生物芯片,作为生物学领域的一个重要名词,尽管在临床医学方面获得广泛应用并取得重大突破,但公众认知仍较少,何为生物芯片?它与人们的实际生活有哪些具体联系?中国工程院院士、生物芯片北京国家工程研究中心主任程京对其下了简要的定义,即将半导体工业中的微加工和制作机器人精密器件的技术,用在生命科学领域中,把生物医学检测相关的材料,有序地放到芯片上或者在芯片上制作各种微流体的管道,形成如指甲盖般大小的器件,随后利用这些器件进行检测。比如通过生物芯片可以检测致病病原菌。这样一个系统技术构成的体系,就是生物芯片技术。
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生物芯片
引言
生物芯片是20世纪末随“人类基因组计划”的研究和发展而产生的一项高新技术,是人们高效地大规模获取生物信息的有效手段。目前大部分生物芯片采用荧光染料标记待测样品分子。生物芯片扫描仪用激光激发荧光染料,通过对激发点的成像,检测一个点;结合生物芯片X-Y二维精密扫描台上移动,实现对整片的扫描。X-Y二维扫描台的位置检测精度直接影响着扫描分辨率——生物芯片扫描仪性能的关键参数。基于传统的数字电路的生物芯片扫描仪中X-Y二维扫描台的位置检测电路存在计数
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生物芯片 FPGA
我国生物芯片研究始于1997-1998年间,在此之前生物芯片技术在我国还是空白。尽管起步较晚,但在国家政策的支持下,市场规模逐步壮大。
在市场销售方面,2004年国内市场份额为2亿元,约占全球市场的2%左右。其中主要由863计划支持的几家国内企业出售的生物芯片以及提供的相关服务累计销售收入约1.1亿元,所以代理国外产品及服务总计为9000万元。2008年国内生物芯片市场约为1亿美元,并正以20%以上的速度增长,至2020年生物芯片市场将达到9亿美元。
前瞻产业研究院《2015-2020年中
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博奥生物 生物芯片
日前开发成功的一款新型生物芯片传感器能选择性测量类似于人唾液的复杂溶液里的葡萄糖浓度。
这款新器件利用一系列特殊的化学反应,再结合等离子干涉测量,等离子干涉技术是一种用光检测化合物化学特性的方法。该器件的灵敏度足以检测所采样本容积中只有几千葡萄糖分子这一浓度水平的差异。
葡萄糖分子沿生物芯片传感器表面滑动,传感器表面被不同颜色照亮。通过每个等离子干涉仪缝隙的光强的变化可量度唾液里的葡萄糖浓度
位于美国罗德岛州普罗维登斯的布朗大学的科学家联用等离子干涉测量与酶驱动的染料测定,采两者之长
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生物芯片 传感器
想象一下,如果科学家在一块芯片上重塑了一个你,或是你的一部分,会有什么样的效果呢?至少对于医生来说,这是个不错的创新,因为它可以帮助医生识别出快速治愈你的方法,患者也不用再经历痛苦的“试错治疗”过程,而且还可以减轻目前医疗系统的负担。 生物芯片 现在加州大学伯克利分校的研究人员正在探索这一领域。他们尝试在一块小芯片上面“培育”人类器官组织,如心脏和肺。这些芯片并非我们常见的电脑芯片,而是源自成人皮肤细胞的微型网络,它会在一个极小的、类似管道的塑料内庭(plastic c
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生物芯片 医疗
新加坡科技研究局(A*STAR,Agency for Science, Technology and Research)与创新分子诊断工具供应商Veredus Laboratories携手推出市场首款能够从一次血液样本中确定并诊断出13种主要热带疾病的生物晶片VereTrop。
能够从一次血液样本中确定并诊断出13种主要热带疾病的生物晶片VereTrop
透过高度自动化程序,这个实验室晶片(Lab-on-a-chip)诊断工具将彻底提高登革热(dengue fe
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意法半导体 生物芯片
基于QCM传感器的生物芯片检测电路的设计,引言 石英晶体振荡频率对晶体表面质量负载(质量效应)和反应体系物理性状如密度、粘度、电导率等(非质量效应)的改变高度敏感,具有亚ng级的质量检测能力,其灵敏度可达1ng/Hz。 QCM凝血传感器属于非质量响应型传感器
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QCM 传感器 生物芯片 检测电路
本系统原设计为8通道QCM检测,即采用8套完全相同的以MAX913芯片为核心的振荡器,通过2个CD4069反相器反相后分别送到4个差频器74LS74的D端,每一个差频器74LS74内部有2个D触发器。2个6M高精度有源晶振分别经时钟芯片C
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电路 原理 设计 检测 生物芯片 QCM 传感器 采用
高科技领衔成都健康产业,基因芯片检测技术将为全市居民提供疾病预警、预防和个体化诊疗服务
一个看起来很健康的人,如何预知他(她)体内是否埋藏着疾病隐患?一个已经生病且反复治疗不见效果的人,如何判断他(她)究竟该用哪些药物才能对病症进行有效打击?
