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Nanomedizin

Nanomedizin. Diagnostik. Übersicht Nanoanalytik. Selbstdiagnostika. Lab-on-a- chip -Systeme. Microarrays. Selbstdiagnostika. negativ. positiv. Quellen: Migros; NANO-4-SCHOOLS. Lab-on- chip -Systeme. Biochip mit Biosensor. Aufbau Biochip. Quelle : thinXXS Microtechnology AG.

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Presentation Transcript


  1. Nanomedizin Diagnostik

  2. Übersicht Nanoanalytik Selbstdiagnostika Lab-on-a-chip-Systeme Microarrays

  3. Selbstdiagnostika negativ positiv Quellen: Migros; NANO-4-SCHOOLS

  4. Lab-on-chip-Systeme Biochip mit Biosensor

  5. Aufbau Biochip Quelle: thinXXSMicrotechnology AG

  6. Biosensor – Funktionsprinzip Quicklab Biotin Substrat gesuchte Probe (DNS) alkalische Phosphatase Phosphat aus Substrat Fänger-molekül Reduktions-Oxi-dationszyklus des Phosphates löst Stromfluss aus Goldelektroden Quelle: Pictures of the future. Herbst 2004

  7. Biosensor auf Basis der Cantilevertechnik Binden passende Moleküle aus der Probe an ein Fängermolekül, führt dies zu einer Auslenkung des Cantilevers. Dies kann mit einem Laser gemessen werden. Cantilever werden mit Fängermolekülen bestückt. Quelle: Concentris

  8. Microarrays – Gen-Chips 13 mm

  9. Auswertung Microarrays I

  10. Auswertung Microarrays II Quelle: www.schule-bw.de/unterricht/faecher/biologie/material/zelle/dna1/index.html

  11. Auswirkungen der Miniaturisierung • Komplexe Analysen dezentral, direkt in der Arztpraxis oder beim Patienten (Lab-on-a-chip Systeme) • Einfache Bedienbarkeit • Kleine Probemengen • schnelle Resultate (Sekunden bis Minuten) • Modulartiger Aufbau der Systeme erlaubt unterschiedliche Analysen mit dem gleichen Gerät • Personalisierung der Medizin • Kosteneinsparung (?)

  12. PersonalizedGenomics –Sinn und Unsinn

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