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<title cf:type="text"><![CDATA[中国科学院院刊 -->专题:生物传感与器官芯片]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[生物传感发展50年及展望]]></title>
<link><![CDATA[http://www.bulletin.cas.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20171201&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[生物传感器是由生物元件与物理和化学换能器件构成的分析装置，属于典型的交叉学科和汇聚技术。生物传感器具有快速、准确、简便的特点，并借助微阵列平台技术（生物芯片）实现了高通量分析，在生命科学研究、疾病诊断和监控、生物过程控制、农业与食品安全、环境质量监控、生物安全与生物安保等领域有广阔的应用前景。经历50年后，生物传感进入一个新的蓬勃发展阶段，主要驱动因素是大健康、物联网、大数据等概念的提出与实施；研究热点包括穿戴式和便携式，即时检测（POCT）、无创分析、活体测定、在线检测、现场监测、超高时空分辨和单细胞生物学应用等。不同的应用场景存在不同的技术难题，其中生物元件的稳定性是共性问题，尚待攻克。中国学者在生物传感领域的研究论文影响力总体上已经进入国际第一方阵，下一步目标是学术上实现卓越和引领，并大幅提升全球市场开发能力，贡献大健康。]]></description>
<pubDate>2017/12/20 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[专题:生物传感与器官芯片]]></category>
<author><![CDATA[张先恩]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[人体器官芯片]]></title>
<link><![CDATA[http://www.bulletin.cas.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20171202&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[人体器官芯片是一门新兴的前沿科学技术，也是一门典型的多学科交叉汇聚技术，对人类健康和生物产业发展具有重要战略意义，吸引了来自政府、科学界和产业界的关注，被2016年达沃斯世界经济论坛列为"十大新兴技术"之一。人体器官芯片指的是一种在载玻片大小芯片上构建的器官生理微系统，包含有活体细胞、组织界面、生物流体和机械力等器官微环境关键要素。它可在体外模拟人体不同组织器官的主要结构功能特征和复杂的器官间联系，用以预测人体对药物或外界不同刺激产生的反应，在生命科学和医学研究、新药研发、个性化医疗、毒性预测和生物防御等领域具有广泛应用前景。文章概述性介绍了人体器官芯片的起源、国际发展态势和研究进展，并对其面临的挑战和未来发展趋势予以展望。]]></description>
<pubDate>2017/12/20 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[专题:生物传感与器官芯片]]></category>
<author><![CDATA[秦建华,张敏,于浩,李中玉]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.bulletin.cas.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20171202&flag=1]]></guid><cfi:id>6</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[高时空分辨的神经递质电化学传感检测技术发展与展望]]></title>
<link><![CDATA[http://www.bulletin.cas.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20171203&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[目前，实现对细胞神经递质释放过程的高时空分辨实时监测，仍存在诸多挑战。近些年来，通过发展不同的电化学检测技术实现了对细胞胞吐（exocytosis）释放以及细胞内部囊泡的定量化分析；一些研究使用这些技术，进行了细胞释放模式的探究。通过在电极表面修饰小分子或者调控电极尺寸，可实现高分辨率和高灵敏度的监测。文章重点介绍了神经递质电化学检测的机理、微米电极以及纳米电极检测技术的发展，对电化学传感与成像技术的联用进行了评述，并对电化学传感检测技术未来发展方向进行了展望。在此基础上，文章综合各种不同监测技术的优点，提出构建纳米电极与成像以及其他检测手段的联用技术，以大幅提高纳米电极在神经递质检测方面的能力。]]></description>
<pubDate>2017/12/20 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[专题:生物传感与器官芯片]]></category>
<author><![CDATA[张月月,左小磊,樊春海]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.bulletin.cas.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20171203&flag=1]]></guid><cfi:id>5</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[分子生物传感器与细胞内分子影像]]></title>
<link><![CDATA[http://www.bulletin.cas.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20171204&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[分子生物传感器是由生物大分子通过基因重组或DNA合成所构成的传感器，能够实时、可视化探测活细胞及活体内关键分子事件。目前研究热度高、应用广的分子生物传感器包括分子信标（MB）、共振能量转移系统（荧光共振能量转移和生物发光共振能量转移）和分子荧光互补系统（如双分子荧光互补、三分子荧光互补等）。文章介绍了这几类分子生物传感器的原理和特点，重点强调了它们在活细胞分子影像学中的运用，如：研究细胞内蛋白之间的相互作用，探索生物大分子在细胞中的定位、运动和动力学等。此外，还讨论了分子生物传感器的局限性和面临的挑战，并展望了未来发展方向。"眼见为实"，分子生物传感器在这方面发挥独特的作用，它使我们前所未有地深入到细胞内部去观察生物分子事件乃至生物学过程，从而解答更多的生物学难题。]]></description>
<pubDate>2017/12/20 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[专题:生物传感与器官芯片]]></category>
<author><![CDATA[王殿冰,崔宗强,张先恩]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[仿生嗅觉和味觉传感技术的研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://www.bulletin.cas.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20171205&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[生物嗅觉和味觉系统具有敏锐的气味和味质感知能力，被认为是自然界最高效的感测系统之一。随着人类社会的发展，气味和味质传感与检测技术对于提高人类的生存质量，保障人类健康具有越来越重要的意义，已被广泛应用于食品安全、环境监测和疾病诊断等领域。文章介绍了仿生嗅觉和味觉传感技术的发展，包括电子鼻和电子舌化学传感技术，基于生物敏感材料的仿生嗅觉和味觉传感技术的原理、组成、技术实现及其应用；此外，还介绍了基于脑机交互的新型在体生物电子鼻和电子舌的研究进展；并对国际上仿生嗅觉和味觉传感技术领域的发展趋势进行了展望。]]></description>
<pubDate>2017/12/20 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[专题:生物传感与器官芯片]]></category>
<author><![CDATA[王平,庄柳静,秦臻,张斌,高克强]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[关于穿戴式人体传感器网络的研究思考]]></title>
<link><![CDATA[http://www.bulletin.cas.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20171206&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[人体健康信息的监测、获取、处理是衡量个人健康状态最直接的方法，也是有效预防疾病威胁的重要手段。穿戴式人体传感器网络技术，可实现健康全过程的跟踪与智能服务，对人体信息的动态监测和疾病预防具有重大意义。文章在分析穿戴式人体传感器的前景和研究现状基础上，提出了解决穿戴式人体传感器网络核心技术的策略方法，并给出了基于人体传感器网络技术的穿戴式医疗设备中与"人-机-环境"有关的两个关键问题。]]></description>
<pubDate>2017/12/20 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[专题:生物传感与器官芯片]]></category>
<author><![CDATA[韩世鹏,Olatunji Mumini Omisore,王磊]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[面向水环境监测的生物传感器研究]]></title>
<link><![CDATA[http://www.bulletin.cas.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20171207&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[生物传感器利用生物分子之间的特异性识别作用，实现对生物、化学靶标的检测，在许多领域具有重要的应用价值。文章面向水环境监测需求，调研总结了生物传感器的研究与发展，主要阐述了酶、免疫、DNA、组织、微生物等生物传感器及其在水环境监测领域的应用研究。]]></description>
<pubDate>2017/12/20 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[专题:生物传感与器官芯片]]></category>
<author><![CDATA[夏善红,边超,孙楫舟,谢勇,韩明杰,熊晨雨]]></author>
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