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國立中山大學 生物醫學研究所 薛佑玲、楊閎蔚所指導 李南熺的 開發基於奈米酵素整合生醫感測器之定點照護診斷平台 (2020),提出poc縮寫關鍵因素是什麼,來自於比色生物感測器、人工奈米酵素、癌症檢測、慢性病監測、感染快篩、定點照護、智慧型手機分析。

而第二篇論文國立臺灣大學 生化科技學系 何佳安、蕭寧馨所指導 張祐寧的 利用循環鏈置換策略結合三股螺旋 DNA 奈米開關開發對食道癌具特異性的微小核糖核酸之電化學感測平台 (2019),提出因為有 食道癌、微小核醣核酸、核酸等溫擴增技術、非酵素型核酸放大、循環鏈置換放大、三螺旋核酸、電化學感測器的重點而找出了 poc縮寫的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了poc縮寫,大家也想知道這些:

開發基於奈米酵素整合生醫感測器之定點照護診斷平台

為了解決poc縮寫的問題,作者李南熺 這樣論述:

目前慢性病及相關併發症是全球人類最主要的死因,而在台灣同樣是長年位居十大死因。同時,隨著人類越來越長壽及開發中國家生活習慣的改變,全球的罹癌率整體而言在上升中,而其中癌症之所以如此致命,主要是因為在早期及發展進程並無明顯症狀,導致在確診時已進入中後期或者已經轉移,也因此造就病患的死亡率非常高。目前臨床上除了一般血液檢查之外,最常見的診斷方式是經醫學影像檢查以及組織切片觀察,然而這些影像技術不但所費不貲、耗時且需要到一定規模的醫學中心經由專業的醫療人員進行診斷,而且這些影像技術並不一定能有效篩檢出早期癌症。此外,隨著全球化便利快速的貿易、旅遊及遷徙,嚴重傳染病導致全球範圍的劇烈爆發。例如,新型

冠狀病毒、茲卡病毒、人類免疫缺陷病毒和伊波拉病毒等不斷對公衛構成危害,特別是在發展中國家和未開發國家。然而當前檢測這些病毒的主要方法為酵素免疫吸附測定和聚合酶連鎖反應,由於其高昂的經濟成本以及專業技術的限制,這些方法不容易應用在廣泛爆發流行的貧瘠地區。綜上所述,我們以新角度提出與智慧型手機結合的定點照護檢測平台,包括新型比色生物免疫感測器、新穎人工奈米酵素作為訊號放大檢測探針,以及自動化智慧型分析雲端平台,除了可以進行傳染性疾病之快速篩檢外,也可根據拍攝檢測照片的灰度值用來方便檢測並量化人類檢體中生物標誌物,以便快速早期篩檢及健康狀態監測。此計畫所提出的定點照護檢測系統不僅可進行高靈敏快速檢測

,並即時記錄儲存分析結果,更可使一般民眾提高接受篩檢及監測的意願,來幫助降低疾病造成死亡風險,具有定點照護及臨床診斷應用的極大潛力。

利用循環鏈置換策略結合三股螺旋 DNA 奈米開關開發對食道癌具特異性的微小核糖核酸之電化學感測平台

為了解決poc縮寫的問題,作者張祐寧 這樣論述:

食道癌具有隱形殺手之稱,近十年來蟬聯國人十大癌症死因之一。早期食道癌並無任何症狀,且診斷方式多以侵入式為主,導致國人檢查之意願大幅降低,也因此錯過黃金治療期。根據研究顯示,血液中的miR-365、miR-22可作為早期食道癌之生物標記。由此,我們利用循環鏈置換放大策略 (Circular Strand Displacement Amplification, CSDA)結合三螺旋DNA奈米開關 (Triplex DNA nanoswitch),開發不須酵素參與且恆溫之電化學核酸感測平台,作為一種非侵入式之早期食道癌診斷工具。miR-365及miR-22具有啟動循環鏈置換放大反應之功能,我們透過

膠體電泳分析發現在1小時即有足夠大量的單股觸發子 (Triplex reporter, TR) 被生成釋出,達到有效循環放大之成效。此外,我們透過反向平行三螺旋核酸結構 (Antiparallel triplex) 之設計,能有效降低非專ㄧ性的雜訊,藉此提升反應之訊噪比。接著,被釋出之兩種TR分別可與修飾在電極表面之核酸探針 (Capture probe, CP) 形成60% TAT及80% TAT之平行三螺旋核酸結構 (Parallel triplex)。由miR-365主導之60% TAT三螺旋核酸只能於酸性環境下穩定生成,而miR-22所主導之80% TAT三螺旋核酸則可於酸性至中性環境

下穩定形成。透過pH值調控可於3分鐘內使核酸探針折彎,與TR穩定形成三螺旋核酸結構,促使核酸探針末端修飾之甲基藍分子 (Methylene blue, MB) 靠近電極表面而產生更高的電化學訊號。本研究利用反應液pH的調控作為平台的開關,在平台上只需標定一種電化學活性分子,透過不同的pH值調控Triplex nanoswitch構型改變便能雙重偵測不同的目標待測物。經計算後miR-365、miR-22之偵測極限可分別下達6.2 pM及1.14 pM。此電化學偵檢平台具有快速、低成本、高靈敏性且具雙重偵測特性之優勢。我們相信其具有潛力被應用於食道癌或其他臨床疾病之檢測。