जैव परख: Difference between revisions

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  | image1 = डफ़निया मैग्ना में माइक्रोप्लास्टिक विषाक्तता परख- 1-s2.0-S0269749120360802-gr2 lrg.jpg
  | alt1 = Planktonic crustaceans exposed to different experimental conditions
  | alt1 = Planktonic crustaceans exposed to different experimental conditions
  | caption1 = A biological test system (here: ''[[Daphnia magna]]'') is exposed to various experimental conditions (here: several [[microplastics]] preparations), to which it reacts.
  | caption1 = एक जैविक परीक्षण प्रणाली (यहाँ: ''[[डफ़निया मैग्ना]]'') को विभिन्न प्रयोगात्मक स्थितियों से अवगत कराया जाता है (यहाँ: अनेक[[माइक्रोप्लास्टिक]] तैयारियां), जिस पर यह प्रतिक्रिया करता है।
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  | alt2 = A microplate with liquids in a range of red colors
  | alt2 = A microplate with liquids in a range of red colors
  | caption2 = Some indicator of these reactions (e.g. a color change) is assessed, typically in a highly automated fashion through [[microplate]]s like this.
  | caption2 = इन प्रतिक्रियाओं के कुछ संकेतक (जैसे एक रंग परिवर्तन) सामान्यतः अत्यधिक स्वचालित तरीके से मूल्यांकन किया जाता है [[माइक्रोप्लेट]] .
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एक जैवपरख [[पशु परीक्षण]] या पौधों (''इन विवो''), या जीवित कोशिकाओं या ऊतकों (''इन विट्रो'') पर इसके प्रभाव से किसी पदार्थ की एकाग्रता या शक्ति को निर्धारित करने के लिए एक विश्लेषणात्मक विधि है।<रेफरी नाम = हॉस्किन्स 437–464 >{{Cite journal|last1=Hoskins|first1=W. M.|last2=Craig|first2=R.|date=1962-01-01|title=कीट विज्ञान में जैव परख के उपयोग|journal=Annual Review of Entomology|volume=7|issue=1|pages=437–464|doi=10.1146/annurev.en.07.010162.002253|pmid=14449182|issn=0066-4170}}</ref><ref name="FDA 2011">{{cite web |title=Guidance for Industry: Potency Tests for Cellular and Gene Therapy Products |publisher=U.S. Food and Drug Administration |location=Washington, D.C. |date=January 2011 |page=7 |url=https://www.fda.gov/media/79856/download}}</ref> एक बायोसे या तो मात्रात्मक या मात्रात्मक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है।<ref name=":0">{{Cite journal |last1=Laska |first1=E M |last2=Meisner |first2=M J |date=1987-04-01 |title=बायोसे के सांख्यिकीय तरीके और अनुप्रयोग|journal=Annual Review of Pharmacology and Toxicology |volume=27 |issue=1 |pages=385–397 |doi=10.1146/annurev.pa.27.040187.002125 |pmid=3579242 |issn=0362-1642}}</ref> यदि मापी गई प्रतिक्रिया बाइनरी है, तो परख mwod: क्वांटल है, यदि नहीं, तो यह मात्रात्मक शोध है।<ref name=":0" />
एक जैवपरख [[Index.php?title=जीवित जानवरों|जीवित जानवरों]] या पौधों (''इन विवो''), या जीवित कोशिकाओं या ऊतकों (''इन विट्रो'') पर इसके प्रभाव से किसी पदार्थ की सान्द्रता या शक्ति को निर्धारित करने के लिए एक विश्लेषणात्मक विधि है।<ref name="FDA 2011">{{cite web |title=Guidance for Industry: Potency Tests for Cellular and Gene Therapy Products |publisher=U.S. Food and Drug Administration |location=Washington, D.C. |date=January 2011 |page=7 |url=https://www.fda.gov/media/79856/download}}</ref> एक जैवपरख या तो क्वान्टमी या मात्रात्मक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है।<ref name=":0">{{Cite journal |last1=Laska |first1=E M |last2=Meisner |first2=M J |date=1987-04-01 |title=बायोसे के सांख्यिकीय तरीके और अनुप्रयोग|journal=Annual Review of Pharmacology and Toxicology |volume=27 |issue=1 |pages=385–397 |doi=10.1146/annurev.pa.27.040187.002125 |pmid=3579242 |issn=0362-1642}}</ref> यदि मापी गई प्रतिक्रिया बाइनरी है, तो परख क्वांटल है, यदि नहीं, तो यह मात्रात्मक है।<ref name=":0" />


