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醫(yī)學(xué)檢驗畢業(yè)論文

現(xiàn)代分子生物學(xué)技術(shù)在醫(yī)學(xué)檢驗中的應(yīng)用評價的論文

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現(xiàn)代分子生物學(xué)技術(shù)在醫(yī)學(xué)檢驗中的應(yīng)用評價的論文

  分子生物學(xué)是指從分子層面上研究生命現(xiàn)象的科學(xué),這是由于生命體是由各種各樣的分子構(gòu)成,例如核酸、蛋白質(zhì)等,核酸、蛋白質(zhì)的結(jié)構(gòu)又直接與機體的機能產(chǎn)生關(guān)聯(lián),因此通過分析核酸、蛋白質(zhì)的結(jié)構(gòu)或機能變化能夠翻譯出生命體的機能運作或病理變化,因此在醫(yī)學(xué)檢驗中有應(yīng)用價值。

現(xiàn)代分子生物學(xué)技術(shù)在醫(yī)學(xué)檢驗中的應(yīng)用評價的論文

  1 醫(yī)學(xué)檢驗中的分子生物傳感器

  利用生物或化學(xué)的固定技術(shù),即將生物的識別元件,例如酶、抗體、蛋白、受體、動植物組織等通過技術(shù)手段固定在換能器上,這些生物識別元件能夠?qū)μ囟ㄎ镔|(zhì)產(chǎn)生特異性反應(yīng),同時通過換能器將結(jié)果信息轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘柣蚬庑盘栠M(jìn)行輸出,通過翻譯輸出的電信號或光信號信息確定待測物質(zhì)的定性和定量,從而達(dá)到檢測分析的目的。

  分子生物生物傳感具有較強的普適性,其能夠?qū)w液中的微量蛋白、小分子有機物、核酸等物質(zhì)進(jìn)行特異性信息反饋,從而得出真實有效的醫(yī)學(xué)檢驗結(jié)果,這些項目也是臨床診斷和病情分析的重要依據(jù)。并且生物傳感器經(jīng)過植入后就可以保持動態(tài)作業(yè),即對患者的實時情況進(jìn)行實時檢驗和反饋對重癥病人的監(jiān)護(hù)有重大幫助。

  在臨床上已有通過分子生物感應(yīng)器檢測血清中丙型肝炎病毒、神經(jīng)遞質(zhì)酶、血清中OPG等分子的案例,且均取得了良好的效果。

  2 醫(yī)學(xué)檢驗中的分子生物芯片

  分子生物芯片即使用支持物固定大量的分子生物探針構(gòu)成芯片,通常一個分子生物芯片有幾十甚至上百個探針,芯片上的每一個點代表著一種分子探針,因此分子生物芯片能夠?qū)Χ喾N生物物質(zhì)進(jìn)行特異性檢測。

  同傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)相比,分子生物芯片具有更強的適應(yīng)性,檢驗結(jié)果更加迅速、準(zhǔn)確、全面。同時分子生物芯片能夠制作成全自動化的醫(yī)學(xué)檢驗元件,可實現(xiàn)對病原體或病癥的實時檢測,在臨床觀察中具有重要意義。此外,在檢測病菌方面,在大部分基因組測序完成后,通過反轉(zhuǎn)錄的方式可以將檢測樣本中是否存在病菌基因的情況進(jìn)行表達(dá),從而可以判斷患者是否感染、攜帶某特定病菌、病原體等。在臨床中已有醫(yī)師通過硅質(zhì)合成寡核苷酸芯片用于檢查血清中丙型肝病毒的實例。

  3 醫(yī)學(xué)檢驗中的分子生物納米技術(shù)

  醫(yī)學(xué)檢驗中,很多靶向標(biāo)記物是生物活性物質(zhì),其中最為常見也是最為重要的一種生物活性物質(zhì)就是抗體。將特異性抗體或抗原固定在納米磁球表面,構(gòu)成納米檢驗的基礎(chǔ)。同時應(yīng)用酶或放射性同位素、熒光材料、化學(xué)發(fā)光物質(zhì)構(gòu)成檢測系統(tǒng)。同傳統(tǒng)的微量滴定板技術(shù)相比,分子生物納米檢驗更加簡單、快捷、有效,靈敏度、精確度也更高。

