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1.
生物芯片技术是刚发展起来的一项新技术,由于优点众多,已迅速应用到各个领域。本文对生物芯片技术及其在细菌学研究中的应用作一介绍,希望能对口腔细菌学研究起一定借鉴作用。  相似文献   
2.
《分子诊断与治疗杂志》2012,(5):I0001-I0001
生物芯片技术是一项发展迅速的高新技术,其在医学领域有很重要的应用价值,在疾病分子诊断、新型治疗方法开发、预后评价与预测、个体化医疗和保健、新药研究和开发、农业生物技术、环境监测、食品质量控制与安全、优生优育、公共卫生及传染病监控、生物安全与国防等领域中得到广泛应用。  相似文献   
3.
正目前,临床微生物实验室对可疑感染标本的细菌检查基于形态学显微镜检、培养和生化反应,其操作繁杂、影响因素多、周期长。随着生物学技术的发展,感染细菌的检查已深入到分子水平,如PCR技术、基因芯片技术、质谱技术等,大幅缩短细菌检查周期,且自动化程度高,准确可靠,有的还可高通量检测。1微生物传感器技术微生物传感器技术在床旁诊断中的应用主要是基于核酸或菌体的检测。  相似文献   
4.
生物芯片因其可将许多不同的分析步骤,如样品制备、化学反应和分离检测等在单一器件上实现集成,现已成为生物医学研究和临床诊断中的重要分析工具。生物芯片种类较多,包括微流控芯片、微阵列芯片和生物电子芯片。本文就生物芯片技术的应用水平在疾病检测和预防中的应用和局限性以及技术展望加以综述。  相似文献   
5.
目的通过比较年轻与年老的快速老化鼠(SAM)耳蜗中基因表达水平,筛选并分析可能的与老年性耳聋相关的基因。方法将分别从年轻和年老的SAM耳蜗中提取的总RNA合成cDNA,并与载有1101个鼠基因的基因芯片进行杂交,杂交信号通过cyanine-3荧光显色,并使用微机对其图像进行分析。结果虽然多数的基因在老年耳蜗中的表达并没有明显的变化,但是我们发现有3个基因的表达较年轻耳蜗中有明显的增加,他们分别是Brainfactor-1,Single—minded-2和胸腺素beta-4。结论通过生物芯片技术,我们展示了老年鼠耳蜗中基因表达的情况,并发现三种mRNA的过表达有可能与老年性耳聋相关。这一研究为探讨老年性耳聋的分子生物学机制提供了基础。  相似文献   
6.
生物芯片研究现状及其在生物医学领域中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
生物芯片技术涉及分子生物学、生物材料学、微加工技术学、化学、物理、计算机等多学科和领域。它针对DNA、RNA、蛋白质及其他生物分子,将不连续的、离散的分析过程集成在一起,完成样品预处理、亲和结合反应以及信号检测等过程,实现对成千上万种生物分子的高通量检测分析[1],在蛋白质组学及基因组学科研、疾病诊断和预警、药物或手术疗效判断以及新药  相似文献   
7.
肿瘤尤其是恶性肿瘤严重威胁着人类的健康,肿瘤标志物(TM)的检测对恶性肿瘤的早期诊断、后期治疗有着重要的意义。随着细胞生物学和分子生物学的发展,TM及其应用已成为临床肿瘤诊断与研究的热点。TM检测技术的合理应用和结果是否准确,可直接影响肿瘤诊断和治疗的效果。文章就TM检测技术的应用和进展进行综述。  相似文献   
8.
王鸣人  段徐华  邵泓  陈钢 《中国药师》2020,(11):2257-2260
摘要:表面等离子共振(SPR)技术是近年来飞速发展的一种新型光学分析技术,该技术在化学信号检测、生物药物分析、环境监测等多领域具有极大的应用价值。本文介绍了表面等离子共振技术的基本光学原理及常用的生物传感器,对表面等离子共振技术在生物药物分析和质量控制中的研究进展做一综述,并对该技术在生物药物质量控制领域的应用前景做一展望。  相似文献   
9.
生物芯片技术是一项发展迅猛的高新技术,其在医学领域有很重要的应用价值,为现代医学科学及医学诊断学的发展提供了强有力的工具。特别是在临床检验医学方面,生物芯片技术已经被应用于病毒/细菌的检测,自身免疫疾病的免疫标志物的检测,遗传性疾病的检测及肿瘤免疫标志物的单一检测及其联合检测等方面。在不久的将来,生物芯片技术将在临床检验医学中发挥更大的作用。  相似文献   
10.
微阵列抗体捕获技术是以活细胞作为研究对象的一种生物芯片技术,它是适应后基因时代人类对生命科学探索的要求而产生的[1]。作为细胞研究领域的一种新技术,其既保持传统的细胞研究方法的优点,又满足了高通量获取活细胞信息等方面的要求[2]。为了更好地将科技应用于临床实践,我们在日常工作中设计了一种新型微阵列抗体捕获芯片,其原理是应用细胞膜表面的不同抗原物质与结合在玻片上的不同抗体发生特异性结合,通过自动捕获将所获目的细胞固定在特定区域,以此对脑脊液中恶性肿瘤细胞进行诊断和鉴别诊断。  相似文献   
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