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高峰

作品数:5 被引量:3H指数:1
供职机构:中国医学科学院北京协和医学院药物研究所更多>>
发文基金:国家高技术研究发展计划国家社会公益研究专项计划更多>>
相关领域:生物学医药卫生轻工技术与工程化学工程更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇科技成果

领域

  • 2篇生物学
  • 2篇医药卫生
  • 1篇化学工程
  • 1篇轻工技术与工...
  • 1篇环境科学与工...

主题

  • 3篇蛋白
  • 3篇蛋白质
  • 3篇蛋白质芯片
  • 3篇白质
  • 2篇药物
  • 2篇药物筛选
  • 1篇弹性蛋白
  • 1篇弹性蛋白酶
  • 1篇弹性蛋白酶抑...
  • 1篇蛋白酶抑制
  • 1篇蛋白酶抑制剂
  • 1篇蛋白质芯片技...
  • 1篇端粒
  • 1篇端粒酶
  • 1篇新药
  • 1篇新药筛选
  • 1篇兴奋剂检测
  • 1篇抑制剂
  • 1篇制剂
  • 1篇生物检测

机构

  • 5篇中国医学科学...

作者

  • 5篇高峰
  • 4篇杜冠华
  • 2篇周勇
  • 1篇王月华
  • 1篇刘树范
  • 1篇刘艾林
  • 1篇李茉
  • 1篇潘秦镜
  • 1篇何国荣
  • 1篇曲平
  • 1篇金顺钱
  • 1篇方莲花
  • 1篇张天泰
  • 1篇胡娟娟
  • 1篇金玉生
  • 1篇张伟
  • 1篇张莉
  • 1篇刘毅

传媒

  • 1篇生物技术通讯
  • 1篇中国医学科学...
  • 1篇高技术通讯
  • 1篇中国科技成果

年份

  • 1篇2009
  • 2篇2006
  • 1篇2005
  • 1篇1999
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
膜片钳阵列技术及其应用于药物筛选的研究进展被引量:2
2005年
离子通道是一类重要的药物作用耙点。膜片钳技术是目前进行离子通道研究和影响离子通道药物研究的最好方法。但膜片钳技术通量低,成为应用该法进行药物筛选的最大障碍。膜片钳阵列技术是在普通膜片钳技术基础上发展起来的高通量技术,包括平面膜片钳阵列技术和微管自动化膜片钳技术,已经在药物筛选中得到应用。本文仅就这2种方法当前的研究进展及其在药物筛选中的应用做简单的介绍。
高峰杜冠华
关键词:平面电极药物筛选
弹性蛋白酶抑制剂筛选用蛋白质芯片和化合物阵列的设计与应用被引量:1
2006年
介绍了用于筛选弹性蛋白酶抑制剂的化合物阵列(药物筛选生物芯片)的设计与应用。这种化合物阵列芯片由活性蛋白酶膜、化合物阵列及底物微阵构成。其主要原理是弹性蛋白酶与显色底物反应之后,可以催化底物转化为显色产物,根据颜色的差异,可以确定化合物是否对酶活性具有抑制作用以及抑制作用的强弱。为提高检测灵敏度,在反应系统中加入了与反应产物形成颜色反差的生物指示剂溴酚蓝作为背景。当酶与底物反应时,底物转化为黄色的产物,在背景色中呈现绿色;当酶活性被化合物抑制时,无黄色底物生成,点样点呈背景蓝色。使用该化合物微阵列方法对11680个化合物进行了筛选,发现了两个抑制作用较强的化合物,并通过常规的微孔板方法证明了筛选结果的准确性。说明化合物阵列蛋白质芯片方法是有效、灵敏的高通量筛选方法。
高峰杜冠华
关键词:蛋白质芯片弹性蛋白酶高通量筛选
新型高通量药物筛选用蛋白质芯片技术的研究与应用
杜冠华周勇张天泰高峰刘艾林方莲花张莉胡娟娟王月华何国荣
高通量药物筛选技术则是创新药物发现的重要手段,是将多种技术方法有机结合而成的新的技术体系,其中检测技术的高效、灵敏、稳定则直接决定高通量筛选发现新药的“效率”与“质量”。近年,蛋白质芯片技术得到了快速的发展,该技术的高通...
关键词:
关键词:高通量药物筛选
卵巢癌腹水癌细胞端粒酶的检测
1999年
目的 探讨卵巢癌患者腹水微量癌细胞中的端粒酶活性检测的临床意义。方法 采用以PCR技术为基础的TRAP方法检测卵巢癌腹水细胞标本中的端粒酶活性,并将检测结果与细胞学诊断结果进行比较。结果 对30例经病理学确诊的卵巢癌腹水细胞标本,采用细胞学检查和端粒酶活性检测发现,20例细胞学阳性腹水标本中,端粒酶阳性19例;7例细胞学阴性腹水标本中,端粒酶阳性3例;3例细胞学可疑腹水标本,其端粒酶活性检测均为阳性。细胞学诊断和端粒酶检测阳性率分别为66.67%(20/30)和83.33%(25/30)。结论 端粒酶活性检测可能在卵巢癌腹腔转移、腹水性质的鉴别诊断和疗后微小残存检测方面有重要辅助诊断价值。
金顺钱张伟王洪平刘毅高峰周春晓潘秦镜金玉生曲平李茉刘树范
关键词:卵巢癌腹水端粒酶癌细胞聚合酶链反应
兴奋剂检测和新药筛选的新平台——蛋白质芯片
2006年
蛋白质芯片作为高新技术的代表之一,近年来倍受科学界的重视。该技术通过精密控制及超分子自组装技术,在固相表面构建了蛋白质微分析单元和系统,可在有限的空间和实验条件下获得大量的生物信息,极大地提高了研究工作的效率,在生物检测、医学检验、疾病诊断、药物筛选和生物体内微量成分分析等方面有着十分重要的用途。
杜冠华周勇高峰
关键词:蛋白质芯片生物检测新药筛选分子自组装技术精密控制
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