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文档简介

生物医学工程的定义,生物医学工程与生命科学的关系,跨学科发展的需要,巨大的工业前景,了解生物学家的需要,细胞生物学是生命科学的基本前沿学科之一,对生命科学具有重要意义。生命科学的每一个重大进展都依赖于重要研究方法和手段的应用:光学显微镜的发明、细胞理论x射线的发现(诺贝尔奖)、医学影像x射线衍射仪、脱氧核糖核酸双螺旋电泳(诺贝尔奖)、聚合酶链反应仪(1989年诺贝尔奖)、膜片钳技术(1991年诺贝尔奖)、分子生物学核心技术平台。奖项)离子通道质谱(2003年诺贝尔奖)蛋白质表征人类基因组计划(1990年-)阵列毛细管电泳仪于2004年启动,医学成像、分子细胞生物学、分子成像、生物分子、分子探针/造影剂、国内外现状,美国国家卫生研究院于2000年7月投资2000万美元。美国国立卫生研究院于2000年底成立了美国生物医学成像和生物工程国家研究所,并于2002年8月在波士顿会议上成立了美国分子成像学会。2002-2003年,国家卫生研究院进一步投资4000万美元,重点发展分子水平的体内检测技术,以细胞和小动物模型为目标。2004年,NCI拨款1.55亿美元用于肿瘤成像和分子检测研究。目前,世界上已经建立了500多个分子成像中心。常用的成像技术参数比较自然视野2002,报告分子的类型,正电子发射断层扫描和单光子发射断层扫描检测光线18F,11C,15O,99mTc,111In(铟)灵敏度:10-10-10-12mol/L光学成像检测可见和近红外荧光蛋白。近红外荧光染料和荧光素酶的灵敏度:10-9-10-17摩尔/升-检测无线电波氧化铁离子的灵敏度,钆和镝:10-3-10-5摩尔/升,肿瘤的分子成像,生物发光成像(荧光素酶),磁共振成像分子成像(转铁蛋白-单晶氧化铁纳米粒子),正电子发射断层成像分子成像(18F-FDG),多模式分子成像正电子发射断层成像/正电子发射断层成像,动物模型:负载LS174T肿瘤(高表达癌胚抗原)的无胸腺小鼠分子探针:124I-抗生物医学影像学,科学卷3004 4 2003聚焦生物医学影像学,自然生物技术,第21卷第11期,2003年11月1日生物医学影像学,生物医学影像学杂志,第8卷第3期,2003聚焦生物医学影像学,当前主题生物技术,第16卷第1期,2005年香山科学会议简介香山科学会议由科技部发起(原这是一个以学术讨论为主要内容的永久性学术会议,也是各种形式的学术活动。象山科学大会的大部分活动都在风景优美的象山举行。会议主题包括基础研究的科学前沿问题和中国重大工程技术领域的科学问题。在每个主题中,会议的重点是:探索科学前沿;展望

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