  臨床上有人使用抗體連接的納米磁性球進(jìn)行醫(yī)學(xué)檢驗,同時聯(lián)合化學(xué)發(fā)光免疫測定技術(shù),取得了良好的效果,更高效率、更快速地測定出了人體免疫缺陷病毒I型和II型抗體,并且實現(xiàn)了實時自動檢測,是現(xiàn)代分子生物學(xué)醫(yī)學(xué)檢測的重要里程碑。此外,利用抗體、蛋白納米磁性微粒復(fù)合物構(gòu)成的自動夾心免疫測定法用于人體胰島素檢測的技術(shù)方法已經(jīng)實現(xiàn)。

  4 醫(yī)學(xué)檢驗中的分子蛋白組學(xué)

  現(xiàn)階段關(guān)于分子蛋白質(zhì)組學(xué)的研究取得了大量的成果,但不同的專家學(xué)者持有不同的學(xué)術(shù)意見,眾說紛紜甚至相互矛盾,因此在分子蛋白質(zhì)組學(xué)中尚未形成統(tǒng)一的學(xué)術(shù)意見。

  綜合來說,蛋白組學(xué)就是在整體水平上進(jìn)行大規(guī)模研究機體蛋白質(zhì)特征,包括蛋白質(zhì)的表達(dá)、翻譯后的修飾、蛋白與蛋白之間的相互作用、定位等,在細(xì)胞代謝、疾病發(fā)生等過程中,特定的蛋白會發(fā)生特定變性,因此蛋白檢驗可以幫助我們?nèi)嬲J(rèn)識代謝過程、疾病機理等。基于以上理論,利用翻譯與逆翻譯實現(xiàn)蛋白組學(xué)檢驗。此外蛋白質(zhì)組具有失控可變性、放大效應(yīng)和整體性,因此通過檢驗蛋白組可以獲取與疾病相對應(yīng)的豐富信息,在蛋白組學(xué)強大的蛋白特性解析能力的輔助下,作為醫(yī)學(xué)檢驗的一種方法具備較強的研究與發(fā)展前景。

  5 醫(yī)學(xué)檢驗中現(xiàn)代分子生物學(xué)技術(shù)的發(fā)展前景

  分子生物學(xué)是一門正處于發(fā)展時期的新興學(xué)科,應(yīng)用于醫(yī)學(xué)檢驗的時間較短,尚處于研究階段。由于其技術(shù)的不成熟,操作方法的不完善,在商品化和全面推廣的過程中仍有很長的路要走。雖然現(xiàn)代分子生物學(xué)技術(shù)在醫(yī)學(xué)檢驗中已經(jīng)有所應(yīng)用,綜合來說該技術(shù)尚未成熟,仍需要進(jìn)行大量的理論和研究并在臨床中進(jìn)行試驗,從而取得更多詳細(xì)的、真實的、有效的案例支持。未來的臨床醫(yī)學(xué)檢驗中,現(xiàn)代分子生物技術(shù)必然成為主流的技術(shù)手段。

  就目前的理論和研究來看,現(xiàn)代生物學(xué)技術(shù)在醫(yī)學(xué)檢驗中的發(fā)展趨勢主要有兩方面:一方面定量PCR另一方面即定量PCR的全自動化。整合擴(kuò)增與檢驗后制成一次性試驗卡,在實現(xiàn)醫(yī)學(xué)檢驗的同時能夠有效解決PCR污染問題。除PCR意外的體外基因擴(kuò)增技術(shù)如連接酶反應(yīng)、轉(zhuǎn)錄擴(kuò)增系統(tǒng)、自序列擴(kuò)增系統(tǒng)等技術(shù)也將隨著分子生物學(xué)技術(shù)的成熟與發(fā)展而逐漸由理論走進(jìn)臨床。

  參考文獻(xiàn)

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