जैविक खतरों का पता लगाने या मिश्रण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए बायोसे का उपयोग किया जा सकता है।<ref>{{Cite journal |last1=Prinsloo |first1=Gerhard |last2=Papadi |first2=Georgia |last3=Hiben |first3=Mebrahtom G. |last4=Haan |first4=Laura de |last5=Louisse |first5=Jochem |last6=Beekmann |first6=Karsten |last7=Vervoort |first7=Jacques |last8=Rietjens |first8=Ivonne M.C.M. |title=In vitro bioassays to evaluate beneficial and adverse health effects of botanicals: promises and pitfalls |journal=Drug Discovery Today |volume=22 |issue=8 |pages=1187–1200 |doi=10.1016/j.drudis.2017.05.002 |year=2017 |pmid=28533190}}</ref> एक बायोसे का उपयोग अक्सर [[पानी की गुणवत्ता]] के साथ-साथ [[अपशिष्ट]] जल निर्वहन और आसपास के प्रभाव पर निगरानी रखने के लिए किया जाता है।<ref name="WET-NPDES">{{cite web |url=https://www.epa.gov/npdes/permit-limits-whole-effluent-toxicity-wet |title=परमिट सीमा-संपूर्ण प्रवाह विषाक्तता (WET)|author=<!--Not stated--> |date=2021-10-11 |website=National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) |publisher=U.S. Environmental Protection Agency (EPA) |location=Washington, D.C.}}</ref> इसका उपयोग पर्यावरणीय प्रभाव और नई प्रौद्योगिकियों और सुविधाओं की सुरक्षा का आकलन करने के लिए भी किया जाता है।{{cn|date=September 2019}}
जैविक खतरों का पता लगाने या मिश्रण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए जैवपरख का उपयोग किया जा सकता है।<ref>{{Cite journal |last1=Prinsloo |first1=Gerhard |last2=Papadi |first2=Georgia |last3=Hiben |first3=Mebrahtom G. |last4=Haan |first4=Laura de |last5=Louisse |first5=Jochem |last6=Beekmann |first6=Karsten |last7=Vervoort |first7=Jacques |last8=Rietjens |first8=Ivonne M.C.M. |title=In vitro bioassays to evaluate beneficial and adverse health effects of botanicals: promises and pitfalls |journal=Drug Discovery Today |volume=22 |issue=8 |pages=1187–1200 |doi=10.1016/j.drudis.2017.05.002 |year=2017 |pmid=28533190}}</ref> एक जैवपरख का उपयोग प्रायः [[पानी की गुणवत्ता|जल की गुणवत्ता]] के साथ-साथ [[अपशिष्ट]] जल निर्वहन और आसपास के प्रभाव पर निगरानी रखने के लिए किया जाता है।<ref name="WET-NPDES">{{cite web |url=https://www.epa.gov/npdes/permit-limits-whole-effluent-toxicity-wet |title=परमिट सीमा-संपूर्ण प्रवाह विषाक्तता (WET)|author=<!--Not stated--> |date=2021-10-11 |website=National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) |publisher=U.S. Environmental Protection Agency (EPA) |location=Washington, D.C.}}</ref> इसका उपयोग पर्यावरणीय प्रभाव और नई प्रौद्योगिकियों और सुविधाओं की सुरक्षा का आकलन करने के लिए भी किया जाता है।{{cn|date=September 2019}}


== सिद्धांत ==
== सिद्धांत ==
एक नमूना यौगिक की शक्ति का अनुमान लगाने के लिए एक बायोसे एक जैव रासायनिक परीक्षण है। आमतौर पर इस क्षमता को केवल एक मानक यौगिक के सापेक्ष ही मापा जा सकता है।<ref name=":0" /><रेफरी नाम = होसकिन्स 437-464 /> एक विशिष्ट बायोसे में एक विषय (जैसे जानवर, ऊतक, पौधे) पर लागू उत्तेजना (पूर्व दवाएं) शामिल होती है। विषय की संबंधित प्रतिक्रिया (पूर्व मृत्यु) इस प्रकार ट्रिगर और मापी जाती है।<ref name=":3" />
एक नमूना यौगिक की शक्ति का अनुमान लगाने के लिए एक जैवपरख एक जैव रासायनिक परीक्षण है। सामान्यतः इस क्षमता को केवल एक मानक यौगिक के सापेक्ष ही मापा जा सकता है।<ref name=":0" />एक विशिष्ट जैवपरख में एक विषय (जैसे जानवर, ऊतक, पौधे) पर लागू उत्तेजना (पूर्व दवाएं) सम्मिलित होती है। विषय की संबंधित प्रतिक्रिया (पूर्व मृत्यु) इस प्रकार रोकी और मापी जाती है।<ref name=":3" />
 
== इतिहास ==
जैव परख का पहला प्रयोग 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, जब जर्मन चिकित्सक पॉल एर्लिच द्वारा जैव परख की नींव रखी गई थी।<ref name=":5" />उन्होंने जीवित पदार्थ की प्रतिक्रियाओं द्वारा मानकीकरण की अवधारणा प्रस्तावित की।<ref name=":5">{{Cite journal|last=Van Noordwijk|first=Jacobus|title=पूरे जानवरों में बायोसेज़|journal=Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis|volume=7|issue=2|pages=139–145|doi=10.1016/0731-7085(89)80077-9|year=1989|pmid=2488614}}</ref><ref name=":3">{{Cite book|title=बायोसेज़ के लिए डिज़ाइन और विश्लेषण|last=Saha|first=G. M|date=29 November 2002|publisher=Indian Statistical Institute|location=Kolkata|pages=61–76}}</ref> [[डिप्थीरिया]] प्रतिजीव विष पर उनका जैव परख मान्यता प्राप्त करने वाला पहला जैव परख था।<ref>{{Cite book|title=Analysis of foods and beverages : modern techniques|date=1984|publisher=Academic Press|others=Charalambous, George, 1922-1994.|isbn=0121691608|location=Orlando|oclc=9682930|url-access=registration|url=https://archive.org/details/analysisoffoodsb0000unse}}</ref> जैवपरख के उनके उपयोग से यह पता चला कि जानवरों में डिप्थीरिया की धीरे-धीरे बढ़ती मात्रा ने प्रतिसीरम के उत्पादन को प्रेरित किया।<ref>{{Cite journal|last1=Bosch|first1=Fèlix|last2=Rosich|first2=Laia|date=2008|title=The Contributions of Paul Ehrlich to Pharmacology: A Tribute on the Occasion of the Centenary of His Nobel Prize|journal=Pharmacology|language=en|volume=82|issue=3|pages=171–179|doi=10.1159/000149583|pmid=18679046|issn=0031-7012|pmc=2790789}}</ref>


