生物芯片技术研究进展

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中国生物芯片发展

中国生物芯片发展

中国生物芯片发展生物芯片作为一种集成多种生物分析功能的微型化实验平台,近年来在医疗诊断、生物学研究和新药开发等领域展现出了巨大的潜力和应用前景。

中国在生物芯片领域的发展经历了从起步阶段到迅速增长的过程,正逐步成为全球生物芯片技术的重要力量。

1. 起步与发展历程中国的生物芯片研究起步较晚,最初主要依赖进口技术和设备。

随着国内生物技术产业的兴起和政策支持的加强,生物芯片领域逐步引起了学术界和产业界的关注。

2000年代初,中国开始在微流控芯片、基因芯片、蛋白质芯片等多个领域进行探索和研发。

2. 技术突破与应用拓展随着国内高校、科研机构和企业的积极投入,中国生物芯片技术取得了多项重要的科研成果和技术突破。

在微流控芯片领域,中国研究团队通过自主研发,成功实现了多种生物样本的快速检测和分析。

基因芯片技术的进步,使得大规模基因组数据的获取和分析成为可能,为疾病诊断、个性化医疗等领域提供了新的工具和方法。

3. 产业化进程与市场应用随着技术的成熟和产业化进程的推进,中国生物芯片市场呈现出多样化和快速增长的态势。

生物芯片在临床诊断、药物筛选、环境检测等领域的应用不断扩展,为提高检测精度、降低成本和提升效率提供了新的解决方案。

国内企业通过与科研机构的合作,推动了生物芯片技术从实验室走向市场的转化,积极探索国内外市场的需求和商业化机会。

4. 政策支持与国际合作中国政府对生物芯片技术的发展给予了重视和支持,出台了一系列政策措施促进技术创新和产业发展。

通过资金支持、科研项目立项、人才培养等措施,鼓励企业加大研发投入和技术引进,推动生物芯片技术在国内的应用和推广。

中国与国际上的生物芯片领域的学术交流与合作日益密切,通过开展合作研究项目和共享科研资源,加速了技术的创新和成果的转化。

5. 挑战与未来展望尽管中国生物芯片技术取得了显著的进展和成就,但仍面临着多方面的挑战。

技术的稳定性、成本的控制、市场需求的适配等问题仍需进一步解决和改进。

生材料工程中的生物芯片技术

生材料工程中的生物芯片技术

生材料工程中的生物芯片技术生物芯片技术是生材料工程中非常重要的一项技术,它可用于检测、诊断和治疗人类和动物疾病,也可以用于研究生物学和生化学方面的问题。

本文将介绍一些关于生物芯片技术在生材料工程中的应用和相关领域的研究进展。

基本原理生物芯片技术是一种基于微流控技术和生物学的液滴技术的技术。

它利用微型流道和微滴技术将样品处理和分析集成在一起。

研究者将微型芯片上的探针与特定的靶分子结合,通过检测靶分子来研究和分析生物样品中的分子和生化反应。

生物芯片技术的优点包括高灵敏度、高通量和高精度。

生物芯片技术在生材料工程中的应用生物芯片技术在生材料工程中的应用非常广泛,它可以用于研究分子和细胞的生物学和生化学方面的问题,例如蛋白质识别、基因测序、蛋白质组学、免疫反应和细胞分析等。

以下是一些生物芯片技术在生材料工程中的应用:1. 基因芯片:基因芯片是一种具有大量DNA片段的芯片,可以用于检测特定基因的表达水平。

对于基因芯片的研究,可以从基因表达水平分析遗传信息得到诊断和治疗的指导。

2. 蛋白质芯片:蛋白质芯片是一种具有大量蛋白质片段的芯片,可以用于将蛋白质与特定有机物的相互作用研究。

通过这种方法,研究者可以更好地了解蛋白质之间的相互作用,以及生化反应的过程。

3. 细胞芯片:细胞芯片可以用于研究细胞的生理和功能以及细胞之间的交互作用。

通过利用细胞芯片进行细胞的扫描,研究者可以了解细胞的结构和功能,从而为疾病的预防和治疗提供基础和灵感。

生物芯片技术的研究进展随着技术的发展,生物芯片技术的应用和研究也在不断拓展和深化。

以下是一些关于生物芯片技术的研究进展:1. 细胞单细胞荧光检测技术:这种技术可以在单个细胞的水平上监测生命体内特定的蛋白质或基因的表达。

这对于了解人体各个器官或某个局部细胞的生理和功能非常有帮助,使得科研人员能够进行针对性治疗。

2. 微流控芯片:微流控芯片是生物芯片技术中一种重要的技术手段。

它具有高精度、高通量和高灵敏度等优点。

生物芯片技术

生物芯片技术

生物芯片技术一、引言生物芯片技术是一个将生物学、物理学、化学和计算机科学相结合的新兴领域。

它的出现使得大量的高通量实验可以在相对短的时间内完成,并且提供了面对高维度问题的工具和策略。

本文将会详细介绍生物芯片技术的原理、种类、应用和研究进展等方面。

二、生物芯片技术的原理生物芯片技术是一项将不同生物学实验方法集成在一起的新技术。

它包括制备芯片、检测芯片以及分析芯片的过程。

其中,制备芯片是将不同类别的生物分子(如DNA、蛋白质、RNA等)以固定的顺序固定在芯片表面上;检测芯片则是将样品添加到芯片表面,以检测目标分子的存在与否;分析芯片是对检测芯片进行数据分析以取得最终结果。

三、生物芯片技术的种类根据使用的生物分子不同,生物芯片技术可以分为DNA芯片、RNA芯片、蛋白芯片等。

另外,虽然微阵列芯片受到了很高的关注,但是由于其成本高昂以及瓶颈问题存在,其在实际应用中尚未得到普及。

四、生物芯片技术的应用生物芯片技术在许多领域中得到了广泛的应用,比如生物医学领域、农业领域和环境监测等方面。

其中,生物医学领域是其应用最为广泛的领域。

例如,对于肿瘤的诊断、治疗和预后分析等方面,生物芯片技术已经发挥了重要的作用。

五、生物芯片技术的研究进展随着生物芯片技术应用的不断扩展,其研究领域也在逐步拓宽。

目前,一些新技术和新方法已经被用于生物芯片技术领域,比如单细胞芯片技术、小RNA芯片技术、微流控芯片技术等都已经成为生物芯片技术领域中重要的技术。

六、总结本文介绍了生物芯片技术的原理、种类、应用和研究进展等方面。

虽然生物芯片技术仍然面临很多挑战,如成本高昂、技术局限和标准化缺失等问题,但是其在实际应用中已经得到了广泛的认可,并且具有很大的发展前景。

精密生物芯片技术在基因测序中的突破

精密生物芯片技术在基因测序中的突破

精密生物芯片技术在基因测序中的突破精密生物芯片技术作为当代生物医学研究与应用的前沿领域,正逐渐改变着我们对基因组学、蛋白质组学以及疾病诊断的理解与实践方式。

特别是在基因测序领域,这一技术的突破性进展不仅极大提升了数据产出量和解析速度,还显著降低了成本,为个性化医疗、疾病预防及精准治疗带来了前所未有的机遇。

以下是精密生物芯片技术在基因测序中的六个关键突破点。

一、高通量测序能力的飞跃精密生物芯片技术的引入,标志着基因测序从Sanger测序的“单分子时代”跨越到了“高通量测序”时代。

通过微流体通道和大规模平行化技术,单个芯片能够在短时间内处理数百万乃至数十亿个DNA分子,实现快速、高效的数据产出。

这不仅加速了基因组测序的速度,还为大规模人群遗传学研究和复杂疾病的基因组学分析提供了可能。

二、成本效益的革命成本的大幅下降是精密生物芯片技术对基因测序领域最直观的贡献之一。

早期基因测序项目动辄耗资数百万美元,而今,得益于芯片技术的规模化生产和自动化流程,个人全基因组测序的成本已经降至几千甚至几百美元,使得基因测序从科研实验室走向临床应用,成为普通民众也能负担得起的健康管理工具。

三、数据分析能力的提升随着生物芯片数据量的爆炸性增长,相应的数据分析技术也经历了质的飞跃。

高性能计算、和机器学习算法的融入,使数据处理速度加快,同时提高了数据解读的准确性和深度。

这些技术能够高效识别基因变异、预测疾病风险、指导个体化用药,为精准医疗提供坚实的数据支撑。

四、单细胞测序的突破精密生物芯片技术在单细胞测序中的应用,开启了生命科学研究的新篇章。

通过微孔阵列或微液滴技术,能够分离并测序单个细胞的基因组,揭示细胞间的异质性,这对于理解癌症发展、胚胎发育、免疫反应等复杂生物学过程具有重要意义。

这种技术的进步,为细胞图谱绘制、疾病起源追踪及个性化治疗策略的制定提供了前所未有的精细度。

五、多组学整合平台的发展精密生物芯片不仅限于DNA测序,还被应用于RNA测序、蛋白组学及代谢组学等多组学研究,实现了生命信息的综合分析。

利用生物芯片技术进行基因检测的研究与应用

利用生物芯片技术进行基因检测的研究与应用

利用生物芯片技术进行基因检测的研究与应用随着技术的不断进步,基因检测技术也越来越成熟,使得我们能够更好地了解人体的基因信息。

然而,传统的基因检测方法费用昂贵,操作繁琐,检测时间较长,限制了其在临床与个人基因检测中的应用。

而生物芯片技术的发展使得基因检测变得更加便捷、快速、可靠。

本文将介绍生物芯片技术在基因检测中的应用以及相关研究进展。

一、生物芯片技术的简介生物芯片技术,是利用微制造技术制备出的一种极小尺寸(一般在微米至毫米级别)的高度集成化的晶片,可同时检测多种分子信号,如蛋白质、核酸、细胞等,是一种高通量、高灵敏度的检测平台。

其中,核酸芯片(DNA芯片)是一种高度并行的技术,具有快速、准确、高通量、灵敏度强等特点,可同时检测大量基因和表达谱等信息,既可用于临床,也可用于科研领域。

其基本工作原理是将核酸探针固定在生物芯片表面上,并加上待检测的DNA样本,通过信号检测器检测样本与探针的结合情况,最终确定待测样本中是否存在目标DNA序列。

二、生物芯片技术在基因检测中的应用1. 个人基因检测随着整个基因组测序的成本的下降,越来越多的人开始关注自己的基因组,进行个人基因检测,以了解自己的潜在风险、遗传病发生的可能性,以及基因对健康、体型、营养代谢、药物反应等方面的影响。

而生物芯片技术在个人基因检测中具有很大优势,其基因检测的成本和时间远远低于传统的方法,同时其高传感度和高灵敏性,可以检测的基因突变和多态性等信息,可以为医师和个人制定更具个性化的治疗方案提供依据。

2. 临床基因检测生物芯片技术在肿瘤、遗传病、癌症、心脏病等领域有广泛的应用。

其在肿瘤研究中,能够检测基因突变、RNA表达水平和表观遗传修饰等信息,可以为分子诊断、个性化治疗和新药研究提供依据。

在遗传病领域中,生物芯片技术可以检测大量遗传疾病,例如囊性纤维化、肌无力、地中海贫血等。

同时在不同的癌症类型中,生物芯片技术的应用也非常广泛,在肺癌、乳腺癌、结直肠癌等癌症的预测和治疗中,具有重要的应用价值。

生物芯片研究开发进展

生物芯片研究开发进展
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生物 学 免疫 学进 展 20 年 第 3 02 0卷第 3
生 物 芯 片 研 究 开 发 进 展
白东 亭 综 述 祁 自柏 审校 ( 国 药 品 生 物 制 品检 定 所 , 京 1 0 5 ) 中 北 0 0 0
摘 要: 本文从 载 体材 料 、 样方 式 、 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 ; 以芯片 点 芯 并
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医疗器械纳米生物芯片技术研究

医疗器械纳米生物芯片技术研究

医疗器械纳米生物芯片技术研究在现代医疗领域中,纳米技术日益引起关注。

纳米生物芯片作为医疗器械纳米技术的重要应用之一,为生物分析、疾病检测和药物研发等方面提供了新的解决方案。

本文将探讨医疗器械纳米生物芯片技术的研究进展和应用前景。

一、纳米生物芯片技术概述医疗器械纳米生物芯片技术是将纳米技术与生物芯片技术相结合,实现对生物分子和细胞的精确分析和检测。

纳米生物芯片通常由微观或纳米级别的传感器、芯片阵列和信号处理单元等组件构成。

这些纳米级别的结构可以对庞大的生物分子进行高灵敏度、高选择性的检测,并提供精确的生物信息。

二、纳米生物芯片的研究进展1. 纳米材料的应用纳米材料如金纳米颗粒、石墨烯和碳纳米管等被广泛应用于纳米生物芯片技术中。

这些材料具有优异的电子、光学和化学特性,可以增强芯片的灵敏度和稳定性,提高检测的准确性和快速性。

2. 生物识别分子的选择生物识别分子是纳米生物芯片中的关键组成部分,用于与待检样品中的目标分子发生特异性反应。

此类生物识别分子的选择对于纳米生物芯片的性能至关重要。

近年来,研究人员开发了一系列具有高选择性和亲和力的生物识别分子,如抗体、核酸和其他生物分子。

3. 灵敏度和快速性的提升纳米生物芯片技术在提高检测灵敏度和分析速度方面取得了显著进展。

通过优化芯片结构、增强信号放大和传输方式,可以大幅提高检测灵敏度,并在短时间内获得高质量的检测结果,极大增强了医疗诊断的效果。

三、纳米生物芯片的应用前景1. 疾病诊断与监测纳米生物芯片技术可用于疾病的早期诊断和监测。

通过检测血液、唾液或尿液中的特定生物标志物,可以实现对多种疾病的准确诊断。

此外,纳米生物芯片还可以实时监测病情变化,提供有效的治疗参考。

2. 药物研发与评价纳米生物芯片技术在药物研发和评价中具有广阔的应用前景。

通过模拟人体组织和细胞环境,纳米生物芯片可以提供高效的药物筛选平台。

此外,纳米生物芯片还可以评估药物的毒副作用和药效,加速新药的开发进程。

生物医学工程中的生物芯片技术研究进展

生物医学工程中的生物芯片技术研究进展

生物医学工程中的生物芯片技术研究进展生物芯片技术是当前生物医学工程领域中备受关注的重要分支。

随着基因组学、蛋白质组学、细胞信号通路及其他科学领域的发展,该技术已被广泛应用于癌症诊断、基因筛查、药物开发、环境污染检测等多个领域。

本文将就生物芯片技术的研究进展、应用现状及其未来发展做一简要分析。

一、生物芯片技术的研究进展生物芯片技术是一种基于微型流体与微电子学相结合的技术,主要用于在芯片上固定一组生物分子,并在芯片上感测这些生物分子与样品中靶物质的相互作用。

目前,生物芯片技术主要分为两类:基于DNA的芯片和基于蛋白质的芯片。

基于DNA的芯片是利用DNA序列互补碱基配对的特点,将DNA探针固定在芯片表面,并对应样品中的DNA靶分子进行杂交检测。

最早的基于DNA的芯片主要用于基因表达的研究,随着技术的不断发展,基于DNA的芯片逐渐应用于临床病理学、基因组学和癌症检测等多个领域。

基于蛋白质的芯片技术是利用特定的化学结合方式将蛋白固定在芯片表面,并通过荧光或化学标记等方法感测样品中的蛋白质靶分子。

基于蛋白质的芯片技术主要应用于蛋白质芯片、酶促抗体芯片等多个领域。

二、生物芯片技术的前景应用生物芯片技术具有广泛的应用前景。

目前,最多的应用领域是癌症诊断和治疗。

通过对肿瘤组织或血样中的RNA或DNA进行筛查,可以迅速发现癌症,并及时给出治疗建议。

在基因芯片方面,可以迅速鉴定肿瘤基因的表达谱,为肿瘤治疗提供丰富的信息。

在药物研发中,生物芯片技术可以大幅降低新药研发的时间和成本,为药物发现提供强有力的支持。

此外,生物芯片技术也可以应用于环境检测、食品安全检测、基因功能研究等多个领域。

三、生物芯片技术的未来发展方向随着人类对生命科学的研究不断深入,对生物芯片技术的需求也将持续增加。

未来发展方向则主要集中在以下几个方面:一是开发新的芯片平台,提高芯片的探测灵敏度和特异性,拓展其应用领域;二是注重信息处理的技术创新,通过算法和拟相学习,发展生物芯片成为高度精准的诊断工具;三是实现芯片的自主化,增加芯片的样品处理能力与操作简易性,提高生物芯片应用的可靠性和效率。

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生物芯片技术研究进展张智梁摘要:随着DNA测序技术的发展和几种同时监测大量基因表达的新技术出现,人类基因组DNA序列分析可能很快完成,并由此产生了生物信息学,而DNA芯片技术应运而生。

生物芯片主要是指通过微电子、微加工技术在芯片表面构建的微型生物化学分析系统,以实现对细胞、DNA、蛋白质、组织、糖类及其他生物组分进行快速、敏感、高效的处理和分析,是近些年来发展迅速的一项高新技术。

生物芯片主要包括基因芯片、蛋白质芯片、组织芯片等。

关键词:生物芯片;研究进展;应用生物芯片是指通过微电子、微加工技术在芯片表面构建的微型生物化学分析系统,以实现对细胞、DNA、蛋白质、组织、糖类及其他生物组分进行快速、敏感、高效的处理和分析,其实质就是在面积不大的基片(玻片、硅片、聚丙烯酰胺凝胶、尼龙膜等载体)表面上有序地点阵排列一系列已知的识别分子,在一定条件下,使之与被测物质(样品)结合或反应,再以一定的方法(同位素法、化学荧光法、化学发光法、酶标法等)进行显示和分析,最后得出被测物质的化学分子结构等信息。

因常用玻片/硅片等材料作为固相支持物,且制备过程模拟计算机芯片的制备技术,所以称之为生物芯片技术。

这项技术是由美国旧金山以南的的一个新兴生物公司首先发展起来的。

S.P.AForder及其同事于90年代初发明了一种利用光刻技术在固相支持物上光导合成多肽的方法,并在此基础上于l993年设计了一种寡核苷酸生物芯片,直至l996年制造出世界上第一块商业化的DNA芯片。

在此期间国际上掀起了一片DNA芯片设计的热潮,出现了多种类型的DNA芯片技术。

DNA芯片在产生的短短几年时间内技术不断,现已经显现出在基因诊断、基因表达分析和新基因的发现、蛋白组学方面的应用、基因组文库作图等生物医学领域中的应用价值。

l、生物芯片的分类目前常见的生物芯片分为3类:第1类为微阵列芯片,包括基因芯片、蛋白芯片、细胞芯片和组织芯片;第2类为微流控芯片(属于主动式芯片),包括各类样品制备芯片、聚合酶链反应(PCR)芯片、毛细管电泳芯片和色谱芯片等;第3类为以生物芯片为基础的集成化分析系统(也叫“芯片实验室”,是生物芯片技术的最高境界)。

“芯片实验室”可以完成如样品制备、试剂输送、生化反应、结果检测、信息处理和传递等一系列复杂工作。

这些微型集成化分析系统携带方便,可用于紧急场合、野外操作甚至放在航天器上。

2、生物芯片的应用2.1基因测序基因芯片利用固定探针与样品进行分子杂交产生的杂交图谱而排列出待测样品的序列,这种测定方法快速,具有十分诱人的前景。

芯片技术能辨别单核苷酸多态性(SNPs),当基因组序列中的单个核苷酸发生突变,就会引起基因组DNA序列变异。

Hacia等用含有48000个寡核苷酸的高密度微阵列分析了黑猩猩和人BRCAl基因序列差异,结果发现在外显子11约3.4kb长度范围内的核酸序列同源性为83.5%~98.2%,提示了二者在进化上的高度相似性。

Check 等通过运用DNA微集阵列分析研究与早期心血管疾病相关的候选基冈一丁SP基冈家族,结果发现TSP-1和TSP-4基因错义变异与早期冠状动脉疾病相关,它们在m液凝固和动脉修复中起重要作用,而丁SP一2基冈非编码区的突变却在心脏病的发生过程有一定的保护作用。

在卵巢癌发展过程中,基因TP53起到临界基因作用,Haviv等分别使用传统的DNA序列分析法和一种TP53寡核苷酸微阵芯片对108例卵巢肿瘤进行分析,根据TP53突变共计识别77例卵巢癌,使用微阵列分析识别71例,而传统的凝胶电泳DNA序列分析识别63例,从整体来看,相对于传统的DNA序列分析而言,寡核苷酸微集阵列显示出更高的精确度和灵敏度。

2.2寻找新基因利用大规模集成电路的手段控制固相合成的成千上万个基因片段探针,并把它们有规律地排列在指头大小的硅片上,然后将要研究的材料(如DNA或eDNA)用荧光标记后在芯片上与探针杂交,再通过激光显微镜对芯片进行扫描,并配合计算机系统对每一个探针上的荧光信号做出比较和检测,从而迅速得出所需的信息。

通过对大量信息进行处理,确定细胞的基因表达谱,这与传统的差异显示技术相比具有许多优点,被检测目标DNA密度高,样本用量极少,自动化程度高,便于大量筛出新基因,使发现新基因的速度大大提高,尤其在后基阈时代,基冈芯片技术将大显身手。

White等为了鉴定果蝇发育过程中的基因表达,制作了高密度的DNA芯片,鉴定结果包括了几十个melanogaster基因,除了已知的在变态过程中激活的差异表达基因,还发现了许多与变态控制和执行有关的功能基因。

Schena等从人外周血淋巴细胞cDNA文库中获得1046个未知序列的克隆,将其制成DNA芯片,分别与热休克、佛波酯(PMA)处理和未处理的T 细胞进行杂交,获得17个热休克相关差异表达的基因,无一个是热休克诱导表达的,6个表达下调,在PMA处理的T细胞6个差异表达的基冈中有一个为新基因。

2.3基因芯片在疾病的临床诊断方面的优势,与传统检测方法相比,它可以在一张芯片上同时对多个病人进行多种疾病的检测,无需机体免疫应答反应期,能及早诊断,待测样品用量小;能特异性检测病原微生物的亚型及变异;可帮助医生及患者从“系统、血管、组织和细胞层次(通常称之为‘第二阶段医学’)”转变到“DNA、RNA、蛋白质及其相互作用层次(第三阶段医学)”上了解疾病的发牛、发展过程,这些特点使得医务人员在短时间内,可以掌握大量的疾病诊断信息,这些信息有助于医生在短时间内找到正确的治疗措施。

Bubendorf等利用cDNA 芯片来鉴定耐激素的人类前列腺癌细胞的差异表达基因,cDNA芯片上有耐激素和激素敏感的人类前列腺癌细胞的5184个基因。

为了证实结果,用良性前列腺增生、初期前列腺癌、耐激素的前列腺癌3种样本制作了组织切片,并用免疫组织化学方法检测蛋白表达。

eDNA芯片与组织切片的结合能够快速鉴定出前列腺癌处于耐激素阶段的基因。

Hacia等利用含有96000个寡核苷酸的I)NA芯片检测了人BRCAl基因第11外显子全长3.45kb的突变。

在检测的15例病人样品和20例对照样品时,发现14例病人样品有基因突变,而埘照样品则为假阳性结果。

Onok等运用cDNA微阵列技术检测5例浆液性卵巢癌,4例黏液性卵巢癌病人,与自身无癌变的卵巢组织进行对照,发现用CY3标记的卵巢癌cDNA探针和用CY5标记的正常卵巢的cDNA探针与基因芯片上已知的9121个与癌相关基因的cDNA探针杂交反应,发现55个基因在6个肿瘤病人中出现上调,48个基因在8个病例中出现下调。

Wen等用传统的DNA序列分析法和cDNA微阵列分析了108例卵巢肿瘤患者中TP53的变化,发现用cDNA微阵列检测的正确率达94%。

2.4药物筛选生物芯片对于药物靶标的发现、多靶位同步高通量药物筛选、药物作用的分子机理、药物活性及毒性评价方面都有其它方法无可比拟的优越性,可大大节省新药开发经费;并且可对由于不良反应而放弃的药物进行重新评价,选取可适用的患者群,实现个性化治疗。

基因芯片发现基因组中可能的药物作用靶点和验证分枝杆菌巾的研究很好地体现了这两个用途。

结核病是全世界重新关注的焦点,日益严重的耐药性使得开发新的抗结核病药物成为全球各大制药公司投资的重点之一。

异烟肼(INH)在结核病人临床上使用最广泛,细菌对它的耐药性也最频繁。

因此,基冈芯片在微生物功能基因组中的运用首先是研究INH诱导的结核分枝杆菌基因表达差异,期望发现新的抗结核病药物作用靶点。

研究发现INH诱导几种基因的表达发生改变,进而选择性抑制分枝菌酸的生物合成。

在被诱导的基因中有些被证明是INH的作用靶点,这些基因所在途径中被诱导改变的其他基冈也可能作为药物开发的新靶点。

Kapp等用包含950个基因探针的基因芯片比较何杰金氏病细胞系L428及KMH2与EB病的B淋巴细胞系LGL-GK的基因表达谱,发现何杰金氏病原的细胞系中自细胞介素一13(IL-13)及白细胞介素一5(IL一5)表达异常增高,用lL一13抗体处理何杰金氏病原细胞系可显著抑制其增殖,此发现提示,IL-13可能以自分泌形式促进何杰金氏相关细胞增殖,IL-13及其信号传导途径可能成为何杰金氏病治疗及药物筛选的新靶点。

研究各种药物对不同基凶的作用,从而在剂量和成分搭配上做到精确无误。

相信在不久的将来,药品说明书上的适用症和禁忌症都会改为适用基因型和禁忌基冈型,使得药晶更加针对不同个体的不同疾病,达到疗效更佳、副作用更小的目的。

3结语生物芯片的成熟和应用一方面将为诊断和治疗、新药开发、分子生物学、航空航天、食品卫生和环境监测等领域带来一场革命;另一方面生物芯片的出现为人类提供了能够对个体牛物信息进行采集和分析的强有力的技术手段,故必将成为信息学研究中一个重要的信息采集和处理平台。

生物芯片充分利用了生物科学、信息学等成果,在医学、生命科学、环境科学等凡与其有关的领域均有重大应用前景;生物芯片技术发展到今天不过短短十几年时间,随着研究的不断深入和技术的更加完善,生物芯片将对21世纪人类生活和健康、社会经济和发展产生极其深远的影响。

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