标的嵌入成功,十分钟之后,实验细胞将失去活性,请尽快将实验物放入修复槽。”辅助智子提醒周青道。
“明白!”周青点了点头,从仪器设备中取出实验物放入修复槽。
花了近半个小时,完成实验,周青指示辅助智子道:“接下来,进行‘芯片母基’基因改造实验。”
“好的,权限人!”辅助智子应命。
下一秒,周青眼前的实验仪器为之一变,基因编辑器呈现出来。
周青深吸了口气,手上动作保持着一个极其细微的动作,使用纳米探针开始对生物细胞进行微改造,基因链剪辑,改变细胞基因结构,接着,放置培育箱,进行实验配置。
时间一点一滴的流逝,二十个培育槽很快放置着周青剪辑出来的生物材料,完成第二步实验。
生物芯片,又称蛋白芯片或基因芯片,源于dna杂交探针技术与半导体工业技术相结合的结晶,该技术系指将大量探针分子固定于支持物上后与带荧光标记的dna或其他样品分子(例如蛋白,因子或小分子)进行杂交,……。
正是生物芯片具有的生物性,对肌肉电信号的反应最为灵敏,借助虚拟实验室的便利,以及研发中心强大的功能,周青大胆对这项技术展开研究应用。
然而,由于生物基因的复杂性,这个方向的研究在人类文明仍处于很初级的阶段,基本只用于疾病检测,基因诊断,药物筛选,个体化医疗,等等领域,鲜有用于其他领域。
所以,这个项目刚开始没多久在材料的选用上遭遇了失败。
这个失败原因,周青在智力附加状态下进行了深度的
第六十三章 问题核心(3/4)