== इतिहास ==
जैव परख का पहला प्रयोग 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, जब जर्मन चिकित्सक पॉल एर्लिच द्वारा जैव परख की नींव रखी गई थी।<ref name=":5" />उन्होंने जीवित पदार्थ की प्रतिक्रियाओं द्वारा मानकीकरण की अवधारणा पेश की।<ref name=":5">{{Cite journal|last=Van Noordwijk|first=Jacobus|title=पूरे जानवरों में बायोसेज़|journal=Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis|volume=7|issue=2|pages=139–145|doi=10.1016/0731-7085(89)80077-9|year=1989|pmid=2488614}}</ref><ref name=":3">{{Cite book|title=बायोसेज़ के लिए डिज़ाइन और विश्लेषण|last=Saha|first=G. M|date=29 November 2002|publisher=Indian Statistical Institute|location=Kolkata|pages=61–76}}</ref> [[डिप्थीरिया]] एंटीटॉक्सिन पर उनका बायोसाय मान्यता प्राप्त करने वाला पहला बायोसाय था।<ref>{{Cite book|title=Analysis of foods and beverages : modern techniques|date=1984|publisher=Academic Press|others=Charalambous, George, 1922-1994.|isbn=0121691608|location=Orlando|oclc=9682930|url-access=registration|url=https://archive.org/details/analysisoffoodsb0000unse}}</ref> बायोसे के उनके उपयोग से यह पता चला कि जानवरों में डिप्थीरिया की धीरे-धीरे बढ़ती खुराक ने एंटीसेरम के उत्पादन को प्रेरित किया।<ref>{{Cite journal|last1=Bosch|first1=Fèlix|last2=Rosich|first2=Laia|date=2008|title=The Contributions of Paul Ehrlich to Pharmacology: A Tribute on the Occasion of the Centenary of His Nobel Prize|journal=Pharmacology|language=en|volume=82|issue=3|pages=171–179|doi=10.1159/000149583|pmid=18679046|issn=0031-7012|pmc=2790789}}</ref>
जैव परख का एक प्रसिद्ध उदाहरण कोयला खदान प्रयोग में कैनरी है।<ref>{{Cite web |url=http://ei.cornell.edu/toxicology/bioassays/Uses.html |title=Environmental Inquiry - How Are Bioassays Used in the Real World?|website=ei.cornell.edu |access-date=2017-12-01}}</ref> हवा में मीथेन के खतरनाक स्तर की अग्रिम चेतावनी देने के लिए, खनिक मीथेन-संवेदनशील कैनरी को कोयला खदानों में ले जाएंगे। यदि मीथेन के निर्माण के कारण कैनरी की मृत्यु हो जाती है, तो खनिक जितनी जल्दी हो सके क्षेत्र छोड़ देंगे।
जैव परख का एक प्रसिद्ध उदाहरण कोयला खदान प्रयोग में कैनरी है।<ref>{{Cite web |url=http://ei.cornell.edu/toxicology/bioassays/Uses.html |title=Environmental Inquiry - How Are Bioassays Used in the Real World?|website=ei.cornell.edu |access-date=2017-12-01}}</ref> हवा में मीथेन के खतरनाक स्तर की अग्रिम चेतावनी देने के लिए, खनिक मीथेन-संवेदनशील कैनरी को कोयला खदानों में ले जाएंगे। यदि मीथेन के निर्माण के कारण कैनरी की मृत्यु हो जाती है, तो खनिक जितनी जल्दी हो सके क्षेत्र छोड़ देंगे।


जैव परख के कई प्रारंभिक उदाहरणों में रसायनों के कार्सिनोजेन का परीक्षण करने के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया गया।<ref name=":1">{{Cite journal |last1=Beyer |first1=L. A .|last2=Beck |first2=B. D. |last3=Lewandowski |first3=T. A. |date=2011-04-01 |title=Historical perspective on the use of animal bioassays to predict carcinogenicity: Evolution in design and recognition of utility |journal=Critical Reviews in Toxicology |volume=41 |issue=4 |pages=321–338 |doi=10.3109/10408444.2010.541222 |pmid=21438739 |s2cid=2269998 |issn=1040-8444}}</ref> 1915 में, यामागीवा कात्सुसाबुरो और कोइची इचिकावा ने खरगोश के कानों की भीतरी सतह का उपयोग करके कोलतार की कार्सिनोजेनिकता का परीक्षण किया।<ref name=":1" />
जैव परख के कई प्रारंभिक उदाहरणों में रसायनों के कैंसरजननशीलता का परीक्षण करने के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया गया।<ref name=":1">{{Cite journal |last1=Beyer |first1=L. A .|last2=Beck |first2=B. D. |last3=Lewandowski |first3=T. A. |date=2011-04-01 |title=Historical perspective on the use of animal bioassays to predict carcinogenicity: Evolution in design and recognition of utility |journal=Critical Reviews in Toxicology |volume=41 |issue=4 |pages=321–338 |doi=10.3109/10408444.2010.541222 |pmid=21438739 |s2cid=2269998 |issn=1040-8444}}</ref> 1915 में, यामागीवा कात्सुसाबुरो और कोइची इचिकावा ने खरगोश के कानों की भीतरी सतह का उपयोग करके कोलतार की कैंसरजन्यता का परीक्षण किया।<ref name=":1" />


1940 के दशक से 1960 के दशक तक, पशु बायोसेज़ का मुख्य रूप से दवाओं, खाद्य योजकों और कीटनाशकों की विषाक्तता और सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता था।<ref name=":1" />
1940 के दशक से 1960 के दशक तक, पशु जैव परख का मुख्य रूप से दवाओं, खाद्य योजकों और कीटनाशकों की विषाक्तता और सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता था।<ref name=":1" />
 
1960 और 1970 के दशक के अंत में, व्यावसायिक और पर्यावरणीय खतरों के लिए जनता की चिंता बढ़ने के कारण बायोसेज़ पर निर्भरता बढ़ गई।<ref name=":1" />


1960 और 1970 के दशक के अंत में, व्यावसायिक और पर्यावरणीय खतरों के लिए जनता की चिंता बढ़ने के कारण जैव परख पर निर्भरता बढ़ गई।<ref name=":1" />


== वर्गीकरण ==
== वर्गीकरण ==


=== प्रत्यक्ष परख ===
=== प्रत्यक्ष परख ===
प्रत्यक्ष परख में, विषय पर लागू उत्तेजना विशिष्ट और सीधे मापने योग्य होती है, और उस उत्तेजना की प्रतिक्रिया दर्ज की जाती है। ब्याज का चर विशिष्ट उत्तेजना है जो ब्याज की प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है (उदाहरण के लिए विषय की मृत्यु)।<ref name=":3" /><ref name="chap">{{cite web |url=http://www.biostat.umn.edu/~chap/S06-DirectBioassay.pdf |title=प्रत्यक्ष बायोसेज़ और अनुपात का अनुमान|last=Le |first=Chap |access-date=15 June 2021}}</ref>
प्रत्यक्ष परख में, विषय पर लागू उत्तेजना विशिष्ट और सीधे मापने योग्य होती है, और उस उत्तेजना की प्रतिक्रिया अभिलिखित की जाती है।अभिरूचि की परिवर्तनशीलता विशिष्ट उत्तेजना है जो अभिरूचि की प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है (उदाहरण के लिए विषय की मृत्यु)।<ref name=":3" /><ref name="chap">{{cite web |url=http://www.biostat.umn.edu/~chap/S06-DirectBioassay.pdf |title=प्रत्यक्ष बायोसेज़ और अनुपात का अनुमान|last=Le |first=Chap |access-date=15 June 2021}}</ref>
 
 
=== अप्रत्यक्ष परख ===
=== अप्रत्यक्ष परख ===
एक अप्रत्यक्ष परख में, उत्तेजना पहले से तय होती है और विषयों में प्रतिक्रिया को मापा जाता है। प्रयोग में रुचि का चर ब्याज की एक निश्चित प्रोत्साहन की प्रतिक्रिया है।<ref name=":3" /><ref name="chap" />* मात्रात्मक प्रतिक्रिया: उत्तेजना की प्रतिक्रिया का माप निरंतर पैमाने पर होता है (उदा। रक्त शर्करा सामग्री)।<ref name="chap" />* मात्रात्मक प्रतिक्रिया: प्रतिक्रिया द्विआधारी है; यह इस बात का निर्धारण है कि कोई घटना घटित होती है या नहीं (उदाहरण के लिए विषय की मृत्यु)।<ref name="chap" />
एक अप्रत्यक्ष परख में, उत्तेजना पहले से तय होती है और प्रतिक्रिया को विषयों में मापा जाता है। प्रयोग में रुचि का चर ब्याज की एक निश्चित प्रोत्साहन की प्रतिक्रिया है।<ref name=":3" /><ref name="chap" />  


'''मात्रात्मक प्रतिक्रिया''': उत्तेजना की प्रतिक्रिया का माप निरंतर पैमाने पर होता है (उदा. रक्त शर्करा सामग्री)।<ref name="chap" />*


'''क्वान्टमी प्रतिक्रिया''': प्रतिक्रिया द्विआधारी है; यह इस बात का निर्धारण है कि कोई घटना घटित होती है या नहीं (उदाहरण के लिए विषय की मृत्यु)।<ref name="chap" />
== उदाहरण ==
== उदाहरण ==


