生物芯片技术
生物芯片技术的相关文献在1999年到2022年内共计210篇,主要集中在生物化学、临床医学、基础医学
等领域,其中期刊论文193篇、会议论文14篇、专利文献605719篇;相关期刊162种,包括新经济导刊、中国生物学文摘、高科技与产业化等;
相关会议10种,包括中国工程热物理学会2014年年会、生物技术药物创新研究与前沿技术研讨会、2007年全国免疫学与分子生物学技术新进展研讨会等;生物芯片技术的相关文献由295位作者贡献,包括康熙雄、王雅杰、石恩林等。
生物芯片技术—发文量
专利文献>
论文:605719篇
占比:99.97%
总计:605926篇
生物芯片技术
-研究学者
- 康熙雄
- 王雅杰
- 石恩林
- 郜恒骏
- 付华
- 刘毅
- 刘清
- 刘玉荣
- 卢卫红
- 卢存国
- 尤其
- 巫翠萍
- 张亮
- 彭志领
- 彭惠
- 晁福寰
- 朱虹
- 李剑勇
- 李君文
- 李平华
- 杜冠华
- 杨亚军
- 梁登雲
- 洪苏玲
- 王蔚佳
- 程京
- 苏晓娟
- 袁园
- 许礼发
- 贾岩
- 赵乐
- 邢婉丽
- 郑琦
- 韩金祥
- 顾朋
- DAI Jun
- HE LiPing
- JIN KuiJuan
- LI Lin
- LU HuaBin
- RUAN KangCheng
- WANG JingYi
- YANG GuoZhen
- 丁彦青
- 丁忠浩
- 万妮
- 付力
- 付华1
- 仝君
- 仝文斌
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王大维
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摘要:
1分子生物技术的发展1.1DNA microarray(DNA微阵列)技术DNA microarray技术又被称之为生物芯片技术或蛋白质微阵列技术,该技术是目前分子生物学领域中最火爆的技术、在世界各地的科研组织都在竞相开发,DNA microarray技术的大概步骤为:在一个特定的固相机制上,将高密度地点上的众多DNA片段,通过操作制作成微阵列也就是DNA芯片或生物芯片。在检测时通常采用分子杂交的手段,将微阵列与荧光标记的标本进行杂交,杂交完成后经过洗涤,使用激光共聚焦显微扫描仪检测荧光信号,经过微机处理分析就可以得到检测结果。
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李裕
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摘要:
现如今,食品安全问题成为了社会公众广泛关注的热点话题。为了有效强化食品安全管理,生物芯片技术作为新兴技术,被应用于食品安全管理及检测工作中。虽然该技术现在仍处于初始起步阶段,存在一定缺点和问题,但是此类技术在食品安全管理领域中应用的价值和优势更加明显,未来有更加广阔的发展空间。
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周波
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摘要:
目的:本文主要就生物芯片技术的临床医学检验实施探究,以为相关的具体应用提供参考.方法:具体是以50例患者在我院所做的肝炎病毒等的检测为基准,进而采用基因芯片实施诊断,以从中判定其与普通检测方法的差异.结果:经由生物芯片检测的敏感性分别处在100%、98%和94%,且早期的检测效果比较显著,不仅灵敏度比较稳定,分辨率等表现也极为突出.结论:医学检验应用生物芯片技术较为可行,且对其精细科学地推进无疑有着极为重要的作用.
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吴小维
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摘要:
近年来,随着人类基因组计划的发展,生物芯片技术受到了人们的广泛关注,多种功能的生物芯片相继问世,并在生物学的多个领域当中得到了广泛的应用。生物芯片技术的特点是可以将大量的探针固定在同一个支持物上,只需要进行一次操作就可以实现对多种生物分子的检测与分析。在药物研发当中,生物芯片技术可以对各种生物化学反应进行研究,并在这个过程中对基因、抗原以及活体细胞进行测试和分析。
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张泽宇
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摘要:
生物芯片技术是一项发展迅猛的高新技术,其在医学领域有很重要的应用价值,为现代医学科学及医学诊断学的发展提供了强有力的工具.特别是在临床检验医学方面,生物芯片技术已经被应用于病毒与细菌的检测、自身免疫疾病的免疫标志物的检测、遗传性疾病的检测及肿瘤免疫标志物的单一检测及其联合检测等方面.我们有理由相信,在不久的将来,生物芯片技术将在临床检验医学中发挥更大的作用.
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梁登雲
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摘要:
作为二十一世纪当中的创新型微量分析及检测技术,生物芯片逐步在我国生物研究及食品医疗行业当中得到应用.生物芯片技术实际应用的过程中,能够促使我国人民群众的日常生产生活安全性得到保证,笔者首先介绍生物芯片的原理,而后介绍其优点及实际应用情况,希望能够在日后相关工作人员对这个问题进行分析的时候,起到一定借鉴性作用.
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梁登雲
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摘要:
作为二十一世纪当中的创新型微量分析及检测技术,生物芯片逐步在我国生物研究及食品医疗行业当中得到应用.生物芯片技术实际应用的过程中,能够促使我国人民群众的日常生产生活安全性得到保证,笔者首先介绍生物芯片的原理,而后介绍其优点及实际应用情况,希望能够在日后相关工作人员对这个问题进行分析的时候,起到一定借鉴性作用.
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杨扬;
叶丁丁;
廖强;
朱恂;
李俊
- 《中国工程热物理学会2014年年会》
| 2014年
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摘要:
微流体微生物燃料电池去除了质子交换膜,避免了高成本、高内阻等问题,是生物芯片技术领域新的研究热点.本文构建了具有多进口流道的微流体微生物燃料电池,对其产电性能进行了实验研究.结果表明,具有多进口的微流体微生物燃料电池接种完成后具有较好的生物电化学活性;与单进口的微流体微生物燃料电池相比,最大功率密度和最大电流密度均有大幅度提升;电池性能随底物浓度的增加而提升,并且在底物化学需氧量(COD)浓度为1500 mg/L 时达到饱和;与传统的微型微生物燃料电池相比,多进口无膜型微流体微生物燃料电池具有较高的功率密度和电流密度.
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