首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
郜恒骏,上海第二医科大学医学博士,师从著名的胃肠病学家原中华医学会消化病协会主任委员萧树东教授。原南京医科大学第一附属医院(江苏省人民医院)消化科副主任、主任医师,江苏省政府临床医学重点学科(135工程)消化内  相似文献   

2.
生物芯片的概念来自计算机芯片,发展至今只几年,但进展迅速。本对生物芯片特别是基因芯片的概念、种类、技术原理、应用领域、发展前景等进行了研究。  相似文献   

3.
我市已成功进入国家“功能基因组和生物芯片”专项,成为我国在此领域布局的五大研发基地之一,同时,“用于重要病原微生物检测的生物芯片的研制”项目获得国家1800万元资金的支持。这标志着本市已抢占到国家生物芯片研发的制高点。 今年,科技部启动了“功能基因组和生物芯片”重大科技专项,投入大量资金推动这一领域的发展。市科委组织南开大学、医科大学及其它各方力量统一申报,集成了全市的人才资源,使本市与北京、上海、南京、西安等地共同成为国家重点支持的生物芯片领域的五大中心之一,  相似文献   

4.
《天津科技》2004,31(6):17
由”长江学者特聘教授”、南开大学王磊博士任首席科学家的国家“863”专项——“重要病原微生物检测生物芯片”课题组经过2年的潜心科研攻关,近期取得重大成果,“重要致病菌检测芯片”第一代样品研制成功。该生物芯片是基因检测芯片的一种,在感染性疾病、遗传性疾病和肿瘤等疾病的临床诊断方面具有独特的优势。与传统检测方法相比,  相似文献   

5.
生物芯片的概念来自计算机芯片 ,发展至今只几年 ,但进展迅速。本文对生物芯片特别是基因芯片的概念、种类、技术原理、应用领域、发展前景等进行了研究  相似文献   

6.
生物芯片蕴藏无限商机   总被引:1,自引:0,他引:1  
2003年,作为高新尖端技术的生物芯片遭遇了一次颇不平凡的历史机遇。4月,由美、英、日、法、德和中国科学家经过13年努力共同绘制完成了人类基因组序列图,期间生物芯片技术起到了重要的作用。同时,在全人类奋起抗击SARS病毒的斗争中,生物芯片也大展神威:4月初,香港大学医学部率先与美国方面借助生物芯片技术准确检验SARS病毒;5月,中国科学家也研制出全面检测SARS病毒全基因组芯片检测系统,在全球率先研制出第一张冠状病毒全基因组芯片。在进入后基因组时代,功能基因组和蛋白基因组成为研究热点时,作为其基本技术手段的生物芯片再次得到了人们的观注。  相似文献   

7.
生物芯片是一种重要的生物分子检测方法,在科研和医学应用领域被广泛关注。该文以大肠杆菌和黄单胞菌检测为例研究微生物的基因芯片鉴定方法和生物芯片的再生使用价值,采用一种自主研制的新型微阵列芯片扫描仪对微生物鉴定和生物芯片的重复利用开展理论与实验研究。结果表明基因芯片鉴定微生物是非常可靠的,所设计的生物分子探针与芯片表面修饰分子的结合很牢固,5次重复杂交清洗后依然可以产生良好的荧光信号,从而验证了再生芯片使用的可行性。为了提高生物芯片的重复使用次数,论文还对生物芯片的设计与荧光标记方法进行了分析讨论。  相似文献   

8.
生物芯片是八十年代末发展起来的一种新技术 ,它是将生命科学研究中所涉及的许多分析步骤 ,利用微电子、微机械、化学、物理技术、计算机技术 ,使样品检测、分析过程连续化、集成化、微型化。生物芯片主要包括以下内容 :芯片实验室 (Lab on a chip)、基因芯片 (Genechip ,DNAchip ,DNAmicroarray)、蛋白芯片 (Proteinchip)等。什么是生物芯片?  相似文献   

9.
生物芯片研究现状及应用前景   总被引:7,自引:0,他引:7  
生物芯片(Biochip)是以预先设计的方式将大量的生物讯息密码(寡核苷酸、cDNA、基因组DNA、蛋白质等)固定在玻片、硅片等固相载体上组成的密集分子阵列,可分为基因芯片、蛋白质芯片、芯片实验室三类。生物芯片技术的本质是生物信号的平行分析,它利用核酸分子杂交、蛋白分子亲和原理,通过荧光标记技术检测杂交或亲和与否,再经过计算机分析处理可迅速获得所需信息。在医学、分子生物学等领域,生物芯片技术以其高效、高信息量的优势,显现出巨大的应用价值和商业市场,其发展前景非常乐观。  相似文献   

10.
生物芯片(又称DNA芯片、基因芯片)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。  相似文献   

11.
为了降低生物芯片的制作成本,使其能批量生产,可采用一种优秀的硬件描述语言Verilong HDL进行开发.用Verilog HDL开发生物芯片,根据自身的设计思路形式化抽象表示电路的结构和行为能提高电路设计效率、缩短芯片制作周期、降低芯片的制作成本,并为大规模批量生产提供有利的条件,因此用Verilog HDL开发生物芯片具有良好的发展前景.  相似文献   

