采用微加工技术对硅晶片进行微孔化加工处理,研制出低密度(5-10微孔/cm2),总微孔数达384个的微孔列阵硅芯片靶体。采用电化学刻蚀处理微孔表面,使之适合于低分子量化合物的MALDI-TOF MS分析与检测。以硅芯片的微孔作为游离和固定化酶、细胞和微生物的生物催化反应的微反应器,建立酶催化反应活性高通量筛选和反应动力学表征的技术平台。该技术平台具有生物催化活性筛选及底物和产物结构鉴定的一体化的
采用微加工技术对硅晶片进行微孔化加工处理,研制出低密度(5-10微孔/cm2),总微孔数达384个的微孔列阵硅芯片靶体。采用电化学刻蚀处理微孔表面,使之适合于低分子量化合物的MALDI-TOF MS分析与检测。以硅芯片的微孔作为游离和固定化酶、细胞和微生物的生物催化反应的微反应器,建立酶催化反应活性高通量筛选和反应动力学表征的技术平台。该技术平台具有生物催化活性筛选及底物和产物结构鉴定的一体化的技术,为药物先导物和环境雌性化激素的活性筛选和结构鉴定提供全新的高通量技术平台和方法。通过在微孔列阵硅芯片的微孔表面固定化蛋白质水解的酶分子,实现蛋白质的酶解和原位高通量的肽谱分析。进一步优化微孔列阵硅芯片的微孔表面结构并引入其它的MALDI-TOF MS基体,使得微孔表面目标化合物的检测灵敏度达到attomole水平,应用于单细胞生物催化反应中的底物和产物的定性和定量测定。这一项目的科研成果不但具有良好的原创性,而且具有巨大的应用前景。