该技术将合成单元从“微阵列上的一个点”革新为“独立可寻址的微芯片”,通过“识别-分选-合成-回收”的循环机制,实现了单序列产量从fmol到nmol级的4–6个数量级跃升。 这一突破源于研究团队对合成控制方法和芯片材料结构的前瞻性重构。 mMPS技术率先提出可识别微芯片控制方法,并将碳化硅与多孔氧化铝等高性能材料引入芯片基底,通过构建三维多孔结构将反应表面积提升数个数量级,使单位芯片的寡核苷酸载量在高通量合成下实现了从fmol到nmol的跨越,解决了传统硅基芯片表面化学单一、反应空间受限的问题,更使芯片具备可重复使用能力,为可持续、低成本的DNA合成奠定了坚实基础。
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