[发明专利]一种用于筛选单克隆抗体的筛选芯片在审
申请号: | 201710466336.0 | 申请日: | 2017-06-19 |
公开(公告)号: | CN107037213A | 公开(公告)日: | 2017-08-11 |
发明(设计)人: | 孟玲 | 申请(专利权)人: | 深圳源广安智能科技有限公司 |
主分类号: | G01N33/577 | 分类号: | G01N33/577 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518000 广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 筛选 单克隆抗体 芯片 | ||
技术领域
本发明涉及生物芯片技术领域,具体地,涉及一种用于筛选单克隆抗体的筛选芯片。
背景技术
生物芯片是上世纪80年代末迅速发展起来的一项全新的生物检测技术,通过微电子光刻技术在平方厘米级的固相载体表面构建数量庞大的探针分子点阵的微型生物化学分析系统,以实现对细胞、核酸、蛋白质、糖类及其其他生物分子的快速、准确、高通量的检测。经过长期的研究改进,现在的生物芯片主要向着高通量、微型化和自动化方向发展。通俗来讲,生物芯片是以固体微板或微珠作为探针分子载体,平行地在厘米尺度的芯片上构建成百到千上万个的微阵列,在分子和细胞水平上利用探针分子与目标生物分子的相互作用来识别和捕获目标物,它将生命科学中许多不连续的常量操作过程(如样品制备、生化反应、富集和检测步骤)集成到芯片上并使这些分散的过程连续化和微型化,以实现对大量生物样品和测试指标进行快速和并行处理的目的。所有的微阵列样品点在同一时间用灵敏快速的测试方法进行检测和采集数据,整个实验过程主要由自动化操作系统执行和完成,并用计算机软件对数据进行分析处理,最后与相应的标准数据库比对得出结论,生物芯片技术是以上所述的这样一个整体技术体系。
现有的生物芯片应用范围不广,多数局限于直接使用生物芯片进行靶标物质的检测,因此,急需开发一种可以应用于其他领域的生物芯片。
发明内容
针对现有技术的上述不足,本发明提供了一种用于筛选单克隆抗体的筛选芯片,以解决上述的技术问题。
本发明是通过以下技术方案实现的:
一种用于筛选单克隆抗体的筛选芯片,包括基座,膜结构,化学修饰层,分子探针层,左段、右段,中段,凹槽;所述基座为3段式结构,分为左段,中段和右段;所述中段表面设置有表面结构,所述表面结构为膜结构;所述膜结构上方还具有化学修饰层;所述化学修饰层表面固定有分子探针层,所述分子探针阵列为8行×12列,每行、每列中相邻的分子探针之间的距离为1~3mm。
相对现有技术,本发明的有益效果:
1、本发明在芯片上构成一个6行×8列的微阵列,在每行或每列中相邻组织样本之间的间距均相同。将48个样本集中于一张芯片上,可明显减少每个组织样本的处理时间,可以在较短时间内完成大量检测反应成为可能,从而使数量众多的、不同克隆的单克隆抗体的筛选和阳性克隆的克隆化可以在同一天内进行,这对单克隆抗体的制备至关重要。
2、本发明的芯片的6行×8列微阵列排列方式,与单克隆抗体制备中使用的96孔板的布局相同,数量是96孔板的一半,因此96孔板中的样品可以很方便地加在芯片的相应的组织样本上,最大限度地减少样品间混淆。
3、本发明创造性地将生物芯片的基座设计为3段式结构,左段和右段为握持部分,中段为生物芯片的主要部件,同时在中段的两侧设置有凹槽,以此与左右两段隔开。
4、本发明基座的左段和右段使用可塑性较好的工程塑料,能承受一定的外力,有良好的力学性能和尺寸稳定性,在高低温下能保持其优良性能;不管中段使用何种材料,左段和右段均可与中段结合牢固,提高使用寿命;本发明的生物芯片外形结构设计合理,复合人体工程力学,检测操作过程体验较佳,手感好。
附图说明
图1是本发明的结构示意图。
图2是本发明生物芯片的俯视图。
图3是本发明分子探针层的放大示意图。
其中:包括基座-10,膜结构-20,化学修饰层-30,分子探针层-40,左段、右段-11,中段-12,凹槽13。
具体实施方式
结合以下实施例对本发明作进一步描述。
一种用于筛选单克隆抗体的筛选芯片,如图1所示,包括基座-10,膜结构-20,化学修饰层-30,分子探针层-40,左段、右段-11,中段-12,凹槽13;所述基座为3段式结构,分为左段,中段和右段;所述中段表面设置有表面结构,所述表面结构为膜结构;所述膜结构上方还具有化学修饰层;所述化学修饰层表面固定有分子探针层,所述分子探针阵列为6行×8列,每行、每列中相邻的分子探针之间的距离为1-3mm。
优选地,所述基座的厚度为2~4mm,所述中段的长度为基座总长的二分之一,所述左段和右段长度均为基座总长的四分之一。
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