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首页 > 文献资料

  • 生命科学和Internet

    作者:周士波

    本文介绍由于因特网的不断发展,给生命科学的发展带来的巨大机遇.从人类基因组计划到临床医疗水平的提高,从生物芯片到虚拟人技术,生命科学的每一重大成果都与IT技术紧密相关.可以说没有IT技术的发展就没有今天的生命科学.同时,生命科学的发展又对IT技术提出越来越高的要求,将促进IT技术向更高的水平发展.总之生命科学和Internet将互为依存,互相促进共同前进.

  • PBL教学法在医学院校生物芯片课程教学中的应用探索

    作者:周猛;孙杰;汪强虎

    以问题为基础(PBL)的教学法有利于调动学生的积极性、主动性、创造性,在培养创造型、开拓型、实用型医学人才的过程中有着传统教学法无可比拟的优点.在传统教学基础上结合PBL教学法应用到医学院校生物芯片技术课程的教学中,必将为高等医学院校的教学改革提供一个新的思路.

  • 全球消灭天花后的新兴/再发问题

    作者:高一彤;赵玫

    介绍近30年来人猴痘流行模式的改变可能形成新兴的局部公共卫生问题.纵观天花及猴痘生物战剂研究动向,对天花"卷土重来"的潜在危险应当提高警惕.

  • 生物芯片技术及其在疾病诊断和疫苗设计中的应用

    作者:王剑霓;韩连成;张云涛

    生物芯片技术是一项潜力巨大的技术,即将成为新世纪医学、生物学研究领域的有力工具.本文简要叙述了生物芯片技术的原理与方法,并对生物芯片技术在疾病诊断及疫苗与药物设计中的应用作了概要介绍.

  • 生物芯片分类及其技术原理

    作者:周冬生;杨瑞馥

    生物芯片技术针对DNA、RNA、蛋白质及其它生物分子,在芯片上完成一个或多个功能的检测分析,使大量与生命有关的信息集中在一块芯片上,达到对生物分子、细胞、组织的高通量检测分析.本文根据生物芯片的结构与功能特点,将生物芯片分为微点阵(阵列)芯片、微流路芯片两大类,每大类中又进行了较详细地分门别类,同时扼要介绍各自的技术原理.目前生物芯片技术正向着更加微型化和集成化方向发展,芯片实验室代表着更高的发展阶段.

  • 生物芯片研究开发进展

    作者:白东亭;祁自柏

    本文从载体材料、点样方式、芯片固定的生物分子和功能等方面对生物芯片进行了详细的分类;并以芯片所固定的生物分子的分类方式为基础,就基因芯片、蛋白质芯片及芯片实验室的国内外研发进展作了介绍;后指出了目前生物芯片研究和开发中存在的问题.

  • 基因表达研究方法的进展

    作者:韩光明;陈顺乐

    信使RNA的发现,遗传密码的破解,人们对蛋白质合成的基因调节有了更深入的理解,在此基础上提出了基因表达的现代概念.随之出现了全球性的基因表达研究的热点.在检测和定量分析基因表达水平的过程中,出现了很多种方法和技术,本文就Northern杂交法、S1核酸酶保护法、差减杂交技术、差异显示法、cDNA文库的序列测定、基因表达的系列分析、基因表达芯片等技术作一简要的综述.

  • 蛋白质芯片的研究进展

    作者:张浩;李晓霞;张军权;毛秉智

    蛋白质芯片是近年来兴起的生物检测技术.本文简要综述了该技术的发展概况、基本原理及在基础研究和疾病诊断中的初步应用,并指出了存在的问题及发展前景.

  • 国家重大科技项目功能基因组和生物芯片的查新鉴证

    作者:许培扬;莫妮;张玢

    "十五"期间国家重大科技项目功能基因组和生物芯片的研究目标、研究内容及主要指标包括:人类重大疾病相关基因研究、中华民族单核苷酸多态性的开发应用、生物芯片的研究与开发、与人类重大疾病及重要生理功能相关的蛋白质研究、重要病原真菌功能基因的研究.查新鉴证实例分析包括:查新要点的确定、检索策略的制定、相关文献的判定、文献的对比分析和查新结论.列举部分本所受理完成的查新项目.

  • 基因芯片技术在休克中的应用

    作者:俞晓军;胡志前

    基因芯片是20世纪末发展起来的一项新兴的生物技术,现已成为后基因组时代基因功能分析的重要的技术手段之一.本文简要介绍了基因芯片的特点、工作原理及其在多个生物医学领域里的应用概况,重点对近年来该技术在休克发生发展的相关机制及其治疗研究中的应用现状做一综述.

  • DNA分离和检测方法的进展

    作者:刘诗萍;刘雅诚;牛四平;孙国栋

    1985年,英国著名遗传学家Jeffreys等人的"DNA指纹"技术的应用,使法医物证的检验实现了从只能排除个体到可以认定个体的飞跃.Mullis的PCR(聚合酶链反应)技术的发明,使微量DNA作为模板进行扩增成为可能.

  • 生物芯片--基因功能研究新的技术平台

    作者:郭葆玉

    生物芯片(biochip)或(bioarray)是指芯片技术在生物学领域中应用的总称.生物芯片的概念虽然来自于计算机,但其实质上却和计算机有着天壤之别,而唯一相似的地方就是在外型和构造上都具有集成化和微型化的特征.在计算机中,所有信息都是以0和1的形式存储和计算的.而生物体内的遗传信息非常复杂,人的遗传物质基因就有几万个, 这就要求用各种芯片组成"规矩机器人"以便检测、更换或修复有缺陷的基因片段.生物芯片技术是20世纪90年代初半导体技术和生物技术"联姻"的结晶,是通过缩微技术,根据分子间特异性地相互作用的原理,将生命科学领域中不连续的分析过程集成于硅芯片或玻璃芯片表面的微型生物化学分析系统,以实现对细胞、蛋白质、基因及其它生物组分的准确、快速、大信息量的检测.简言之,生物芯片的本质是进行生物信号的平行分析,并有望在未来发展成为生命活动的控制者之一,因此它是当今生物技术中人类基因组、生物芯片、干细胞、生物信息学和神经科学五大平台中的一个重要的技术平台.

  • 临床生物化学检验的概念及常用技术

    作者:贺智英

    临床生物化学检验,是临床医学诊断和监控中不可或缺的一环,对人体生理的状态具有较强的检验作用,本文从生物化学原理出发,对生物化学检验的概念,生物化学检验的传统方法进行了综述,并提出了较新的生物芯片方法,传统的方法在发挥着临床检验的重要作用的同时,未来的生物化学检测则为人类健康数据的研究和发展提供了有效支撑。

  • 幽门螺杆菌(HP)抗体谱芯片在临床筛查诊断中的意义

    作者:罗晓红;段朝晖;王惠英;刘香梅;郑治修;朱振宇

    [目的]探讨利用幽门螺杆菌(Helicobacter pylori,HP)抗体谱芯片,对临床病人进行筛查诊断。[方法]运用蛋白质芯片,检测临床160例病人幽门螺杆菌(HP)的多种血清学标志。[结果]在同一张蛋白芯片上,检测出HP的多种血清学标志,包括抗-Ca`、抗-VacA、抗-Ure、抗-HSP60、抗-RdxA抗体;总抗体谱中检出阳性率达63.1%,其分布是以抗Ure和抗CagA抗体高,分别为52.5%、38.1%。[结论]蛋白质芯片可以应用在临床幽门螺杆菌抗体谱的检测,能够筛查出不同的抗体类型,为临床胃炎、消化性溃疡、胃癌的诊断预后等提供指导意义.

  • 食品营养与安全检测中的生物芯片技术研究

    作者:欧祖运

    生物芯片技术是一种全新的微量分析技术.本文主要根据当前社会发展潮流,将整个生物芯片技术的原理以及流程进行简要的介绍,进而进一步描述整个生物芯片技术在食品检测中的具体应用.

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