生物芯片技术在肿瘤研究中的应用

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生物芯片技术在肿瘤研究中的应用进展

生物芯片技术在肿瘤研究中的应用进展
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中 国 瘤 生 物 治 疗 杂 志 Ci h
n Ca c r B oh r J n e it e
20 o2s e 9( ): 2 p; 3 2 7~2 8 2
… 一
27 2
[ 文章编 号 ] 10 —8 X( 0 2 0 -2 70 0 73 5 2 0 ) 30 2 -2
体 内组织 中表 达 , 以探 索相 关新 基 因在 临床 前 列腺 癌 中 的作
用 。 在 芯 片 518条 基 因 中 , 3条 基 因 ( . % ) C 2 R 4 有 07 在 WR 2 细胞 中表 达超 过 C 2 WR 2细 胞 表 达 水 平 的 2倍 , 15 条 基 有 3
程 , 样本 制备 , 如 生化 反 应 和 定 性 、 量 检 测 等 手 段连 续 化 、 定 微型 化 , 将现 在需 要 几 个 实 验 室 完 成 的 工作 , 中到 指 甲盖 集
大 小的 芯片上 , 基 因分析 过 程全 自动化 。 使 目 前 认 为 肿 瘤 的 发 生 和 发 展 是 一 个 复 杂 的 多 阶 段 的 过
生 物 芯 片 技 术 在 肿 瘤 研 究 中 的 应 用 进 展
姚 天 明 ,韩 冰 述 ,张 晓 晖 阅 ( .第四 军 医大 学 学 员旅 Байду номын сангаас 四 队 , 安 综 审 1 西
京 医院病 理 科 , 安 7 0 3 ) 西 10 3
[ 要 ] 生物 芯 片技 术 是近 年来 发展 起 来 的一种 新型 生物技 术 , 技术 使基 因分析 效率 提 高千万 倍 , 用 样 品 和试 剂相 应 大 摘 该 所 大减少 , 验结 果更 具全 面 、 观 和可重 复性 。该 技术 为肿 瘤发 生发展 过程 中基 因表 达情 况 的分析 提供 了一个 有力 的工 具 。 试 直 [ 键词 ] 生 物 芯片 ; 因表 达 谱 ;肿 瘤 关 基 [ 中图分 类号 ] R 33 7— [ 文献 标识 码 ] A

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。

生物晶片技术在医学诊断中的应用

生物晶片技术在医学诊断中的应用

生物晶片技术在医学诊断中的应用生物晶片技术(Microarray Technology)是一种用于肿瘤研究和分析的新兴技术,它使得医学科学家可以对成千上万个基因进行研究并得到高通量的数据。