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博奥生物 生物芯片
21世纪的第一个10年是生命科学技术飞速发展的10年,以生物芯片为代表的一大批分子诊断产品日渐成熟,并正在以其巨大的优势和应用潜力成为保障人类健康的重要工具。
在中国工程院医药卫生学部、中国医师协会检验医师分会、中华医学会检验分会等于6月22日~24日在北京召开的“首届中国分子诊断技术大会”上,中国工程院院士、生物芯片北京国家工程研究中心主任程京等40余位知名专家所作的精彩学术报告,为人们展开了一幅我国生物芯片技术发展的绚丽画卷。
技术飞速发展
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医疗电子 生物芯片
美国莱斯大学的科学家们最近开发出了一种新型诊疗用生物芯片,这种芯片可用于检查病人体内是否含有各种恶性病,在52位病人身上试用这种芯片设备后,其检 测的准确率达到了93%,这种设备相比传统的检测设备对人体的伤害更小,诊疗成本和诊疗所需时间也低了许多。
这种纳米生物芯片是一种半导体设备,可对人体的生物标记进行采集,染色和分析,然后可判断出病人是否患有某种恶性疾病,可检测的疾病类型也非常丰富,从心脏病,艾滋病到外伤不一而足。这种芯片设备可以大大降低世界各地医院诊疗的成本。
其中口腔癌在全球每年都
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美国莱斯大学的科学家们最近开发出了一种新型诊疗用生物芯片,这种芯片可用于检查病人体内是否含有各种恶性病...
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一、生物传感器研究起源
20世纪的60年代, Updike和 Hicks把葡萄糖氧化酶 (GOD)固定化膜和氧电极组装在一起,首先制成了第一种生物传感器,即葡萄糖酶电极。到 80年代生物传感器研究领域已基本形成。其标志性事件是: 1985年《生物传感器》 国际刊物在英国创刊; 1987年生物传感器经典著作在牛津出版社出版;1990年,
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生物传感器 生物芯片 高精度血糖分析仪
据市场研究公司BCC Research最新发表的研究报告称,2008年全球微传感器市场的销售收入将达32亿美元,比2007年的27亿美元增长18.5%。到2013年,全球微传感器市场的销售收入将达到84亿美 元。这个市场从2008年至2013年的复合年增长率为21.3%。
BCC Research把这个市场分为微电机系统、生物芯片和纳米传感器等应用市场。微电机系统是最大的微传感器市场,2007年的销售收入为22亿美元。这个市场2008年的销售收入将达26亿美元,2013年的销售收入将达64亿美元
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生物芯片介绍
生物芯片简单地说,生物芯片就是在一块指甲大小的玻片、硅片、尼龙膜等材料上放上生物样品,然后由一种仪器收集信号,用计算机分析数据结果。目前制备芯片的固相材料有玻片、硅片、金属片、尼龙膜等。目前较为常用的支持材料是玻片,因为玻片适合多种合成方法,而且在制备芯片前对玻片的预处理也相对简单易行。
进入二十一世纪,随着生物技术的迅速发展,电子技术和生物技术相结合诞生了半导体芯片的兄弟——生物芯片,这将 [
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