Collect. Czech. Chem. Commun.
2001, 66, 1299-1314
https://doi.org/10.1135/cccc20011299
Fully Automated Parallel Oligonucleotide Synthesizer
Michal Lebla,b,*, Christine Burgerb, Brett Ellmanb, David Heinerb, Georges Ibrahimb, Aaron Jonesb, Mark Nibbeb, Jaylynn Thompsonb, Petr Mudrac, Vít Pokornýc, Pavel Poncarc and Karel Ženíšekc
a Spyder Instruments Inc., 9885 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, U.S.A.
b Illumina, Inc., 9885 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, U.S.A.
c Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Flemingovo nám. 2, 166 10 Prague 6, Czech Republic
References
1. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 1995, 92, 7912.
< D. A., Hunickesmith S. P., Norgren R. M., Davis R. W., Brennan T.: https://doi.org/10.1073/pnas.92.17.7912>
2a. Nature 2001, 409, 860.
< E. S., Linton L. M., Birren B., Nusbaum C., Zody M. C., Baldwin J., Devon K., Dewar K., Doyle M., Fitz Hugh W., Funke R., Gage D., Harris K., Heaford A., Howland J., Kann L., Lehoczky J., LeVine R., McEwan P., McKernan K., Meldrim J., Mesirov J. P., Miranda C., Morris W., Naylor J., Raymond C., Rosetti M., Santos R., Sheridan A., Sougnez C., Stange-Thomann N., Stojanovic N., Subramanian A., Wyman D., Rogers J., Sulston J., Ainscough R., Beck S., Bentley D., Burton J., Clee C., Carter N., Coulson A., Deadman R., Deloukas P., Dunham A., Dunham I., Durbin R., French L., Grafham D., Gregory S., Hubbard T., Humphray S., Hunt A., Jones M., Lloyd C., McMurray A., Matthews L., Mercer S., Milne S., Mullikin J. C., Mungall A., Plumb R., Ross M., Shownkeen R., Sims S., Waterston R. H., Wilson R. K., Hillier L. W., McPherson J. D., Marra M. A., Mardis E. R., Fulton L. A., Chinwalla A. T., Pepin K. H., Gish W. R., Chissoe S. L., Wendl M. C., Delehaunty K. D., Miner T. L., Delehaunty A., Kramer J. B., Cook L. L., Fulton R. S., Johnson D. L., Minx P. J., Clifton S. W., Hawkins T., Branscomb E., Predki P., Richardson P., Wenning S., Slezak T., Doggett N., Cheng J. F., Olsen A., Lucas S., Elkin C., Uberbacher E., Frazier M., Gibbs R. A., Muzny D. M., Scherer S. E., Bouck J. B., Sodergren E. J., Worley K. C., Rives C. M., Gorrell J. H., Metzker M. L., Naylor S. L., Kucherlapati R. S., Nelson D. L., Weinstock G. M., Sakaki Y., Fujiyama A., Hattori M., Yada T., Toyoda A., Itoh T., Kawagoe C., Watanabe H., Totoki Y., Taylor T., Weissenbach J., Heilig R., Saurin W., Artiguenave F., Brottier P., Bruls T., Pelletier E., Robert C., Wincker P., Rosenthal A., Platzer M., Nyakatura G., Taudien S., Rump A., Yang H. M., Yu J., Wang J., Huang G. Y., Gu J., Hood L., Rowen L., Madan A., Qin S. Z., Davis R. W., Federspiel N. A., Abola A. P., Proctor M. J., Myers R. M., Schmutz J., Dickson M., Grimwood J., Cox D. R., Olson M. V., Kaul R., Raymond C., Shimizu N., Kawasaki K., Minoshima S., Evans G. A., Athanasiou M., Schultz R., Roe B. A., Chen F., Pan H. Q., Ramser J., Lehrach H., Reinhardt R., McCombie W. R., de la Bastide M., Dedhia N., Blocker H., Hornischer K., Nordsiek G., Agarwala R., Aravind L., Bailey J. A., Bateman A., Batzoglou S., Birney E., Bork P., Brown D. G., Burge C. B., Cerutti L., Chen H. C., Church D., Clamp M., Copley R. R., Doerks T., Eddy S. R., Eichler E. E., Furey T. S., Galagan J., Gilbert J. G. R., Harmon C., Hayashizaki Y., Haussler D., Hermjakob H., Hokamp K., Jang W. H., Johnson L. S., Jones T. A., Kasif S., Kaspryzk A., Kennedy S., Kent W. J., Kitts P., Koonin E. V., Korf I., Kulp D., Lancet D., Lowe T. M., McLysaght A., Mikkelsen T., Moran J. V., Mulder N., Pollara V. J., Ponting C. P., Schuler G., Schultz J. R., Slater G., Smit A. F. A., Stupka E., Szustakowki J., Thierry-Mieg D., Thierry-Mieg J., Wagner L., Wallis J., Wheeler R., Williams A., Wolf Y. I., Wolfe K. H., Yang S. P., Yeh R. F., Collins F., Guyer M. S., Peterson J., Felsenfeld A., Wetterstrand K. A., Patrinos A., Morgan M. J.: https://doi.org/10.1038/35057062>
2b. Science 2001, 291, 1304.
