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[導讀]最近,一種新型的傳感器芯片由美國斯坦福大學的研究人員研制成功,該傳感器芯片可以加快藥物開發(fā)的過程,分析蛋白質(zhì)結(jié)合的過程,可以說在藥物研究開發(fā)方面做出了舉足輕重的作用。研究人員在數(shù)年前就開發(fā)出了磁性納米

最近,一種新型的傳感器芯片由美國斯坦福大學的研究人員研制成功,該傳感器芯片可以加快藥物開發(fā)的過程,分析蛋白質(zhì)結(jié)合的過程,可以說在藥物研究開發(fā)方面做出了舉足輕重的作用。

研究人員在數(shù)年前就開發(fā)出了磁性納米傳感器技術(shù),在檢測小鼠血液中癌癥相關(guān)蛋白的生物標志物時發(fā)現(xiàn),其敏感性遠高于其他技術(shù),檢測濃度為其他技術(shù)檢測濃度的千分一。

而現(xiàn)在的新的傳感器可以只需要一厘米大小的納米傳感器陣列,就能以高于現(xiàn)有任何傳感器數(shù)千倍的能力持續(xù)不斷地監(jiān)測蛋白質(zhì)的結(jié)合活動。新的傳感器可以同時監(jiān)測成千上萬種反應,而且比目前的“金標準”方法敏感性更強,并能更快地提供檢測結(jié)果。研究人員將磁性納米標記附著在特定的蛋白質(zhì)上,當其與另一個連接到納米傳感器的蛋白相結(jié)合時,磁性納米標記改變納米傳感器周圍的磁場。為了確定蛋白與藥物之間的結(jié)合強度,研究人員將乳腺癌的蛋白放入納米傳感器陣列,同時將從肝臟、肺、腎臟及其他組織獲得的蛋白也放入納米傳感器陣列,然后測量附著了磁性納米標記的藥物與各種蛋白的結(jié)合強度。這樣可以不通過臨床實驗,就可以初步斷定該藥物的副作用。該技術(shù)對研究藥物的副作用有著極具重要的作用。

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