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現(xiàn)代分子生物學技術在醫(yī)學檢驗中的應用評價的論文
分子生物學是指從分子層面上研究生命現(xiàn)象的科學,這是由于生命體是由各種各樣的分子構成,例如核酸、蛋白質等,核酸、蛋白質的結構又直接與機體的機能產生關聯(lián),因此通過分析核酸、蛋白質的結構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)學檢驗中有應用價值。

1 醫(yī)學檢驗中的分子生物傳感器
利用生物或化學的固定技術,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手段固定在換能器上,這些生物識別元件能夠對特定物質產生特異性反應,同時通過換能器將結果信息轉變?yōu)殡娦盘柣蚬庑盘栠M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的定性和定量,從而達到檢測分析的目的。
分子生物生物傳感具有較強的普適性,其能夠對體液中的微量蛋白、小分子有機物、核酸等物質進行特異性信息反饋,從而得出真實有效的醫(yī)學檢驗結果,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行實時檢驗和反饋對重癥病人的監(jiān)護有重大幫助。
在臨床上已有通過分子生物感應器檢測血清中丙型肝炎病毒、神經遞質酶、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對多種生物物質進行特異性檢測。
同傳統(tǒng)醫(yī)學檢驗技術相比,分子生物芯片具有更強的適應性,檢驗結果更加迅速、準確、全面。同時分子生物芯片能夠制作成全自動化的醫(yī)學檢驗元件,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,通過反轉錄的方式可以將檢測樣本中是否存在病菌基因的情況進行表達,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)學檢驗中的分子生物納米技術
醫(yī)學檢驗中,很多靶向標記物是生物活性物質,其中最為常見也是最為重要的一種生物活性物質就是抗體。將特異性抗體或抗原固定在納米磁球表面,構成納米檢驗的基礎。同時應用酶或放射性同位素、熒光材料、化學發(fā)光物質構成檢測系統(tǒng)。同傳統(tǒng)的微量滴定板技術相比,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行醫(yī)學檢驗,同時聯(lián)合化學發(fā)光免疫測定技術,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)代分子生物學醫(yī)學檢測的重要里程碑。此外,利用抗體、蛋白納米磁性微粒復合物構成的自動夾心免疫測定法用于人體胰島素檢測的技術方法已經實現(xiàn)。
4 醫(yī)學檢驗中的分子蛋白組學
現(xiàn)階段關于分子蛋白質組學的研究取得了大量的成果,但不同的專家學者持有不同的學術意見,眾說紛紜甚至相互矛盾,因此在分子蛋白質組學中尚未形成統(tǒng)一的學術意見。
綜合來說,蛋白組學就是在整體水平上進行大規(guī)模研究機體蛋白質特征,包括蛋白質的表達、翻譯后的修飾、蛋白與蛋白之間的相互作用、定位等,在細胞代謝、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全面認識代謝過程、疾病機理等;谝陨侠碚摚梅g與逆翻譯實現(xiàn)蛋白組學檢驗。此外蛋白質組具有失控可變性、放大效應和整體性,因此通過檢驗蛋白組可以獲取與疾病相對應的豐富信息,在蛋白組學強大的蛋白特性解析能力的輔助下,作為醫(yī)學檢驗的一種方法具備較強的研究與發(fā)展前景。
5 醫(yī)學檢驗中現(xiàn)代分子生物學技術的發(fā)展前景
分子生物學是一門正處于發(fā)展時期的新興學科,應用于醫(yī)學檢驗的時間較短,尚處于研究階段。由于其技術的不成熟,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)代分子生物學技術在醫(yī)學檢驗中已經有所應用,綜合來說該技術尚未成熟,仍需要進行大量的理論和研究并在臨床中進行試驗,從而取得更多詳細的、真實的、有效的案例支持。未來的臨床醫(yī)學檢驗中,現(xiàn)代分子生物技術必然成為主流的技術手段。
就目前的理論和研究來看,現(xiàn)代生物學技術在醫(yī)學檢驗中的發(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。整合擴增與檢驗后制成一次性試驗卡,在實現(xiàn)醫(yī)學檢驗的同時能夠有效解決PCR污染問題。除PCR意外的體外基因擴增技術如連接酶反應、轉錄擴增系統(tǒng)、自序列擴增系統(tǒng)等技術也將隨著分子生物學技術的成熟與發(fā)展而逐漸由理論走進臨床。
參考文獻
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