传统的基因检测方法只能测定一个基因,或者一小组基因的状态,无法对整个基因谱进行广泛而快速的检测研究。

而生物晶片技术可以同时检测数万个基因的表达情况,这种技术极大地加快了研究和诊断过程,有着广泛的应用前景,尤其是在医学诊断中。

一、生物晶片的基本原理生物晶片是利用印刷技术将成千上万的基因探针矩阵固定在硅片上的一种微电子芯片。

生物晶片中每一个探针占据一个固定空间,每一个空间都具备一个单独的测定位。

生物晶片制备包括两个主要过程:首先是基因构建与标记,其次是生物晶片制备。

生物晶片能够承载巨量的生物学信息,包括DNA、RNA、蛋白质、病毒、疫苗、细胞等多种生物物质。

二、生物晶片技术在医学诊断中的应用1. 细胞分析生物晶片技术可以对细胞进行基因表达分析,旨在研究恶性肿瘤中基因变异的状况。

此外,该技术可以用于病毒和癌细胞的检测和鉴定,因为它能够迅速检测出细胞分子的存在和组分,从而对细胞发生的疾病提供较早的检验手段。

2. 肿瘤诊断生物晶片技术可以快速准确地检测出存在肿瘤的基因分子。

通常,一种肿瘤会有多种病因,传统的检测方式不能够对不同的病原体进行区分,对于病因相近的肿瘤尤其如此。

而生物晶片技术可以对细胞材料中的不同基因进行大规模检测,分析出人体细胞中千万级别的基因表达谱,从而可以帮助医生进行肿瘤分类、识别和分型。

3. 遗传检测生物晶片技术可以对多个基因同时进行检测,以确定人体患遗传病的概率。

传统的遗传性疾病检测通常是从体检或其他检查发现疾病症状,随后再通过基因检测方法确认疾病是否遗传。

而生物晶片技术对遗传疾病的检测可以在疾病发生前就进行检测,阻塞疾病发生的链式反应。

三、生物晶片技术的应用前景生物晶片技术的发展可以预见其将会产生更加重要、更加广泛的应用。

生物芯片的应用

生物芯片的应用

生物芯片的应用生物芯片是指将微小物理结构、电子工艺、分子生物学、生物化学等技术结合,集成成一种微型芯片,可用于检测、分析、筛选、诊断、治疗等生物学研究工作。

生物芯片具有高通量、高灵敏度、快速、可自动化等特点,因此在生物医学、生命科学、环境监测、食品安全和工业生产等领域得到了广泛的应用和推广。

在生物医学领域,生物芯片可以利用其高通量的特点,快速准确地检测病菌、肿瘤标志物等生物分子。

临床检验中,生物芯片可以帮助医生快速做出诊断并制定个体化治疗方案,从而提高治疗效果和节省医疗成本。

同时,生物芯片也支持基因和蛋白质水平的研究,为基因治疗和个体化医疗领域的发展提供了有力支持。

在生命科学中,生物芯片被广泛用于研究细胞之间的相互作用、基因表达调节、蛋白质交互等生物学问题。

例如,利用生物芯片技术可以快速筛选出与人体疾病相关的基因,有助于疾病发病机制的阐述和治疗方法的探索。

同时,生物芯片也常被应用于动植物基因组的研究,有助于更好地理解生命的演化与发展。

在环境监测方面,生物芯片可以用于检测水、空气、土壤中的重金属、有机物污染等物质。

利用生物芯片技术可以快速、准确地鉴别污染源和危害程度,为环境治理和保护提供了有力支持。

在食品安全方面,生物芯片可以用于检测和鉴别食品中的病原菌和有毒物质等。

利用生物芯片技术可以快速、准确地检测出食品中的有害物质,避免食品安全问题的发生。

在工业生产方面,生物芯片可以被应用于药物研发、生物制造等领域。

例如,生物芯片技术可以快速筛选出具有特殊生物活性的化合物,有助于药物研发的加速和降低成本。

同时,生物芯片也可以被应用于生物制造中,例如发酵过程的监测和优化等。

总之,生物芯片具有广泛的应用前景和巨大的市场潜力。

随着生物芯片技术的不断发展和成熟,相信生物芯片会在生物医学、生命科学、环境监测、食品安全和工业生产等领域发挥更加重要的作用,为人类健康和生命科学研究提供更好的支持和保障。

生物芯片技术在生物医药研发中的应用

生物芯片技术在生物医药研发中的应用

生物芯片技术在生物医药研发中的应用随着生物医药的不断发展,人们对于药物疗效以及治疗效果的要求也越来越高。

而生物芯片技术的出现,为生物医药研发带来了前所未有的机会。

它凭借自身特有的优势,在药物研究、药物筛选、疾病诊断等领域得到了广泛的应用。

本文将从生物芯片技术的介绍、在药物研究以及在疾病诊断方面进行探讨。

一、生物芯片技术的介绍生物芯片技术是一种高通量、高灵敏度的检测技术,可以实现对大量生物分子进行同时检测。

它的基本原理是利用微型芯片上的微型反应室和微型探针,在合适的实验条件下,完成生物分子的相互作用、反应和检测。

它的应用领域非常广泛,可以用于药物筛选、疾病诊断、基因识别、分子诊断等领域。

二、生物芯片技术在药物研究中的应用生物芯片技术在药物研究领域的应用主要包括以下几个方面。

首先,它可以用于药物靶点的筛选。

在药物研发过程中,确定药物靶点是至关重要的一步。

而生物芯片技术可以帮助研究人员对靶点进行高通量筛选,以确定最优的药物靶点。

其次,生物芯片技术可以用于药物代谢途径筛选。

药物代谢途径的研究对于药物研发非常重要。

而生物芯片技术可以进行高通量的药物代谢途径筛选工作,以确定药物代谢的途径。

此外,生物芯片技术还可以用于药物毒性筛选。

药物毒性是药物研发过程中的一个重要问题。

而生物芯片技术可以帮助研究人员对药物毒性进行高通量检测,以确保药物的安全性。

与此同时,生物芯片技术在药物研究领域的应用还包括药物相互作用、药物筛选以及药物剂量筛选等领域。

三、生物芯片技术在疾病诊断中的应用生物芯片技术在疾病诊断方面的应用主要包括以下几个方面。

首先,生物芯片技术可以用于基因识别。

生物芯片技术可以根据不同基因的表达水平,识别出导致某种疾病的关键基因,并进行进一步的研究。

其次,生物芯片技术可以用于肿瘤诊断。

肿瘤是严重的疾病之一,而生物芯片技术可以根据肿瘤标志物的表达水平以及基因的变异,进行肿瘤诊断,并为治疗提供有价值的信息。

此外,生物芯片技术在疾病诊断方面的应用还包括基因突变的诊断、癌症治疗方案的制定、药物疗效的监测等方面。

分子生物学技术在癌症诊疗中的应用

分子生物学技术在癌症诊疗中的应用

分子生物学技术在癌症诊疗中的应用引言癌症作为一种挑战包括所有科学领域的大疾病,每年都会导致数百万人死亡。

近年来,尤其是分子生物技术的发展,对癌症的诊断和治疗开辟了新的途径。

分子生物学技术可用于癌症的早期诊断、预测患者治疗反应以及设计个性化治疗方案。

在这篇文章中,我们将讨论分子生物学技术在癌症诊疗中的应用。

1. 基因测序技术的应用人类基因组已被测序完毕并已发表,这是基因测序技术的成功范例。

通过测序研究,我们了解了有关肿瘤基因的重要信息,因此可以更好地研究这些肿瘤,并更好地设计治疗方案。

例如,通过肿瘤基因检查,我们可以预测患者是否具有某些突变基因,从而确定治疗方案、预测疗效并设计个性化治疗方案。

2. 转录组学的应用转录组学是研究基因表达的新方法,它可以帮助研究人员更好地了解肿瘤细胞的基因表达模式。

通过生物信息学和大规模计算,我们可以对转录组学数据进行分析,从而找到一些与癌症发生、进展及治疗相关的分子标志物。

此外,我们还可以通过设计合适的siRNA来抑制某些癌症相关的基因,并观察这些siRNA是否具有治疗作用。

3. 蛋白质组学的应用蛋白质组学是研究蛋白质在生物过程中的表达、定位、功能以及它们之间的相互作用。

和转录组学一样,蛋白质组学可以为癌症诊断和治疗提供新的思路。

目前,已经研发出了一些可以快速筛选大量蛋白质的技术,例如质谱分析技术、蛋白质芯片技术等。

通过这些技术,我们可以更好地了解癌细胞产生何种蛋白质并发掘新的分子标志物。

4. DNA芯片技术的应用DNA芯片技术可用于检测一组与癌症相关的基因,从而帮助研究人员确定诊断和治疗的基础。

其中远程DNA芯片技术可用于诊断某些晚期癌症。

该技术可以检测患者体内癌细胞释放的肿瘤特异性DNA,这些DNA片段被称为访问DNA(ctDNA)。

通过血液检测,我们可以测定ctDNA的水平,从而预测癌症治疗的反应和进展状态以及进行高度个性化的治疗方案设计。

结论分子生物学技术对癌症的早期诊断、治疗反应预测以及个性化治疗方案设计提供了新的思路和方法。

基因芯片技术在肿瘤筛查中的应用研究

基因芯片技术在肿瘤筛查中的应用研究随着基因科学技术的不断发展,基因芯片技术已经被广泛应用于各种生物学研究领域中。

其中,基因芯片技术在肿瘤筛查中的应用研究备受关注。

本文将从基因芯片技术的原理、肿瘤筛查技术、基因芯片在肿瘤筛查中的应用等多个角度,深入探讨基因芯片技术在肿瘤筛查中的应用研究。

