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Luminex Flexmap 3D液相芯片系统的应用及使用维护技巧
Luminex Flexmap 3D液相芯片系统是美国luminex公司于近年推出的新一代超高通量检测系统,该系统是基于Flexmap 3D技术(又称流式荧光技术、液态芯片),以抗体为基础,荧光编码微球为核心,整合激光检测、应用流体学、高速数字信号和计算机运算法则等多项技术,从而实现多因子的高通量检测。被誉为以功能基因组学和蛋白质组学为核心的后基因组技术,可广泛应用于临床诊断、生物医学研究、生物制药等领域,是医学诊断技术和疾病机制研究等的重要发展方向。
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蛋白质组技术在研究肺癌发病机制中的作用
蛋白质组是在一种细胞内存在的全部蛋白质,功能蛋白质组指细胞内与某个功能有关或在某种条件下的一群蛋白质.蛋白质组学是以蛋白质组为研究对象的新的研究领域,它从整体水平研究细胞内动态变化的蛋白质组成成分、表达水平与修饰状态,了解蛋白质之间的相互作用与联系,解释蛋白质功能与细胞生命活动的规律.蛋白质组技术的应用为研究肺癌的发生、发展机制提供了新的手段.
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蛋白质组技术在心血管病研究中的应用现状
虽然人类基因组测序工作已经完成,但由于基因组学对基因的研究不能充分预测蛋白质的结构和动力学变化,所以这种DNA序列数据并不代表可以识别这个基因组所编码的蛋白质,也很难单凭DNA序列信息揭示基因编码的蛋白质的功能以及蛋白质的翻译后修饰.因此,这种以DNA序列为基础的方法必须以直接分析基因编码的产物--蛋白质为补充.蛋白质组的出现给研究细胞内在的功能变化提供了可能.
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新版新生儿复苏教程(NRP)的特点和认识
新生儿复苏现场是瞬间决定生死的急救场所,气氛紧张刻不容缓,此时复苏小组技术高低和动作快慢将直接决定窒息儿的存亡,故要求训练有素,并具实战经验.为此国际上非常重视新生儿复苏培训,具有专门培训的机构、组织、方法、大纲、教材等等,如美国培训人员已达40万人次以上,远多于我国.
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全基因组外显子测序技术在神经系统疾病中的应用及科学基金资助情况分析
近年来,基因组技术取得了迅猛发展,尤其是自2005年以来,以Roche公司454技术、Illumina公司Solexa技术和ABI公司SOLiD技术为标志的新一代测序技术相继问世,标志着基因组研究步入了一个全新的高通量时代.全基因组外显子测序是一种针对核基因组上1%的蛋白质编码序列进行快速、深度的靶向测序[1],与全基因组测序相比,其针对性强、覆盖深度大、数据分析效率高,且大大降低了成本[2].
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蛋白质组技术在神经系统疾病诊治中的价值及前景
近年来,随着分子生物学和其他相关学科的进步,基础神经科学和临床脑科学进展十分迅速.大脑是人体复杂的器官之一,胞体网络和突触网络相互联系,构成复杂的神经网络.到目前为止,人类自身对脑的功能及其控制机制知之不多,中枢神经系统疾病,如肿瘤、创伤、精神性疾病、神经退行性疾病等的发病率和残死率均很高.
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DNA改组技术及其在蛋白类药物定向进化中的应用
自DNA重组(DNA shuffling)技术诞生以来,作为现代生物技术核心的基因工程技术得到了飞速的发展,特别是改组技术在基因重组,分子、蛋白蛋进化等领域得到了快速的发展,开创了定向分子进化的新纪元.
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个性化健康服务产业方兴未艾
尽管个性化医学的理念由来已久,例如我国传统医学的辨证施治中体现出的个性化思想,但直到21世纪初人类基因组计划完成,个性化医疗才获得了全新的技术支持.2007年和2008年,美国卫生和公共事业部分别出版的两份专题报告,系统介绍了个性化健康服务(Personalized Health Care,PHC),将它定义为在适当的时间将适当的健康服务提供给适当的患者,并指出个性化健康服务的两大技术基础是基因组技术与健康信息技术,至此个性化健康服务有了较完整的理论基础.与此同时,健康产业成为世界产业发展的“新宠”,许多发达国家也将目光投向个性化健康产业.