=== एलिसा (एंजाइम से जुड़े इम्यूनोसॉर्बेंट परख) ===
=== एलिसा (एंजाइम से जुड़े इम्यूनोसॉर्बेंट परख) ===
[[File:ELISA Plate image.jpg|thumb|विभिन्न कोर्टिसोल स्तरों के साथ एलिसा प्लेट]][[एलिसा]] एक मात्रात्मक विश्लेषणात्मक पद्धति है जो एंटीजन-एंटीबॉडी प्रतिक्रिया (उदा. प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सैंडविच, प्रतिस्पर्धी) से रंग परिवर्तन के अवशोषण को मापती है।<ref>{{Cite journal|last=Aydin|first=Suleyman|title=A short history, principles, and types of ELISA, and our laboratory experience with peptide/protein analyses using ELISA|journal=Peptides|volume=72|pages=4–15|doi=10.1016/j.peptides.2015.04.012|pmid=25908411|year=2015|s2cid=36486495}}</ref> एलिसा का उपयोग मानव शरीर में तनाव के लिए कोर्टिसोल के स्तर से लेकर मधुमेह के लिए ग्लूकोज स्तर तक विभिन्न प्रकार के पदार्थों को मापने के लिए किया जाता है।
[[File:ELISA Plate image.jpg|thumb|विभिन्न कोर्टिसोल स्तरों के साथ एलिसा प्लेट]][[एलिसा]] एक मात्रात्मक विश्लेषणात्मक पद्धति है जो प्रतिजन-प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया (उदा. प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सैंडविच, प्रतिस्पर्धी) से रंग परिवर्तन के अवशोषण को मापती है।<ref>{{Cite journal|last=Aydin|first=Suleyman|title=A short history, principles, and types of ELISA, and our laboratory experience with peptide/protein analyses using ELISA|journal=Peptides|volume=72|pages=4–15|doi=10.1016/j.peptides.2015.04.012|pmid=25908411|year=2015|s2cid=36486495}}</ref> एलिसा का उपयोग मानव शरीर में तनाव के लिए कोर्टिसोल के स्तर से लेकर मधुमेह के लिए ग्लूकोज स्तर तक विभिन्न प्रकार के पदार्थों को मापने के लिए किया जाता है।


=== गृह गर्भावस्था परीक्षण ===
=== गृह गर्भावस्था परीक्षण ===
गर्भावस्था के दौरान मानव कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन (एचसीजी) की वृद्धि का पता लगाने के लिए गृह गर्भावस्था परीक्षण एलिसा का उपयोग करते हैं।<ref name=":4">{{Cite book|title=जैवविश्लेषणात्मक रसायन।|others=Manz, A. (Andreas), Dittrich, Petra S., 1974-, Pamme, Nicole., Iossifidis, Dimitri.|isbn=9781783266715|edition=Second|location=London|oclc=897825792|last1 = Manz|first1 = Andreas|last2 = Dittrich|first2 = Petra S.|last3 = Pamme|first3 = Nicole|last4 = Iossifidis|first4 = Dimitri|year = 2015}}</ref>
गर्भावस्था के समय मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन (एचसीजी) की वृद्धि का पता लगाने के लिए गृह गर्भावस्था परीक्षण एलिसा का उपयोग करते हैं।<ref name=":4">{{Cite book|title=जैवविश्लेषणात्मक रसायन।|others=Manz, A. (Andreas), Dittrich, Petra S., 1974-, Pamme, Nicole., Iossifidis, Dimitri.|isbn=9781783266715|edition=Second|location=London|oclc=897825792|last1 = Manz|first1 = Andreas|last2 = Dittrich|first2 = Petra S.|last3 = Pamme|first3 = Nicole|last4 = Iossifidis|first4 = Dimitri|year = 2015}}</ref>
 


=== एचआईवी परीक्षण ===
=== एचआईवी परीक्षण ===
एचआईवी परीक्षण भी संक्रमण के कारण एचआईवी एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए अप्रत्यक्ष एलिसा का उपयोग करते हैं।<ref name=":4" />
एचआईवी परीक्षण भी संक्रमण के कारण एचआईवी प्रतिरक्षी का पता लगाने के लिए अप्रत्यक्ष एलिसा का उपयोग करते हैं।<ref name=":4" />