< J. C., Adams M. D., Myers E. W., Li P. W., Mural R. J., Sutton G. G., Smith H. O., Yandell M., Evans C. A., Holt R. A., Gocayne J. D., Amanatides P., Ballew R. M., Huson D. H., Wortman J. R., Zhang Q., Kodira C. D., Zheng X. Q. H., Chen L., Skupski M., Subramanian G., Thomas P. D., Zhang J. H., Miklos G. L. G., Nelson C., Broder S., Clark A. G., Nadeau C., McKusick V. A., Zinder N., Levine A. J., Roberts R. J., Simon M., Slayman C., Hunkapiller M., Bolanos R., Delcher A., Dew I., Fasulo D., Flanigan M., Florea L., Halpern A., Hannenhalli S., Kravitz S., Levy S., Mobarry C., Reinert K., Remington K., Abu-Threideh J., Beasley E., Biddick K., Bonazzi V., Brandon R., Cargill M., Chandramouliswaran I., Charlab R., Chaturvedi K., Deng Z. M., Di Francesco V., et al.: https://doi.org/10.1126/science.1058040>
3. http://www.genemachines.com/PolyPlex.html.
4a. Genome Res. 1998, 8, 741.
S., Brignac S., Bumeister R., Belosudtsev Y., Ward T., Grant O., O’Brie K., Evans G. A., Garner H. R.:
4b. http://pompous.swmed.edu/exptbio/mermade/ home.htm and http://www.bioautomation.com/mermade.html.
5. Science 1991, 251, 767.
< S. P. A., Leighton R. J., Pirrung M. C., Stryer L., Lu A. T., Solas D.: https://doi.org/10.1126/science.1990438>
6. Curr. Opin. Chem. Biol. 1997, 1, 67.
< J. F., Lebl M.: https://doi.org/10.1016/S1367-5931(97)80110-X>
7. J. Am. Chem. Soc. 1963, 85, 2149.
< R. B.: https://doi.org/10.1021/ja00897a025>
8. Biotechnol. Bioeng. 1998, 61, 33.
< T., Biddison G., Frauendorf A., Schwarcz L., Keen B., Ecker D. J., Davis P. W., Tinder R., Swayze E. E.: https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0290(199824)61:1<33::AID-BIT8>3.0.CO;2-#>
9. Lebl M., Pokorný V., Krchňák V.: U.S. 6,045,755.
10. Bioorg. Med. Chem. Lett. 1997, 7, 1013.
< V., Weichsel A. S., Lebl M., Felder S.: https://doi.org/10.1016/S0960-894X(97)00146-7>
11. Bioorg. Med. Chem. Lett. 1999, 9, 1305.
< M.: https://doi.org/10.1016/S0960-894X(99)00176-6>
12. Synthesis 1999, 1971.
< M., Krchňák V., Ibrahim G., Pires J., Burger C., Ni Y., Chen Y., Podue D., Mudra P., Pokorný V., Poncar P., Ženíšek K.: https://doi.org/10.1055/s-1999-3621>
13. Pokorný V., Mudra P., Jehnička J., Ženíšek K., Pavlík M., Voburka Z., Rinnová M., Stierandová A., Lucka A. W., Eichler J., Houghten R. A., Lebl M. in: Innovation and Perspectives in Solid Phase Synthesis (R. Epton, Ed.), p. 643. Mayflower Worldwide Limited, Birmingham 1994.
14. Bolf J., Eichler J., Jehnička J., Kalousek J., Lebl M., Mudra P., Pokorný V., Stierandová A., Ženíšek K.: U.S. 5,202,418; 5,338,831; 5,342,585.
15. J. Chromatogr., A 1995, 706, 405.
< Z. E., Birch-Hirschfeld R., Rsch M., Hartmann A., Kleinschmidt K., H. Seliger: https://doi.org/10.1016/0021-9673(94)01221-Y>
16. Nucleic Acids Res. 1995, 23, 1841.
< J., Kubert M., Agrawal S.: https://doi.org/10.1093/nar/23.11.1841>
17a. Pon R. T., Hager K. M., Naewe C. W., Niece R. L., Robertson M., Smith A. J.: Multi-Facility Survey of Oligonucleotide Synthesis, 1997, http://www.abrf.org/ABRF/Research Committees/MiscellaneousArticles/pon1996/ponarticle.html.
17b. BioTechniques 1996, 21, 680.
R. T., Buck G. A., Hager K. M., Naewe C. W., Niece R. L., Robertson M., Smith A. J.: