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相似文献
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1.
压电石英晶体生物传感器及其应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
压电石英晶体生物传感器是一种将高灵敏压电传感器与现代生物技术相结合的新型生物传感器,适用于微量物质的精密测量。本文介绍这类传感器的基本原理、结构及其应用,并展望了压电石英晶体生物传感器的发展趋势。  相似文献   

2.
用纳米技术诊断与治疗恶性肿瘤的进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用纳米技术进行恶性肿瘤早期诊断和治疗是目前国际生物技术领域中最前沿的研究课题,迄今实验室细胞模型(in vitro)研究和临床前动物模型(in vivo)研究已取得了重大进展.纳米生物技术将成为继放疗、化疗和手术治疗后治疗基因疾病的更有效的方法.纳米生物技术涵盖纳米材料科学,构成纳米药物载体平台的纳米材料与药物或基因结合的组装技术以及随后与靶向物质结合的组装技术.目前,实现了纳米生物传感器在肿瘤细胞上的表达,纳米基因药物能够抑制肿瘤细胞的增殖、诱导肿瘤细胞凋亡,但在临床治疗之前为了确保安全、有效,首先应该研制出针对癌细胞表面配位子特意性更强的靶向物质,以减少对正常组织的损害;此外,还需提高纳米材料药物的装载量和稳定性,并研制出适宜的纳米材料以及相应的制备技术.  相似文献   

3.
四.山东省生物传感器研究开发的现状 山东省生物传感器研究开发在国内居领先地位:山东省科学院生物研究所研制了SBA—30、40、50、60型等多种生物传感器新机种,在全国率先把生物传感器技术应用到我国的国民经济实际,已有26省市的200多台套生物传感分析仪在体育科学训练、生物发酵行业得到比较普遍的应用。从1996年开始,山东省科学院生物研究所牵头了国家“九五”的生物传感器国家生物技术攻关课题;  相似文献   

4.
压电生物传感器是一种将高灵敏的压电传感器与特异的生物反应结合在一起的新型生物分析方法,这一方法不需要任何标记,且仪器构造简单、操作方便,引起人们的兴趣,并已成为当前生物传感器领域中的一个研究热点。本文就压电生物传感器在气体、微生物、病毒、蛋白质及基因检测等方面的研究应用作一评述。  相似文献   

5.
从转基因技术的应用研究、生物能源的开发及基因工程药物的生产等方面介绍了现代生物技术应用研究取得的成果。  相似文献   

6.
<正>21世纪人类面临人口与健康、粮食供应、资源枯竭、环境污染等严峻挑战,因此可持续发展已成为当前社会发展的前提,而以可持续发展为特征的现代新文明主要是指生物经济时代,其核心技术就是工业生物技术.如今,工业生物技术继医药生物技术、农业生物技术之后,掀起了生物技术领域的第三次浪潮,并正促成一个以生物催化和生物转化为特征,以生物能源、生物化工、生物冶金等为代表的现代工业王国的形成.酶制剂则是生物催化的关键,而酶反应则是整个生物加工过程的核心.  相似文献   

7.
生物传感器     
生物传感器是利用电化学、光学或热学等原理构成对某种(些)特定分子(糖、氨基酸、DNA、激素等)有特定响应的检测器,它由对被测物有高选择性的分子识别能力的膜(感受器)和能把膜上进行的生物化学反应中消耗或生成的化学物质或产生的光、热转变为电信号的换能器所构成。所获得的电信号经电子技术处理后在仪器上显示或记录下来。第一代生物传感器是由单种酶等的物质构成。第二代则发展为组织、微生物、免疫、细胞等传感器,第三代就将由生物技术和电子技术结合而研制成的场效应传感器,若将此与流动注射分析、微机结合,将发挥更大的作用。  相似文献   

8.
现代生物传感器在食品安全检测中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析了生物传感器的基本原理、结构以及生物传感器的类型和特点,阐述了现代生物传感器技术在微生物检测、食品药物残留与兽药残留、食品添加剂检测和激素检测中的各种应用,讨论了传感技术在食品安全检测中的重要应用及未来发展方向.  相似文献   

9.
生物传感器是集生物技术和微电子技术于一体的新型探测器件。它的工作是通过生物传感器的表面与被测物质发生反应,通过特定换能设备,再借助电子电路检测出来并由仪表读出检测数据。生物传感器由固化酶、细胞、亚细胞和其他生物活性物质与适当的换能器密切结合而成。近年来,生物传感器的发展前景诱人,将成为临床诊断、化学分析、食品加工、环境监测和防卫等方面的热门商品。生物传感器也是当今生物工程中研究较多、发展较快的课题之一。一、生化需氧量传感器。生化需氧量是水中有机物污染程度的典型指标。用传统的测量方法,既复杂、又费时,每期需5天;而用生物传感器,在30分钟内就可自动测量出生化需氧量。生化需氧量传感器是将具有同化多种有  相似文献   

10.
生物制药主要应用基因工程、细胞工程和酶工程,应用现代生物技术改造传统制药工业,生物制药的研究发展使人类开辟了治疗和医药生产的新的领域,是生物工程研究开发和应用中最活跃、进展最快的领域,在抗生素、生物高聚物、疫苗和基因药物的开发等方面都取得了很大的成就和突破。文章综述了生物制药的研究内容、应用领域和未来的发展。  相似文献   

11.
黄蓓 《广东科技》1996,(8):9-10
随着对生物感觉系统的研究及现代电子技术和生物工程的迅猛发展,使得生物传感器应运而生。生物传感器实际上是化学传感器的一个分支,从结构上来讲,生物传感器由两个部分组成,第一部分就是感受器,它是由具有分子识别能力的生物活性物质构成,如酶、抗原、抗体、动植物组织切片或微生物等。第二部分是基础电极或称内敏感器,这是由电化学或光学检测元件组成,如电流或电位测量电极、压电晶体、热敏电阻、场效应晶体管和光纤等。生物传  相似文献   

12.
生物传感器是一种新型的检测装置,生物传感器具有较好的选择性,敏感性,响应速度快,操作简便和在线检测等特点。它种类众多,其中压电生物传感器是一种发展比较成熟的生物传感器。我通过计算机检索、查阅资料、汇总分析的方法,对压电晶体的特性、压电生物传感器的构成、响应原理、振动模式及应用作了探讨。  相似文献   

13.
许秀杰 《科技信息》2012,(17):478-478,489
以生物技术为特征的生物制药是近10年来发展最快的高新技术产业之一。它的出现给药物的生产带来了一场革命,推动了整个药业的发展。但是生物药物分子结构复杂,同时具有多方面的生物活性与功能,故对其检测分析方法的要求较高,生物药物分析方法己成为药物分析的一个新分支。  相似文献   

14.
现代生物技术与生态风险述评   总被引:1,自引:0,他引:1  
现代生物技术对生态环境和人类健康带来了潜在危害,与生物相关的各种因素可能对社会经济、人类健康及生态环境蕴涵着生态风险.从基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程等四个方面叙述了现代生物技术的发展状况.着重从遗传修饰生物体(GMO)的方面论述了现代生物技术引起的生态风险,并介绍了一些生态风险评价中的生物学方法.  相似文献   

15.
生物大分子电化学传感器是围绕生物大分子的检测分析研究而开发出来的一系列电化学传感器,在这些传感器中尤其是以纳米间隙电化学传感器性能最为优异,在实际的检测研究中表现出超高灵敏度、微型化、较好的选择性、所需检测样品少、检测速度快、非常便捷等明显优势,因而受到了研究人员的极大关注.本文简单介绍了生物大分子电化学传感器的原理、分类、加工技术及特点,着重分析了间隙电化学传感器较比常规电化学传感器所具备的优越特点.综述了近十年来生物大分子的检测研究进展,特别是纳米间隙电化学传感器在生物大分子检测研究中的应用,并对生物大分子电化学传感器的研究和开发进行展望.  相似文献   

16.
随着科学的发展和新技术、新成就的开发利用,医学正在进入第三次技术革命。第一次医学革命是在医疗上运用各种仪器诊断病因和发现致病的病菌、病毒等。第二次医学革命是在此基础上创建的各种治疗疾病的方法。今天,运用生物技术生产的酶和各种蛋白药物正改变着传统的治疗方法,引起新的革命。这种蛋白药物的生产与以往的药物生产方式完全不同,它是把一种生物(即供体)的遗传基因(即脱  相似文献   

17.
谢日彬  李锋 《广东科技》2010,19(6):37-38
综合论述了污损海洋生物防除的方法与技术,并结合海洋生物学和附着机理研究及生物技术在污损生物防除中应用的最新进展,从经济实用、操作简便、高效环保等方面,探讨了海洋污损生物防治技术与对策及应用发展前景。  相似文献   

18.
生物传感器是一个内容广泛、多学科介入和交叉的研究领域。本文以固定化酶传感器为重点,对我国生物传感器技术现状和特点进行了总结。在生物活性元件的种类、固定化策略和推广应用方面进行了分析,指出影响我国生物传感器实用化进程的主要问题是传感器酶品种缺乏、稳定性差以及检测底物范围受限等。以此为基础,在酶分子元件、生物电子器件、传感器制造技术及市场开发等几个方面,对今后发展重点和方向进行了探讨,建议加强新型酶分子元件、生物电子器件的标准化和分析系统的集成技术研究。  相似文献   

19.
免疫传感器     
生物传感器(Biosensor)是一种利用生化反应特有的专一性,选择性地识别物质,并将生化反应能转换为电信号的装置,其基本结构如图1。免疫传感器是生物传感器中的一种,具有生物传感器的共同特点,如可直接对生化样品进行分析而不需要预处理、且灵敏度高、选择性好、操作简便、测定迅速准确、节省时间。此外,由于免疫传感器是巧妙地利用抗体对抗原的识别功能和同抗原的结合能力设计的,同酶相比,抗体具有识  相似文献   

20.
酶工程的发展热点生物传感器   总被引:2,自引:0,他引:2  
《今日科技》2001,(10):44-44
生物传感器的开发应归功于酶的参与。在20世纪60年代,科学家们将生物大分子酶与各种电化学传感器学结合起来,创造出了新的分析装置“酶电极”,它兼备了酶法分析和电极法的优点,测定迅速而准确。如由美国人首先开发研制的葡萄糖酶电极,是由葡萄糖氧化酶膜和溶氧电极构成的,能够迅速稳定人的血液和尿液中葡萄糖的含量,作为判断糖尿病患者的测试工具。 除酶之外,其他具有识别能力的生物物质如抗体、受体、细胞器等都可用作生物传感器。 生物传感器中的关键元件是生物敏感膜,即载有迅速识别被测物质并与之发生化学反应的活性物质膜…  相似文献   

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