一、基因芯片技术原理基因芯片技术是一种高通量、高效率的基因表达谱分析技术。

它可以同时检测和分析数百种到几千种不同基因的表达水平,从而对基因表达图谱进行全面、高效地分析和比较。

基本原理是基于杂交化学反应,将多肽链核酸片段置于经过定向修饰的基体上。

通过检测含有不同基因表达物的核酸片段与基体结合情况,推断基因表达水平并能快速发现在两个不同状态或样本中表达水平差异明显的基因。

同时,通过大数据处理和分析,进一步对分子通路、生物过程等进行细致探究,提出有效的对策。

二、肿瘤筛查技术肿瘤筛查技术是通过检测人体内的肿瘤指标,早期发现肿瘤,并通过治疗及时控制和治疗癌症的一种方法。

目前肿瘤指标的检测方式主要有三种:血清学诊断、影像诊断和生物学检测。

其中生物学检测的方法分子印迹、PCR、蛋白质质谱、基因芯片等等。

三、基因芯片技术在肿瘤筛查中的应用基因芯片技术在肿瘤筛查中的应用主要有两个方面:帮助对肿瘤进行分类和预测预后;通过发现新的关键基因和对应的通路来研究肿瘤发生的机理和治疗方法。

1. 帮助对肿瘤进行分类与预测预后通过对不同体液和组织样本采集,应用基因芯片技术能在病人之间准确区别肿瘤种类、大小、位段、分期、恶性程度等临床指标,为病人的早期诊断和精准治疗提供了科学依据。

这有利于针对不同诊断疾病的患者和预测患者的生存期等,定制个性化的治疗方案,更好地提高治疗效果。

2. 发现新的关键基因和对应通路来研究癌症机理和治疗方法通过对基因芯片技术的应用,可以在癌症分子水平上、通路水平上等得到更准确的神经影响,发现一些新的关键基因,剖析其在癌症过程中的作用,以及采用特定基因药物治疗的策略。

基因芯片技术在肿瘤研究中的应用


利用基因 芯片研 究人类肿瘤学将有 助于对在肿瘤 发生过 程中相应分子事件的研究 。 更深刻地 了解肿瘤 及其他疾病 的基 因变化路径和机制 Dei 等 ’ ri s l e A微 阵列检测 了 利用 DN 肿瘤抑制相关基因的表达 。 他们把正常人 6 染色体转导人人 号 黑色素瘤细胞株, 该病的致瘤 胜被抑制 ; e NA徽阵列检测 用 D 两株细胞的基因表达 , 几个表达有显著性差异 的基因被认为决 定 了黑色素瘤细胞 的表型特征。La 等 在应用 e iu DNA研究 恶性胶质瘤 中发 现 2 8条差 异显著基 因,9条为新基 因~ 中 1 l 其 条经 Notengo 分析 、 位杂交验证 , r r [ h t 原 为肿瘤 中过度表达的 颗粒体蛋白基因,与胶 质瘤 的生 长调挣有关 , 提示该基因在原 发脑肿瘤 的发病机制和恶性转 变过 程中起 重要作用
4 肿瘤 基 因表 达谱 的研 究
利用基 囡表达谱 芯片大规模 、高 通量和并 行 胜处理的优 点, 可 绘 制出一张反 映止常 、 异常和受控条件 F所有 基因袁 达的时空 图 。 人类 的基因 囝从一维 走向多维 :利用生物信息 使 学方法 。 各种基 因的表达谱进行比较 和分析 ,可以确定不 同 对 基 因在表达上的相关性 。 而找到未知基因的功能信息 和已知 从 基 因的未知功能。 白 1 9 9 5年 Sa {r tncd大学的 S h n 等 筻 c e aM 表第 一篇基因表达 谱芯片文章 来 , 基因芯 片已广泛地应用于 基因功能 的研 究 尤其是在肿瘤发牛的分子 生物学方面 ” 。 Ko oln等 用含自 40 0条抑制基因 和 20 0条人娄表达 nr e 0 0 序列标签 (S E T)的 e DNA 芯 片 对 两 株 分 别 是 激 素依 赖 ( W2 ) C 2 和非激素依赖前歹 腺癌细胞 ( WR2 ) C 2 进行芯片杂交 , 将其表达谱 与 29例前列腺癌 ( 6 包括正常前列 腺组 织 、 临床局 限 眭前列腺肿瘤病灶 受激素抵抗 复发肿瘤 ) 组织芯片表达谱进 行比较 , 研究这些基因是 否也在体内组织中表达 。 以探索 相关 新基因在前列腙癌 中的作用: l r Wef d等 将 c A 芯片 与代 o DN 表性差异分析 ( D -台 , R A) ̄ 用以检测原发癌差异表达 基因 他 * 们先用 R A 比较两 个原发性 E n ’ D wig s肉瘤 . 发现一 个进展迅 速 井有转移 , 另一 个为局部生长并对治疗反戍 良好 将 R A产 D 物用 鸟枪法克隆人载体 , 以载体特异引物扩增 消减叟庠 中单个 克 隆的插人片断 , 制成 e A芯 片, DN 将两种肿 瘤组织 的起始扩 增子标记不同的荧光素 和微 阵列杂交 , 荧光信号 的强度与起始 mR NA和 RD A扩增子中片断的丰度相关 RD 提供 了一个 A 差异表达基 因的富化库 ( nih dl r ) 崩微阵列分析该库 e r e b . c i 能 速地同时扫 描数千个 DN 分子 ,从而建克一个大的差异 A 表 达 基 因库 。

基因芯片技术在肿瘤研究中的应用

( 西 医 科 大 学 附 属 肿 瘤 医 院 病 理 研 究 室 , 西 南 宁 5 02 ) 广 广 30 1
关 键 词 :D NA芯 片 技 术 ; 瘤 转 移 ; 因 表 达 ; 瘤 分 类 ; 态 现 象 肿 基 肿 多
中 图 分 类 号 :R 3 3 ; 1 7 —7 Q8 9
文 献 标 识 码 :A
肿瘤抑制基 因的失 活 、 因本身 的多效性和机 体免疫 因素 , 基 决
定 肿 瘤 表 型 的 表达 与 否 。 基 因 芯 片 不 仅 为 研 究 肿 瘤 发 生 、 发展过程 中相关基 因的激 活 和失 活提 供 了强有 力 的工具 . 也 为 肿 瘤 的 诊 断 和 治 疗 提 供 了新 的 武 器 。 1 肿 瘤 相 关 基 因 的 检 测 1 1 基 因 差 异 表 达 的 检 测 癌 基 因 的 激 活 和 抑 癌 基 因 的 失 .
的 机 制 , 而 在 人 类 重 大 疾 病 如 癌 症 等 的 发 病 机 制 、 断 治 疗 进 诊 和 药 物 开 发 等 方 面 的研 究 将 发 挥 巨 大 的 作 用 。 基 因芯 片 又 称 D A微 阵 列 ( N c a a ) 近 年 发 展 N D A mi o r y 是 r r
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医 学 综 述 20 02年 第 8卷 第 6期
M dcl eai lt 20 , o. N . ei cpta 0 2 V 1 aR u e , o6

3l ・ 5
基 因芯 片 技 术在 肿 瘤 研 究 中的 应 用
欧 盛 敬( 综述)苏建 家 , , 李 瑗 ( 审校)
是 一 个 多 阶段 、 基 因 参 与 的 复 杂 过 程 , 仅 不 同 的 肿 瘤 有 不 多 不 同 的 转 移 方 式 , 且 同 一 肿 瘤 也 有 不 同 的 转 移 方式 , 因 表 达 而 基

分子生物学技术在肿瘤治疗中的应用前景

分子生物学技术在肿瘤治疗中的应用前景当今,肿瘤治疗是医学领域中一个重要领域,对于世界各地的医疗卫生工作者和患者而言,这是一个朝气蓬勃的领域,也是一个非常具有挑战性的领域。

研究人员正在广泛探索利用分子生物学技术来治疗肿瘤的新方法。

分子生物学技术通过评估分子生物学乘法器(PCR)和基因芯片等各种技术来获取与肿瘤有关的分子信息,以了解肿瘤的形成和发展机制,并从这些分析结果中获得对治疗的改进思路。