== पर्यावरण बायोसेज़ ==
== पर्यावरण बायोसेज़ ==
पर्यावरणीय बायोसेज़ आम तौर पर [[विषाक्तता]] का एक व्यापक-श्रेणी का सर्वेक्षण है।<ref>{{cite journal |vauthors=Gavanji S, Bakhtari A, Famurewa AC, Othman EM |title=Cytotoxic Activity of Herbal Medicines as Assessed in Vitro: A Review |journal=Chemistry & Biodiversity |volume=20 |pages=3–27 |date=January 2023 |issue=2 |pmid=36595710 |doi=10.1002/cbdv.202201098|s2cid=255473013 }}</ref> प्रासंगिक विषाक्त पदार्थ क्या हैं, यह निर्धारित करने के लिए एक विषाक्तता पहचान मूल्यांकन किया जाता है। यद्यपि बायोसेज़ एक जीव के भीतर जैविक गतिविधि का निर्धारण करने में फायदेमंद होते हैं, वे अक्सर समय लेने वाली और श्रमसाध्य हो सकती हैं। जीव-विशिष्ट कारकों का परिणाम उस डेटा में हो सकता है जो उस प्रजाति के अन्य लोगों के लिए लागू नहीं होता है। इन कारणों से, अन्य जैविक तकनीकों को अक्सर नियोजित किया जाता है, जिसमें [[Radioimmunoassay]] शामिल हैं। [[bioindicator]] देखें।
पर्यावरणीय जैवपरख सामान्यतः [[विषाक्तता]] का एक व्यापक-श्रेणी का सर्वेक्षण है।<ref>{{cite journal |vauthors=Gavanji S, Bakhtari A, Famurewa AC, Othman EM |title=Cytotoxic Activity of Herbal Medicines as Assessed in Vitro: A Review |journal=Chemistry & Biodiversity |volume=20 |pages=3–27 |date=January 2023 |issue=2 |pmid=36595710 |doi=10.1002/cbdv.202201098|s2cid=255473013 }}</ref> प्रासंगिक विषाक्त पदार्थ क्या हैं, यह निर्धारित करने के लिए एक विषाक्तता पहचान मूल्यांकन किया जाता है। यद्यपि जैवपरख एक जीव के भीतर जैविक गतिविधि का निर्धारण करने में लाभप्रद होते हैं, वे प्रायः समय लेने वाली और श्रमसाध्य हो सकती हैं। जीव-विशिष्ट कारकों का परिणाम उस डेटा में हो सकता है जो उस प्रजाति के अन्य लोगों के लिए लागू नहीं होता है। इन कारणों से, अन्य जैविक तकनीकों को प्रायःनियोजित किया जाता है, जिसमें [[Index.php?title=रेडियोप्रतिरक्षा आमापन|रेडियोप्रतिरक्षा आमापन]] सम्मिलित हैं। [[Index.php?title=जैव सूचक|जैव सूचक]] देखें।


संयुक्त राज्य अमेरिका में [[जल प्रदूषण]] नियंत्रण आवश्यकताओं के लिए कुछ औद्योगिक डिस्चार्जर्स और नगरपालिका सीवेज उपचार संयंत्रों की आवश्यकता होती है ताकि बायोसेज़ का संचालन किया जा सके। इन प्रक्रियाओं, जिन्हें संपूर्ण प्रवाह विषाक्तता परीक्षण कहा जाता है, में तीव्र विषाक्तता परीक्षण के साथ-साथ पुरानी परीक्षण विधियाँ भी शामिल हैं।<ref name="WET-NPDES"/>विधियों में विशिष्ट अवधि के लिए अपशिष्ट जल के नमूनों के लिए जीवित जलीय जीवों को उजागर करना शामिल है।<ref>{{cite report |date=October 2002 |title=अपशिष्टों की तीव्र विषाक्तता को मापने और मीठे पानी और समुद्री जीवों को पानी प्राप्त करने के तरीके|url=https://www.epa.gov/cwa-methods/acute-toxicity-wet-methods |publisher=EPA |id=EPA-821-R-02-012}}</ref><ref>{{cite web |url=https://www.epa.gov/cwa-methods/whole-effluent-toxicity-methods |title=संपूर्ण प्रवाह विषाक्तता के तरीके|author=<!--Staff writer(s); no by-line.--> |date=2020-08-01 |website=Clean Water Act Analytical Methods |publisher=EPA}}</ref> एक अन्य उदाहरण बायोएसे इकोटॉक्स है, जो पानी के नमूनों की विषाक्तता का परीक्षण करने के लिए सूक्ष्म शैवाल [[यूजलैना ग्रेसिलिस]] का उपयोग करता है।<ref>{{cite journal |last1=Tahedl |first1=Harald |last2=Hader |first2=Donat-Peter |title=मीठे पानी के फ्लैगेलेट के संचलन व्यवहार के आधार पर स्वचालित बायोटेस्ट ECOTOX का उपयोग करके पानी की गुणवत्ता का तेजी से परीक्षण|journal=Water Research |date=1999 |volume=33 |issue=2 |pages=426–432 |doi=10.1016/s0043-1354(98)00224-3|bibcode=1999WatRe..33..426T }}</ref> (बायोइंडिकेटर#माइक्रोएल्गे को बायोइंडिकेटर और पानी की गुणवत्ता के रूप में देखें)
संयुक्त राज्य अमेरिका में [[जल प्रदूषण]] नियंत्रण आवश्यकताओं के लिए कुछ औद्योगिक निर्वहन और नगरपालिका मलजल उपचार संयंत्रों की आवश्यकता होती है ताकि जैवपरख का संचालन किया जा सके। इन प्रक्रियाओं, जिन्हें संपूर्ण प्रवाह विषाक्तता परीक्षण कहा जाता है, में तीव्र विषाक्तता परीक्षण के साथ-साथ पुरानी परीक्षण विधियाँ भी सम्मिलित हैं।<ref name="WET-NPDES"/>विधियों में विशिष्ट अवधि के लिए अपशिष्ट जल के नमूनों के लिए जीवित जलीय जीवों को उजागर करना सम्मिलित है।<ref>{{cite report |date=October 2002 |title=अपशिष्टों की तीव्र विषाक्तता को मापने और मीठे पानी और समुद्री जीवों को पानी प्राप्त करने के तरीके|url=https://www.epa.gov/cwa-methods/acute-toxicity-wet-methods |publisher=EPA |id=EPA-821-R-02-012}}</ref><ref>{{cite web |url=https://www.epa.gov/cwa-methods/whole-effluent-toxicity-methods |title=संपूर्ण प्रवाह विषाक्तता के तरीके|author=<!--Staff writer(s); no by-line.--> |date=2020-08-01 |website=Clean Water Act Analytical Methods |publisher=EPA}}</ref> एक अन्य उदाहरण जैवपरख इकोटॉक्स है, जो जल के नमूनों की विषाक्तता का परीक्षण करने के लिए सूक्ष्म शैवाल [[यूजलैना ग्रेसिलिस]] का उपयोग करता है।<ref>{{cite journal |last1=Tahedl |first1=Harald |last2=Hader |first2=Donat-Peter |title=मीठे पानी के फ्लैगेलेट के संचलन व्यवहार के आधार पर स्वचालित बायोटेस्ट ECOTOX का उपयोग करके पानी की गुणवत्ता का तेजी से परीक्षण|journal=Water Research |date=1999 |volume=33 |issue=2 |pages=426–432 |doi=10.1016/s0043-1354(98)00224-3|bibcode=1999WatRe..33..426T }}</ref> ([[Index.php?title=जैव सूचक|जैव सूचक]] #माइक्रोएल्गे को [[Index.php?title=जैव सूचक|जैव सूचक]]और जल की गुणवत्ता के रूप में देखें)