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肿瘤表遗传学(十一)
第十一讲 肿瘤表基因组研究近年来以下一代测序技术(next-generation sequencing,NGS)为代表的、大规模、高通量基因组技术的迅速发展,对人类表基因组的认识不断深化,促进了该研究领域的新发现和对重要研究问题的重新认识[1-3];同时为癌症病因、诊断、预防和制定新的治疗策略提供了新的机遇[1].现对其中一些重要进展简要述评.
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微生物蛋白质组研究进展
本文概括性地叙述蛋白质组相关的基本概念,主要蛋白质组技术,微生物学蛋白质组、比较蛋白质组、功能蛋白质组研究进展和蛋白质组技术在细胞微生物学研究中的应用。
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现代呼吸内窥镜诊断技术进展
以内窥镜作为介入工具,在人体呼吸器官内进行较传统内窥镜操作,更深入地进行诊断和治疗的技术称为介入性肺病学技术.这组技术主要包括两部分,一部分为经气道的气道内窥镜介入技术,称为介入性气道内窥镜技术(Interventional bronchoscopy),主要包括气道硬质气管镜技术(硬镜技术)、气道内超声、气道内支架、气道内消融技术(如电热消融、微波和激光消融等)、气道内微小球囊置入术、气道内放射治疗技术等;另一部分为通过内科胸腔镜进行的诊断和治疗技术.这两部分技术构成了介入性肺病学技术的主要部分.
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呼吸内科介入诊断及治疗的研究进展与现状
介入肺脏病学是一门涉及呼吸系统各种疾病的诊断和分期的侵入性新型学科,侧重于肺部及支气管的良恶性肿瘤、胸膜疾病、支气管及肺血管相关性疾病、气道良恶性狭窄[1].呼吸系统的介入诊断及治疗技术是一项在人体呼吸系统内进行的以内镜作为介入工具的一组技术,《欧洲呼吸学会/美国胸科学会关于介入肺脏病学的声明》[2]是由欧洲呼吸学会(European Respiratory Society,ERS)和美国胸科学会(American Thoratic Society,ATS)于2002年起草的一份关于介入肺脏病学方面的文件,其将呼吸系统介入诊断及治疗命名为“介入性肺脏病学”,并定义为:一门关于呼吸系统疾病的侵入性诊疗的医学科学及技术.
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虚拟现实技术对医学领域的贡献及评价
虚拟现实(Virtual Reality,VR)是一组技术的总称.中文译为"虚拟现实、灵境、幻境、幻真"等.自从20世纪80年代来,美国学者吉朗及拉尼尔提出以来,它作为一门新兴学科正蓬勃发展,在工程、军事、科研、建筑、航空航天以及医学等领域得到了越来越广泛的重视和应用.尤其在医学领域的应用更引人瞩目,据统计,世界市场上出现的805个虚拟现实应用系统中,就有49个用于医学[1].近年来,国内外对VR技术在医学领域的应用进行了一些探索性研究,取得了长足的进步.现将VR技术对医学领域的贡献作一评价.
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对"为卫生保健征求民意:对相关技术的系统评价"一文的评论
该系统评价的价值主要包括两个方面:一是其一般性学术价值,二是它对我国的借鉴意义.在学术方面,系统评价首先总结提出了两种研究技术,比较公众意见相对于其他5种确定优先服务标准的重要性.关于征求公众意见,作者总结提出了定量和定性两类研究方法.其中,定量方法可划分为三组技术,每组又包括若干具体技术;定性方法可划分为两组技术,每组也包括若干具体技术.
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41.运用蛋白组技术鉴定人类全唾液蛋白质组分