本文将探讨分子生物学技术在肿瘤治疗中的应用前景。

一、基因检测技术基因检测技术可以较准确地识别出致病的基因异常,进而为肿瘤的个体化治疗指引做出贡献。

近年来,人体遗传组中的表观基因组(epigenome)占据了越来越多的重要位置,表观修饰状态被认为可以影响基因的表达,从而大大影响了生物化学遗传过程。

关于表观基因组,一些新的高通量技术,如基因芯片技术、全基因组测序技术,已经被应用于肿瘤分子生物学研究中,因此,基因检测技术可用于预测肿瘤的发生并指导肿瘤治疗。

二、基因编辑技术基因编辑技术是一种专门删除或更改基因序列的技术,在肿瘤治疗中有着极大的应用潜力。

例如,筛选出与肿瘤相关的基因,然后借助CRISPR / Cas9工具对该基因进行编辑。

此外,还可以通过改变单个细胞的遗传信息,使癌细胞更容易对化疗药物做出反应,为肿瘤治疗带来新的遗传模式。

基因编辑和调节等技术是在分子生物学技术领域内发展最迅速的领域之一,开发出这些技术后,我们可以更加透彻地研究癌症,探索新的治疗方法。

三、体液标记物以体液标记物为例,通过检测一些特殊的生物分子(如血液和尿液中出现的分子),可以对肿瘤进行检测和定位。

这种技术不仅可以用于初始癌症病例的检测,而且还可以被用于监测癌症的治疗进展情况。

此外,肿瘤耐药机制的研究也可以通过体液标志物监测,并完成应对性肿瘤治疗。

四、基于免疫治疗的控制手段在过去几年中,癌症免疫治疗引起了人们的广泛关注。

不同于通过化疗来消灭癌症细胞,免疫治疗的方式是增强人体的免疫系统,使其能够更好地识别和攻击癌症细胞,直接对肿瘤的免疫应答产生疗效。

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要 的现 实 意 义 【 。 3 】
蛋 白质 芯 片 是 由 固 定 于 不 同 介 质 的蛋 白微 阵 列组 成 , 阵
列中固定分子 的位 置及组 成 已知 , 用未 经标记或标 记( 光 荧
物 质 、 等 标 记 ) 生物 分 子 与 芯 片 的 探 针 反 应 , 过 特 定 的 酶 的 通 扫描 进行 检 测 及 分 析 处 理 , 以检 测 蛋 白 质 的 存 在 情 况 。根 据 用途 , 可分 为 蛋 白质 功 能 芯 片 和蛋 白质 检 测 芯 片 。
型化 , 具有高通量 、 高敏感性 、 高准确率 等突出优点【 。利用 2
生物 芯片 技 术 可 以 快速 、 确 地 对 基 因进 行 测 序 、 描 ; 蛋 准 扫 对 白质 进行 定 性 、 量 分 析 ; 细 胞 进 行 分 离 、 定 等 。 定 对 鉴 肿瘤 是 一 类 常 见 病 、 发 病 , 多 目前 恶 性 肿 瘤 已 成 为 危 害
生 物 芯 片 ( i hp 技 术 是 微 加 工 技 术 与 生 物 科 技 的 结 Bo i) e
晶 , 及 生 物 学 、 学 、 加 工 、 学 、 电 子 、 息 技 术 等 多 涉 化 微 光 微 信
肿 瘤 是 多 基 因 变 异 累 计 的 结 果 , 个 肿 瘤 中异 常 基 因 数 每 量 达 l 1s 传 统 基 因 分 析 法 分 析 的 基 因 数 目少 , 法 全 0~ 0, 无

