現代分子生物學(xué)技術(shù)在醫學(xué)檢驗中的應用評價(jià)的論文
分子生物學(xué)是指從分子層面上研究生命現象的科學(xué),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(zhì)等,核酸、蛋白質(zhì)的結構又直接與機體的機能產(chǎn)生關(guān)聯(lián),因此通過(guò)分析核酸、蛋白質(zhì)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,因此在醫學(xué)檢驗中有應用價(jià)值。

1 醫學(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(dòng)植物組織等通過(guò)技術(shù)手段固定在換能器上,這些生物識別元件能夠對特定物質(zhì)產(chǎn)生特異性反應,同時(shí)通過(guò)換能器將結果信息轉變?yōu)殡娦盘柣蚬庑盘栠M(jìn)行輸出,通過(guò)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(zhì)進(jìn)行特異性信息反饋,從而得出真實(shí)有效的醫學(xué)檢驗結果,這些項目也是臨床診斷和病情分析的重要依據。并且生物傳感器經(jīng)過(guò)植入后就可以保持動(dòng)態(tài)作業(yè),即對患者的實(shí)時(shí)情況進(jìn)行實(shí)時(shí)檢驗和反饋對重癥病人的監護有重大幫助。
在臨床上已有通過(guò)分子生物感應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成芯片,通常一個(gè)分子生物芯片有幾十甚至上百個(gè)探針,芯片上的每一個(gè)點(diǎn)代表著(zhù)一種分子探針,因此分子生物芯片能夠對多種生物物質(zhì)進(jìn)行特異性檢測。
同傳統醫學(xué)檢驗技術(shù)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(shí)分子生物芯片能夠制作成全自動(dòng)化的醫學(xué)檢驗元件,可實(shí)現對病原體或病癥的實(shí)時(shí)檢測,在臨床觀(guān)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(guò)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(jìn)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。在臨床中已有醫師通過(guò)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(shí)例。
3 醫學(xué)檢驗中的分子生物納米技術(shù)
醫學(xué)檢驗中,很多靶向標記物是生物活性物質(zhì),其中最為常見(jiàn)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,構成納米檢驗的基礎。同時(shí)應用酶或放射性同位素、熒光材料、化學(xué)發(fā)光物質(zhì)構成檢測系統。同傳統的微量滴定板技術(shù)相比,分子生物納米檢驗更加簡(jiǎn)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)行醫學(xué)檢驗,同時(shí)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(shí)現了實(shí)時(shí)自動(dòng)檢測,是現代分子生物學(xué)醫學(xué)檢測的重要里程碑。此外,利用抗體、蛋白納米磁性微粒復合物構成的自動(dòng)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(shí)現。
4 醫學(xué)檢驗中的分子蛋白組學(xué)
現階段關(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(zhuān)家學(xué)者持有不同的學(xué)術(shù)意見(jiàn),眾說(shuō)紛紜甚至相互矛盾,因此在分子蛋白質(zhì)組學(xué)中尚未形成統一的學(xué)術(shù)意見(jiàn)。
綜合來(lái)說(shuō),蛋白組學(xué)就是在整體水平上進(jìn)行大規模研究機體蛋白質(zhì)特征,包括蛋白質(zhì)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(guò)程中,特定的蛋白會(huì )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(guò)程、疾病機理等;谝陨侠碚,利用翻譯與逆翻譯實(shí)現蛋白組學(xué)檢驗。此外蛋白質(zhì)組具有失控可變性、放大效應和整體性,因此通過(guò)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(xué)強大的蛋白特性解析能力的輔助下,作為醫學(xué)檢驗的一種方法具備較強的研究與發(fā)展前景。
5 醫學(xué)檢驗中現代分子生物學(xué)技術(shù)的發(fā)展前景
分子生物學(xué)是一門(mén)正處于發(fā)展時(shí)期的新興學(xué)科,應用于醫學(xué)檢驗的時(shí)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(guò)程中仍有很長(cháng)的路要走。雖然現代分子生物學(xué)技術(shù)在醫學(xué)檢驗中已經(jīng)有所應用,綜合來(lái)說(shuō)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,從而取得更多詳細的、真實(shí)的、有效的案例支持。未來(lái)的臨床醫學(xué)檢驗中,現代分子生物技術(shù)必然成為主流的技術(shù)手段。
就目前的理論和研究來(lái)看,現代生物學(xué)技術(shù)在醫學(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(dòng)化。整合擴增與檢驗后制成一次性試驗卡,在實(shí)現醫學(xué)檢驗的同時(shí)能夠有效解決PCR污染問(wèn)題。除PCR意外的體外基因擴增技術(shù)如連接酶反應、轉錄擴增系統、自序列擴增系統等技術(shù)也將隨著(zhù)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
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