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相似文献
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1.
2.
生物芯片技术及应用进展概述   总被引:1,自引:0,他引:1  
生物芯片技术是在20世纪90年代中期,伴随人类基因组计划(Human Genome Projict,HGP)发展起来的一类生物分析技术,现已广泛应用于基因测序与基因表达分析、基因突变和多态性检测、转基因食品的检测、食品中微生物的检测、临床医学、疫苗研制等方面,并成为科学界的研究热点之一。本文就生物芯片的主要分类、工作原理、发展历程和临床应用进行综述。  相似文献   

3.
生物芯片技术及其临床应用进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
生物芯片技术是建立在杂交测序基本理论上的分子生物学技术,其突出特点在于高度平行性、多样性、微型化和自动化,已在医学诊断中显示出了及其广阔的应用价值。目前已在遗传病,肿瘤疾病,爱滋病及其他一些难疑病的诊断中取得了重大突破,且已有用于临床诊断的生物芯片问世,在未来的医学领域和实验室工作中必将发挥越来越重要的作用。  相似文献   

4.
生物芯片(Biochip)又称微阵列(Microarrav)技术,是近年来生命科学与微电子学等学科相互交叉发展起来的一门高新技犬,是随着人类基因组计划(HGP)的研究发展应运而生。根据芯片上的探针不同,可分为蛋白芯片和基因芯片,如果芯片上固定的分子是寡核苷酸探针或靶DNA,称为基因芯片,如果芯片上固定的是肽或蛋白,则称为肽芯片或蛋白芯片。目前生物芯片技术在临床病原菌、毒力基因、抗药性基因、致病因子的快速检测等方面已取得了突破性进展,显示出诱人的应用前景。  相似文献   

5.
生物芯片技术发展现状及应用前景   总被引:5,自引:1,他引:5  
21世纪是生命科学的世纪,也是一个信息爆炸的时代。2002年6月26日首张人类基因图和测序计划(HGP)完成后;科学家们开始进入功能基因组,即“后基因时代”的研究。随蛋白组学研究与疾病相关基因和功能蛋白不断发现,出现了大量的生物信息和需要解决的医学问题。随之,现代生物技术,转入基因组学技术、蛋白组学技术、生物信息学、生物芯片技术、基因克隆、重组、表达技术,动物体细胞克隆技术等方面,其中引人关注的是生物芯片技术。生物芯片技术始于20世纪80年代后期,被评为1998年度世界十大科技进展之一,其概念源于计算机芯片。其成熟标志为全球掀起至今方兴未艾的技术研究和产业化生产的热潮。  相似文献   

6.
蛋白芯片技术及其在疾病诊断中的应用现状与展望   总被引:1,自引:0,他引:1  
蛋白芯片技术作为一种新的技术,日益受到人们的关注。现在有许多诊断芯片在临床上应用或即将应用的报道。目前这一技术已经用于肿瘤、自身抗体、T oRCH综合征、幽门螺杆菌感染、结核病等疾病的诊断中。随着该技术的不断完善,它将在生命科学研究中发挥越来越重要的作用。该文就蛋白芯片的原理、分类、制备过程、在疾病诊断中的应用、面临的问题和挑战及前景与展望作一介绍。  相似文献   

7.
程献 《江西医学检验》2001,19(2):125-127
前不久刚刚在北京落下帷幕的“2000国际生物芯片技术大会”上,清华大学教授程京博士预言,5年后生物芯片将走进人们的生活, 为人们的健康和长寿造福;美国俄亥俄州立大学的科学家罗伯特·米勒博士在会议上说:“我们已准备用机器人把我们设计的一种芯片植入到实验动物体内。”米勒预计未来五年内生物芯片就会在人类体内开始临床试验。最近米勒博士成功地使用机器人给60个病人进行了动脉移植手术,米勒还预期未来使用相同的技术可以精确地将微芯片放置到器官或血管当中,然后微芯片释放药物或刺激干细胞进行自我修复。 俄亥俄州癌症研究中…  相似文献   

8.
生物芯片技术及其在肿瘤研究中的应用   总被引:28,自引:1,他引:28  
生物芯片技术又称微阵列技术,主要是指由数量众多的生物样品(DNA、蛋白质、组织细胞)密集排列于硅片、玻片、聚丙烯或尼龙膜等固相载体上,再由荧光或同位素标记的探针与之在严格条件下杂交,最后通过激光共聚焦显微镜等设备获取图像信息,经计算机分析处理获得大量信息的技术集合。其中含有大量生物样品的固相载体称为生物芯片,又称微阵列。根据储存生物样品的类型,可分为DNA芯片、蛋白质芯片和组织芯片三大类。生物芯片容纳的信息量大,可以一次性获得大量的数据并进行平行分析,在一个生物芯片上进行多样本的比较,可以排除一系…  相似文献   

9.
生物芯片技术在临床疾病诊断中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
生物芯片技术是近几年来发展起来的一种高通量、快速和高度并行性、微量化和自动化等特点的分析技术。目前已成为研究生命本质及疾病发生发展规律的重要手段。本文对生物芯片技术的基本概念、分类、特点、基本原理及其在部分疾病研究中的应用作一综述。  相似文献   

10.
生物芯片技术是伴随着分子诊断学的深入发展而诞生的。人类基因组计划(Human Genome Projict,HGP)完成后,分子诊断学的研究重心已转向后基因组时代(Postgenome Era)。由于人类基因不仅在结构上存在大量的个体差异,而且个体在不同的生长、发育阶段或不同的生理、病理状态下,基因的表达也存在差异,需要做大量的平行检测和分析,才能最终明确人类所有基因的功能,使得后基因组时代的研究无论是难度还是工作量都比基因组计划巨大。因此,建立准确、快速、高效的生物检测及分析方法极其重要。另一方面,要应用已经发现的基因及其功能对疾病进行预防、诊断、治疗,同样需要建立有效的生物检测和分析方法。目前最为有效的解决方案是将成熟的生物检测技术自动化、微缩化,这就是当今科技界方兴未艾的生物芯片技术。本文就生物芯片技术的近期研究进展和应用方面进行综述。  相似文献   

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