== यह भी देखें ==
== यह भी देखें ==

Revision as of 15:14, 14 August 2023

Bioassay setup
एक जैविक परीक्षण प्रणाली (यहाँ: डफ़निया मैग्ना) को विभिन्न प्रयोगात्मक स्थितियों से अवगत कराया जाता है (यहाँ: अनेकमाइक्रोप्लास्टिक तैयारियां), जिस पर यह प्रतिक्रिया करता है।
A microplate with liquids in a range of red colors
इन प्रतिक्रियाओं के कुछ संकेतक (जैसे एक रंग परिवर्तन) सामान्यतः अत्यधिक स्वचालित तरीके से मूल्यांकन किया जाता है माइक्रोप्लेट .

एक जैवपरख जीवित जानवरों या पौधों (इन विवो), या जीवित कोशिकाओं या ऊतकों (इन विट्रो) पर इसके प्रभाव से किसी पदार्थ की सान्द्रता या शक्ति को निर्धारित करने के लिए एक विश्लेषणात्मक विधि है।[1] एक जैवपरख या तो क्वान्टमी या मात्रात्मक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है।[2] यदि मापी गई प्रतिक्रिया बाइनरी है, तो परख क्वांटल है, यदि नहीं, तो यह मात्रात्मक है।[2]

जैविक खतरों का पता लगाने या मिश्रण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए जैवपरख का उपयोग किया जा सकता है।[3] एक जैवपरख का उपयोग प्रायः जल की गुणवत्ता के साथ-साथ अपशिष्ट जल निर्वहन और आसपास के प्रभाव पर निगरानी रखने के लिए किया जाता है।[4] इसका उपयोग पर्यावरणीय प्रभाव और नई प्रौद्योगिकियों और सुविधाओं की सुरक्षा का आकलन करने के लिए भी किया जाता है।[citation needed]

सिद्धांत

एक नमूना यौगिक की शक्ति का अनुमान लगाने के लिए एक जैवपरख एक जैव रासायनिक परीक्षण है। सामान्यतः इस क्षमता को केवल एक मानक यौगिक के सापेक्ष ही मापा जा सकता है।[2]एक विशिष्ट जैवपरख में एक विषय (जैसे जानवर, ऊतक, पौधे) पर लागू उत्तेजना (पूर्व दवाएं) सम्मिलित होती है। विषय की संबंधित प्रतिक्रिया (पूर्व मृत्यु) इस प्रकार रोकी और मापी जाती है।[5]

इतिहास

जैव परख का पहला प्रयोग 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, जब जर्मन चिकित्सक पॉल एर्लिच द्वारा जैव परख की नींव रखी गई थी।[6]उन्होंने जीवित पदार्थ की प्रतिक्रियाओं द्वारा मानकीकरण की अवधारणा प्रस्तावित की।[6][5] डिप्थीरिया प्रतिजीव विष पर उनका जैव परख मान्यता प्राप्त करने वाला पहला जैव परख था।[7] जैवपरख के उनके उपयोग से यह पता चला कि जानवरों में डिप्थीरिया की धीरे-धीरे बढ़ती मात्रा ने प्रतिसीरम के उत्पादन को प्रेरित किया।[8]

जैव परख का एक प्रसिद्ध उदाहरण कोयला खदान प्रयोग में कैनरी है।[9] हवा में मीथेन के खतरनाक स्तर की अग्रिम चेतावनी देने के लिए, खनिक मीथेन-संवेदनशील कैनरी को कोयला खदानों में ले जाएंगे। यदि मीथेन के निर्माण के कारण कैनरी की मृत्यु हो जाती है, तो खनिक जितनी जल्दी हो सके क्षेत्र छोड़ देंगे।

जैव परख के कई प्रारंभिक उदाहरणों में रसायनों के कैंसरजननशीलता का परीक्षण करने के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया गया।[10] 1915 में, यामागीवा कात्सुसाबुरो और कोइची इचिकावा ने खरगोश के कानों की भीतरी सतह का उपयोग करके कोलतार की कैंसरजन्यता का परीक्षण किया।[10]

