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微流控芯片技术的研究进展
微流控芯片技术是指采用微细加工技术,在一块几平方厘米的芯片上制作出微通道网络结构和其他功能单元,把生物和化学等领域所涉及的样品制备、生物与化学反应、分离和检测等基本操作单元集成或基本集成在尽可能小的操作平台上,用以完成不同的生物或化学反应过程,并对其产物进行分析的技术.它不仅使生物样品与试剂的消耗降低至纳升(n1)甚至皮升(p1)级,而且使分析速度大大提高,分析费用大大降低,从而为分析测试技术普及到户外、家庭开辟了一条新路.它充分体现了当今分析设备微型化、集成化和便携化的发展趋势.现已成为国内外生物化学、分析化学、分子毒理学、环境医学和预防医学等领域的研究热点.
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专家带您探访神秘的"芯片王国"
生物芯片是一类快速、高效、高通量的生物分析器件或集成化分析系统,包括微阵列芯片、微流控芯片、芯片实验室以及相关的仪器设备、试剂耗材和软件数据库.生物芯片通过微加工和微制备技术在固体表面构建微型生物单元,实现对生命体系中组织、细胞、蛋白质、核酸、糖类、代谢产物以及相关生物大分子化学修饰信息进行准确、快速和大信息量的检测.生物芯片被认为是当今十分重要且具有战略意义的前沿高新技术.
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声表面波传感器技术及其在液相生物分析中的应用
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生物分析的液相色谱方法认证
生物分析方法在用于生物利用度、生物等效性和药代动力学研究之前必须进行认证,以证明该方法适合于研究需要.本文讨论了在生物分析色谱方法认证中应考虑的参数,这些参数是:(1)专属性和选择性;(2)检测限和定量下限;(3)线性范围;(4)准确度;(5)精密度;(6)回收率;(7)稳定性;(8)严密性和耐用性.
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核酸药物生物分析技术及药动学评价相关法规要求
基因治疗策略在肿瘤、感染等重大疾病的治疗中占有比重日益增大.大量的寡核苷酸药物和核酸疫苗等核酸类药物进入药物研发、临床试验阶段,并已开始批准上市.鉴于该类药物的复杂多样性、与内源物质难以区分以及给药剂量极低等特点,本文总结了该类核酸类药物研究中常用的生物分析方法以及与体内药动学相关的科学问题;并对非临床与临床研究中该类药物生物分析相关的法规要求进行综述,旨在为国内的核酸药物非临床与临床研究中的药动学评价工作提供纲领性、指导性建议.
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内标在LC-MS法生物样品分析中的相关问题探讨
内标在LC-MS法生物样品定量分析时被广泛使用,它可以补偿检测过程中待测物在样品准备、色谱分离和信号响应等方面的损失或变化,使定量结果更加准确.选择一个合适的化合物做内标十分关键.采用内标法需关注诸多问题,如选择类似物还是稳定同位素内标,使用稳定同位素内标需要注意什么,内标浓度如何确定及如何评价未知浓度样品内标响应的变异.本文将对这些问题进行初步探讨.
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尿液生物样本分析中的非特异性吸附问题
尿液样本中药物浓度的分析测定是新药开发的重要环节.由于尿液样本与全血、血浆和血清等含有蛋白质和脂质的生物样本间成分的差异,在检测尿样中的药物浓度时可能会存在非特异性吸附的问题.本文对尿样非特异性吸附问题的验证和解决方法进行概述,并对其中需要关注的问题进行探讨,旨在对广大生物样本分析的研究者提供借鉴.
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微流控芯片在生物分析中的应用研究进展
自从瑞士的Manz和Widmer于20世纪90年代初首次提出微型全分析系统(miniaturized total analysis system,μTAS)的概念[1]以来,经历了发展初期的冷落与彷徨,在短短的10余年中已发展为当前世界上前沿的科技领域之一.
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微悬臂传感器在生物、药物和环境分析中的应用
微悬臂传感器作为一种新型的超灵敏传感器,在生物、药物及环境分析中显示出超凡的应用前景,已成为当今传感器领域中一个热点.现对微悬臂的工作原理及其应用作较为全面的综述,并对该研究方向的前景提出展望.
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早期检测阿尔茨海默病的生物标志物新型仿生受体
背景:如何对阿尔茨海默病实现早期诊断和精确诊断目前仍然是一个难题,大量患者因为确诊过晚或误诊而延误治疗时间.针对阿尔茨海默病生物标志物的检测仍然缺乏灵敏、高效、低成本的手段,所以相关生物分析方法的开发与改进显得尤为重要.目的:简述阿尔茨海默病的诊断方法和相关生物标志物,归纳总结应用于阿尔茨海默病生物标志物早期检测新型仿生受体的研究进展.方法:应用计算机检索PubMed数据库、CNKI和万方数据库2000至2016年收录的,关于阿尔茨海默病生物标志物及其检测方法的文章,以"阿尔茨海默病、生物标志物、检测"或"Alzheimer's disease,biomarkers, detect/detecting/detection"为检索词,终选择40篇文章进行分析和综述.结果与结论:现阶段针对阿尔茨海默病生物标志物所采用的生物分析手段多以抗体作为生物标志物的识别和捕捉元件,但用传统抗体作为检测受体有一定局限性.因此,可采用新型仿生受体替换传统检测抗体,其具有对目标分析物识别特异性高、尺寸更小、化学修饰过程更简便、生产成本更低、产品稳定性更高及所能匹配的目标分析物范围更广等优势.针对蛋白类物质分析所开发的仿生受体包括核酸适配体、多肽受体、类肽受体、分子印迹聚合物、纳米抗体、凝溶胶蛋白和瓜环类化合物等.采用新型仿生受体替代传统抗体进行生物标志物检测,将提高阿尔茨海默病诊断的及时性和准确性.
