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相似文献
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1.
流式细胞术在水体微型生物研究中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了流式细胞术(flow cytometry)在水体微型生物研究中的应用。包括微型生物的识别、记数和生物量研究,微型生物的细胞周期分析以及生态与生理学研究。讨论了FCM在淡水微型生物和环境生物学中的应用。FCM技术与食品的改进将促进水体微型生物的研究,从而有助于对水生生态系统的深入认识。  相似文献   

2.
流式细胞技术(FCM)是利用流式细胞仪对生物颗粒的多种物理和生物学特性进行定量分析.流式细胞荧光技术药敏试验(FCST)则是根据FCM所检测到的荧光强度来判断经药物处理后的培养液中细菌或真菌的存活率,本文综述这一技术的应用.  相似文献   

3.
流式细胞术在细菌快速检测中的应用   总被引:8,自引:0,他引:8  
流式细胞仪(Flow cytometer)是集应用流体学、光学、电子学、生物学、免疫学等多门学科和技术于一体的新型高科技仪器。它的核心技术是流式细胞术(Flow cytometry,FCM),该技术是利用流式细胞仪,使单个细胞或其他微小生物粒子处于快速直线流动状态,且逐个通过光束,从而对单个细胞或微粒进行多参数(数量、大小、核酸含量、细胞活性、特定菌群或物种等)定量分析和分选的检测技术,具有快速、灵敏、精确以及便于操作等突出优点。本文简要介绍流式细胞仪的原理,并论述流式细胞技术在实验室研究、工业生产、临床诊断、环境评估等领域的细菌快速检测应用。  相似文献   

4.
SPR生物传感器及其应用进展   总被引:9,自引:0,他引:9  
基于表面等离子体共振 (SPR)技术的光学生物传感器是进行生物分子相互作用分析的一种先进手段。与传统的超速离心、荧光法等相比 ,它具有实时检测、无需标记、耗样最少等特点 ,在药物筛选、临床诊断、食物及环境监控和膜生物学等领域中的新兴应用日益扩大 ,并且已成为生命科学和制药研究的一种标准的生物物理学工具。综述了近几年国际上生物传感器的应用进展情况 ,并简要展望了该技术的发展和应用前景  相似文献   

5.
流式细胞术在富营养淡水湖泊微型浮游植物细胞中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用流式细胞术(FCM)对一个富营养化淡水湖泊表、底层微型浮游植物细胞进行了初步研究。研究结果表明:流式细胞术可快速、多参数区分3种不同类群微型浮游植物。微型浮游植物细胞在表、底层占50μm以下微型颗粒物数量比例分别为21.08%、17.87%,在不同水层,微型浮游植物的优势类群及数量也不同。流式细胞术大大提高了淡水微型浮游生物研究监测水平。  相似文献   

6.
生物芯片技术是指通过微加工和微电子技术,在芯片表面构建微型生物化学分析系统,对组织细胞中的蛋白质、DNA或者其他生物组分进行高通量检测。生物芯片广泛应用于生命科学、司法鉴定、食品及营养科学、环境科学、农林科学、军事科学等多种领域。本文重点对其在肿瘤研究和诊断治疗中的应用做一简要综述。  相似文献   

7.
流式细胞术用于粘孢子虫分类学的探讨   总被引:1,自引:1,他引:0  
利用流式细胞仪测定了2种粘孢子虫的散射光(包括FSC和SSC)和自发荧光等物理特征参数;采用Cellquest软件对所获参数进行相关对比研究分析.结果表明,FCM可对单个物种分析乃至多个物种的区分鉴定,因此对不同种类的粘孢子虫的区分具有较明显的应用前景;本研究也将为粘孢子虫流式细胞数据库的建立奠定技术基础.  相似文献   

8.
研究应用流式细胞技术(flow cytometry method,FCM)进行快速微生物检测的方法。与传统微生物检测方法相比,FCM法更快速和准确。经Pearson相关系数分析表明,在一定浓度范围内,FCM检测法与标准平板检测法(SPC)具有极强线性相关性。经Q检验法分析,FCM检测法具有良好的重复性。由此可见,FCM法可成为一种替代传统微生物检测法的自动化仪器检测新技术。  相似文献   

9.
流式细胞术   总被引:1,自引:0,他引:1  
流式细胞术发展简史 流式细胞术(flow cytometry,FCM)是一种可以对细胞或亚细胞结构进行快速测量的新型分析技术和分选技术.其特点是:①测量速度快,最快可在1s内计测数万个细胞;②可进行多参数测量,对同一个细胞做有关物理、化学特性的多参数测量,并具有明显的统计学意义;③是一门综合性的高科技方法,它综合了激光技术、计算机技术、流体力学、细胞化学、图像技术等众多领域的知识和成果;④既是细胞分析技术,又是精确的分选技术.  相似文献   

10.
生物质谱技术在蛋白质组学研究中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
随着技术的进步,蛋白质组学的研究重心由最初旨在鉴定细胞或组织内基因组所表达的全部蛋白质转移到从整个蛋白质组水平上阐述包括蛋白翻译后修饰、生物大分子相互作用等反映蛋白质功能的层次。多种质谱离子化技术的突破使质谱技术成为蛋白质组学研究必不可少的手段。质谱技术联合蛋白质组学多角度、深层次探索生命系统分子本质成为现阶段生命科学研究领域的主旋律之一。本文简要综述了肽和蛋白质等生物大分子质谱分析的原理、方式和应用,并对其发展前景做出展望。  相似文献   

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