12.
微生物基因芯片鉴定及再生利用   总被引:1,自引:0,他引:1  
生物芯片提供一种重要的生物分子检测方法,在科研和医学应用领域被广泛关注。该文以大肠杆菌和黄单胞菌检测为例研究微生物的基因芯片鉴定方法和生物芯片的再生使用价值,采用一种自主研制的新型微阵列芯片扫描仪对微生物鉴定和生物芯片的重复利用开展理论与实验研究。结果表明,用基因芯片鉴定微生物是非常可靠的,所设计的生物分子探针与芯片表面修饰分子的结合很牢固,5次重复杂交清洗后依然可以产生良好的荧光信号,从而验证了再生芯片使用的可行性。为了提高生物芯片的重复使用次数,论文还对生物芯片的设计与荧光标记方法进行了分析讨论。  相似文献   

13.
DNA芯片技术及其农业应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
DNA芯片(DNA chip)是生物芯片(bio-chip)的一种,它有多种同义词:基因芯片(gene chip)、DNA显微芯片(DNA microchip)、DNA陈列(DNAarray)、DNA显微陈列(DNA microarray);另外,由于DNA芯片是一种寡核苷酸,所以也称为寡核苷酸阵列(oligonucleotide array)或寡核苷酸芯片(oligonucleotide chip)。  相似文献   

14.
计算流体力学(computational fluid dynamics,CFD)是一种以计算机技术模拟手段为基础,对涉及流体流动、传热及相关现象进行分析的一种数值模拟方法.特别是它能预测微流控生物芯片内部的流体流动和传质现象,并能提供可视化结果,近来常用于辅助生物芯片的设计和性能优化.从Navier-Stokes方程组出发,阐述了CFD的原理、方法和特点,并通过对毛细管电泳芯片的建模与仿真,分析了它在微流控生物芯片设计中的应用和重要作用.  相似文献   

15.
《科技成果纵横》2006,(2):17-17
“十五”期间,中国医科大学卫生部细胞生物学重点实验室在原细胞生物学教研室(含电镜中心实验室)基础上,相继成立了发育生物学研究室、医学基因组学研究室、生物芯片研究中心,其中生物芯片研究中心于2001年被批准为沈阳市生物芯片研究与开发中心。由上述4个研究单元共同组成的细胞生物学重点实验室在2003年被批准为辽宁省高校重点实验室(A级),2005年被批准为辽宁省首批省部共建教育部重点实验室。实验室面积3000余平方米,仪器设备总值近2000万元,拥有高级荧光显微镜、共聚焦激光扫描显微镜、电子显微镜、激光捕获显微切割系统、变性高效液…  相似文献   

16.
纪友亮 ,男 ,汉族 ,1962年出生于山东博兴。 1983年毕业于华东石油学院勘探系石油地质专业 ,毕业后留校任教至今。 1991年获石油地质学博士学位。 1992年破格晋升为副教授 ,1994年破格晋升为教授。 1996年 12月— 1997年 4月 ,在美国科罗拉多矿业大学作访问学者 ,1999年 11月 ,去美国作学术交流。现任石油大学石油资源科学系矿产普查与勘探重点学科 (原石油地质重点学科 )负责人和学术带头人、石油地质教研室主任、中国石油天然气集团公司储层重点实验室主任、国家 973项目二级课题负责人。纪友亮教授主要研究方向为层序地层学、石油地质学…  相似文献   

17.
你知道吗,在20世纪的科学史上有两大高新技术对人们的日常生活起了巨大的影响。其一是70年代的计算机芯片技术的出现,它把电子器件集成在一块又小又薄的集成板(芯片)上,从而导致了计算机技术的飞速发展以及信息产业的诞生,打造了像比尔·盖茨那样的亿万富翁;其二就是90年代出现的生物芯片技术,生物芯片可以像心脏瓣膜、关节等人造器官一样植入人体,从而开创了生命科学和医学革命的新时代。  相似文献   

18.
博奥人克服了创业过程中出现的种种困难,完成了多种新型生物芯片的设计和制作,其中超高通量药物筛选芯片、多力生物芯片、电磁生物芯片等均为国际首创。率先实现了我国生物芯片技术在国际专利领域“零”的突破,在国内同行中居于绝对领先地位,为我国在生物芯片技术领域拥有自主知识产权做出了贡献。  相似文献   

19.
成果推介     
由“长江学者特聘教授”、南开大学王磊博士任首席科学家的国家“863”专项——“重要病原微生物检测生物芯片”课题组经过2年的潜心科研攻关,近期取得重大成果,“重要致病菌检测芯片”第一代样品研制成功。该生物芯片是基因检测芯片的一种,在感染性疾病、遗传性疾病和肿瘤等疾  相似文献   

20.
刘逸轩  周金运  陈宇星 《江西科学》2009,27(4):560-564,638
微流体芯片作为一种新型的生物芯片被广泛应用在生命科学等领域,而准分子激光在生物芯片加工过程中有着快速、可控和高效的特点,正逐渐应用于微流体芯片的制造,并有着广阔的发展前景。简要介绍了微流体芯片的技术特点,重点介绍了近年来国外基于微流体芯片制作的准分子激光微加工技术的研究进展和应用,分析了影响准分子激光加工微流体芯片技术发展的因素,并对此技术的今后发展趋势进行了展望。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号