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电化学发光免疫分析方法及其应用
电化学发光免疫分析方法是近年来在生物分析领域兴起的一种非放射性微量检测技术,该方法具有灵敏度高、线性范围宽和适用面广等特点,被广泛应用于激素、肿瘤标志物和细胞因子等物质的检测,在医学、食品和环境分析等方面具有广阔的应用前景.该文就该方法的基本原理、类型、应用和发展作简要综述.
关键词: 电化学发光免疫分析方法 生物分析 微量检测 -
生物分析中溶血对检测的影响及其对策
液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)技术灵敏度高,选择性强,是目前体内药物分析的首选方法,但LC-MS/MS生物分析中仍面临着溶血样品测定失败的难题.溶血导致的样品测定数据不准确,将直接影响药物的药动学研究,如何进行溶血样品的测定已成为各国监管机构和全球生物分析行业探讨的重点.本文从溶血样品产生的原因进行分析,将溶血对检测的影响和作用方式以及溶血效应的考察方法进行了概述,后对溶血样品的测定方法和策略进行探讨.
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生物等效性试验中生物分析的关键问题
生物等效性试验是药品研发和评价的一个重要内容.生物等效性试验首选药动学研究的方法,药动学研究则必然涉及到生物分析,因此生物分析对于生物等效性试验具有举足轻重的作用,其结果的可靠性将直接影响生物等效性试验的质量.但我国目前却没有完整、独立的生物分析方面的指导原则.基于上述原因,我们根据国内外的相关指导原则,并尽可能结合我们的实际工作,探讨生物等效性试验中生物分析需注意的关键问题.
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SGS 生命科学服务部将在上海投资新的设施并提供新的服务项目
药物分析和生物分析解决方案的领先提供商 SGS 生命科学服务部今天宣布,2015年第二季度前,其中国上海的 cGMP 化学和微生物实验室将扩大到2000平方米,新的服务设施包括:建立一个新的用于细胞毒性测试的实验室、细胞分析以及内毒素和 ELISA 测试的生物技术实验室。目前1500平方米的设施是为研究方法的开发与验证,原材料的检测以及 API、成品药和中药的检测提供服务。
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荧光探针的临床应用价值
荧光分析方法灵敏度高,选择性好,试样量小,在分析化学,特别是在生物分析中有较广泛的应用.
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基因芯片技术在变形链球菌分子生物学研究中的应用
基因芯片技术是近年来的一种新兴的分子生物学研究工具,用来分析基因的突变、多态性以及测序等;变形链球菌是人类主要致龋菌,定量检测和鉴别变形链球菌的种属类型和它们的相互关系,对龋病的防治具有重要意义.本文就基因芯片技术在口腔变形链球菌研究中的应用作一综述.
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中药药动学研究中生物分析和实验技术的研究进展
通过查阅文献,综述近年来中药药动学研究中生物分析和实验技术的某些研究进展,包括液相色谱-质谱联用技术、柱后荧光衍生高效液相色谱(HPLC)技术、生物测定技术、细胞生物学技术和微透析技术等,以期为中药药动学的研究提供技术参考资料.
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硼酸亲和材料的制备及其在生物样品顺式二醇类物质分析中的应用进展
顺式二醇类生物分子的分离检测在生物分析和疾病诊断上具有重要的意义.硼酸亲和材料与顺式二醇基团可发生可控的可逆共价键合反应,广泛应用于选择性地分离富集生物样品中顺式二醇类物质.本文讨论了硼酸亲和材料的萃取剂原理及其影响因素,对近年来国内外硼酸亲和材料的合成及其在生物样品中的应用进行了介绍.
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浅析药物分析的现状及作用
药物分析是分析化学中的一个重要分支,它随着药物化学的发展逐渐成为分析化学中相对独立的一门学科,在药物的质量控制、新药研究、药物代谢、手性药物分析等方面均有广泛应用.本文笔者叙述了药物分析在药物研究中的应用与现状.
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功能化量子点在生物分析,生物成像和靶向运输中的应用
量子点是一类具有优良光学特性的荧光纳米材料。量子点与靶向配体结合形成功能化量子点。功能化量子点被认为是潜在的、新颖的分子探针,适合于一系列生物医学研究。近年来,功能化量子点在生物医学的应用和研究领域,特别是在生物分析,生物成像和靶向运输等方面发挥着重要作用。