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Biochips

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Aバイオチップの歴史は本質的に小型化され、単一のチップに収められた生物医学実験室です。
バイオチップは、生物医学的分析が実行される速度を大幅に高め、数千もの生化学反応を同時に行う。 DNA分析のプロセスをスピードアップするために最もよく知られているバイオチップは、多数の化学検査から結果を得るのにかかる時間を短縮し、ある日は埋め込み可能となるため、人体内から実験室試験を行うことができます。生物医学的検出法の進歩と、半導体産業からの構成要素の超小型化は、バイオチップの進化に時間をかけて貢献した。化学センサー

バイオチップは、テストするサンプルの化学的性質を感知できる必要があります。小型化が可能な化学センサーの開発は、バイオチップの開発に向けた第一歩でした。
1922年、W.S. Hughesは、ガラスpH電極と呼ばれるこのようなセンサーを最初に発明しました。このセンサーは、薄いガラス膜で化学物質の交換を使用して物質のpHレベルを検出しました。次の数十年にわたり、酸素、グルコースおよび他の物質のレベルを検出するための化学センサーが開発されました。





1953年に、WatsonとCrickは二重らせんDNAの構造。 1977年までに科学者はDNA配列決定技術を開発しました。
1983年、Kary MullisはDNA濃度を増幅し、サンプル中の微量のDNAを検出するポリメラーゼ連鎖反応技術を発明しました。


DNAセンサー

<これらの技術を組み込んだバイオチップDNAセンサーのその後の開発により、バイオチップ技術は完全なヒトゲノムのマッピングの重要な部分となりました。今日、バイオチップは、個々のDNAサンプルだけでなく、迅速にワクチンを開発するためにバクテリアとウイルスDNAを迅速に配列決定するために定期的に使用されています。



半導体マイクロマイクロ化

Biochips rely半導体産業によって開発された小型化技術に大きく依存している。バイオチップは、データをコンピュータ可読形式に変換することができる化学センサのアレイである。センサーを接続してデータを変換するための回路を小型化する技術は、1980年代を通じて開発され、1990年代に商業化されました。


埋め込み型バイオチップ

クレムソン大学の科学者による21世紀の医学は、移植可能なバイオチップの可能性を紹介しています。
チップは砂の粒程度の大きさで、体の免疫系がそれを拒絶するのを防ぐために特別なゲルでコーティングされており、戦場で傷ついた兵士の酸素とグルコースレベルに関する即時のデータを提供するように設計されています。



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