5 ・ 8
《 海畜牧 兽 医通 讯》 2 1 上 0 0年 第应 用
张 静 霍金 龙 曾养志 (云南农 业大 学动物 科学技 术学 院 云南 昆明 6 0 0 5 2 1)
【 要 】人 类 基 因组 计 划 的 逐 步 实施 以及 分 子 生物 学相 关 学科 的 迅 猛 发 展 , 因序 列 数 据 正在 以前 所 未 有 的 速 摘 基
度 迅 速 增 长 。 生物 芯 片 是 后 基 因组 时 代 医学 研 究 中的 重要 手 段 , 其在 转 录 组 、 白质 组 与 肿 瘤 功 能 基 因组 研 究 中的 蛋 作 用 日益 突 出 。生 物 芯 片 技 术 以其 高 通 量 、 高敏 感 性 、 准确 率 等 突 出优 点 , 广 泛 应 用 于 生命 科 学研 究领 域 , 推 高 被 也
局 部 组织 的细 胞 基 因 调 控失 常 , 致 克 隆 性 异 常 增 生 而 形 成 导 的新 生 物 。 目前 已 经 证 实 肿 瘤 的 发 生 发 展 是 一 个 多 基 因 参
与 、 步 骤 、 阶段 的过 程 , 此 研 究 肿 瘤 发生 和 演 进 过 程 中 多 多 因 的生 物 化 学基 础 及 发 病 机 制 , 索 有 关 诊 断 、 后 的 生 物 学 探 预 标记 以及 新 型治 疗 靶 点 , 找 更 好 的 诊 断 和治 疗 办 法 有 很 重 寻
1 生物 芯片的 分类
目前 , 物 芯 片 根 据 检 测 分 析 的 生 物 组 分 不 同 分 为 : 生 基 因芯 片 、 白质 芯 片 、 织 芯 片 和 细 胞 芯 片 ; 可 以 根 据 工 作 蛋 组 又
1 3 组 织 芯 片 .
生 物 芯 片 技术 可大 大 提 高 相 关 研 究 的 效 率 和 可靠 性 , 现 主要 应 用 于肿 瘤 基 因 的 筛 选 、 瘤 病 因 学 研 究 、 前 病 变 的 肿 癌 判断 、 高诊 断 特 异 性 和 敏 感 性 、 子 治 疗 干 预 、 瘤 相 关 预 提 分 肿
后 指 标的 评 估 等 。
组 织 芯 片是 将 数 十 个 甚 至 数 千 个 不 同个 体 的组 织标 本 按 预先 设 计 的顺 序 排 列 在 一 张 圃 相 载 体 上 所 形 成 的组 织 微 阵列 。组 织 芯 片为 医学 病 理 学 提 供 了一 种 高 通 量 、 样本 及 大
进 肿 瘤研 究 的进 展 。 其 在 肿 瘤 的诊 断 、 子 分 型 、 后 评 价 及 治 疗 研 究 中 广 泛使 用 。 本 文 概 述 了 生 物 芯 片 这 一 新 兴 分 预
技 术在 肿 瘤 研 究的 状 况 及 临 床 应 用 的 前 景 。
关 键 词 :生物 芯 片 ; 瘤 肿
1 2 蛋 白质 芯 片 .
蛋 白质是 生 物 体 中各 种 具 体 功 能 的行 使 者 , 着 蛋 白质 随
组 研 究 的 不 断 展 开 , 以应 用 蛋 白 质 芯 片 对 细 胞 或 组 织 所 表 可 达 的 众 多 蛋 白质 进 行 研 究 。
人类 健康 最 严 重 的 疾病 之 一 。肿 瘤 是 机 体 在 多 因 素 作 用 下 ,
适 于 肿 瘤 基 因 的 表 达 研 究 【 , 传 统 方 法 相 比 , 因 芯 片 可 4 与 】 基 以更 多 地 揭示 基 因 之 间 的 内在 作 用 , 更 全 面 地 研 究 某 一 病 能 症 的 相 关 基 因 , 研 究 更 具 有 目的性 、 面 性 和 系统 性 。 使 全
快 速 的 分 子水 平 的 分 析 工具 , 对 组 织 标 本 进 行 特 定 基 因 表 可 达产 物分 析 , 基 因 产物 进 行 组 织 与 细 胞 定 位 , 在 基 因 、 对 可 转 录 和 表 达 产物 的生 物 学 功 能 这 三 个 水 平 上 进行 研 究 。 用组 织 芯 片可 研 究 肿瘤 的 扩 增 基 因 的筛 选 , 疾 病 的 诊 对
面 研 究 如 此 复 杂 的 肿 瘤 基 因 作 用 机 制 及 基 因之 间 的 相 互 关 系 , 具有高通量 、 灵敏度 、 而 高 高特 异 性 的 特 点 的基 因芯 片 则
种 前 沿科 学 , 其研 究 领 域 具 有 综 合 性 【] 生 物 芯 片 能 将 研 究 1。 中分 散 的 反应 、 测 、 析 等 过 程 连续 化 、 检 分 自动 化 、 成 化 、 集 微
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