1940 के दशक से 1960 के दशक तक, पशु जैव परख का मुख्य रूप से दवाओं, खाद्य योजकों और कीटनाशकों की विषाक्तता और सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता था।[10]

1960 और 1970 के दशक के अंत में, व्यावसायिक और पर्यावरणीय खतरों के लिए जनता की चिंता बढ़ने के कारण जैव परख पर निर्भरता बढ़ गई।[10]

वर्गीकरण

प्रत्यक्ष परख

प्रत्यक्ष परख में, विषय पर लागू उत्तेजना विशिष्ट और सीधे मापने योग्य होती है, और उस उत्तेजना की प्रतिक्रिया अभिलिखित की जाती है।अभिरूचि की परिवर्तनशीलता विशिष्ट उत्तेजना है जो अभिरूचि की प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है (उदाहरण के लिए विषय की मृत्यु)।[5][11]

अप्रत्यक्ष परख

एक अप्रत्यक्ष परख में, उत्तेजना पहले से तय होती है और प्रतिक्रिया को विषयों में मापा जाता है। प्रयोग में रुचि का चर ब्याज की एक निश्चित प्रोत्साहन की प्रतिक्रिया है।[5][11]

मात्रात्मक प्रतिक्रिया: उत्तेजना की प्रतिक्रिया का माप निरंतर पैमाने पर होता है (उदा. रक्त शर्करा सामग्री)।[11]*

क्वान्टमी प्रतिक्रिया: प्रतिक्रिया द्विआधारी है; यह इस बात का निर्धारण है कि कोई घटना घटित होती है या नहीं (उदाहरण के लिए विषय की मृत्यु)।[11]

उदाहरण

एलिसा (एंजाइम से जुड़े इम्यूनोसॉर्बेंट परख)

विभिन्न कोर्टिसोल स्तरों के साथ एलिसा प्लेट

एलिसा एक मात्रात्मक विश्लेषणात्मक पद्धति है जो प्रतिजन-प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया (उदा. प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सैंडविच, प्रतिस्पर्धी) से रंग परिवर्तन के अवशोषण को मापती है।[12] एलिसा का उपयोग मानव शरीर में तनाव के लिए कोर्टिसोल के स्तर से लेकर मधुमेह के लिए ग्लूकोज स्तर तक विभिन्न प्रकार के पदार्थों को मापने के लिए किया जाता है।

गृह गर्भावस्था परीक्षण

गर्भावस्था के समय मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन (एचसीजी) की वृद्धि का पता लगाने के लिए गृह गर्भावस्था परीक्षण एलिसा का उपयोग करते हैं।[13]

एचआईवी परीक्षण

एचआईवी परीक्षण भी संक्रमण के कारण एचआईवी प्रतिरक्षी का पता लगाने के लिए अप्रत्यक्ष एलिसा का उपयोग करते हैं।[13]


पर्यावरण बायोसेज़

पर्यावरणीय जैवपरख सामान्यतः विषाक्तता का एक व्यापक-श्रेणी का सर्वेक्षण है।[14] प्रासंगिक विषाक्त पदार्थ क्या हैं, यह निर्धारित करने के लिए एक विषाक्तता पहचान मूल्यांकन किया जाता है। यद्यपि जैवपरख एक जीव के भीतर जैविक गतिविधि का निर्धारण करने में लाभप्रद होते हैं, वे प्रायः समय लेने वाली और श्रमसाध्य हो सकती हैं। जीव-विशिष्ट कारकों का परिणाम उस डेटा में हो सकता है जो उस प्रजाति के अन्य लोगों के लिए लागू नहीं होता है। इन कारणों से, अन्य जैविक तकनीकों को प्रायःनियोजित किया जाता है, जिसमें रेडियोप्रतिरक्षा आमापन सम्मिलित हैं। जैव सूचक देखें।

संयुक्त राज्य अमेरिका में जल प्रदूषण नियंत्रण आवश्यकताओं के लिए कुछ औद्योगिक निर्वहन और नगरपालिका मलजल उपचार संयंत्रों की आवश्यकता होती है ताकि जैवपरख का संचालन किया जा सके। इन प्रक्रियाओं, जिन्हें संपूर्ण प्रवाह विषाक्तता परीक्षण कहा जाता है, में तीव्र विषाक्तता परीक्षण के साथ-साथ पुरानी परीक्षण विधियाँ भी सम्मिलित हैं।[4]विधियों में विशिष्ट अवधि के लिए अपशिष्ट जल के नमूनों के लिए जीवित जलीय जीवों को उजागर करना सम्मिलित है।[15][16] एक अन्य उदाहरण जैवपरख इकोटॉक्स है, जो जल के नमूनों की विषाक्तता का परीक्षण करने के लिए सूक्ष्म शैवाल यूजलैना ग्रेसिलिस का उपयोग करता है।[17] (जैव सूचक #माइक्रोएल्गे को जैव सूचकऔर जल की गुणवत्ता के रूप में देखें)

यह भी देखें

संदर्भ

  1. "Guidance for Industry: Potency Tests for Cellular and Gene Therapy Products". Washington, D.C.: U.S. Food and Drug Administration. January 2011. p. 7.
  2. 2.0 2.1 2.2 Laska, E M; Meisner, M J (1987-04-01). "बायोसे के सांख्यिकीय तरीके और अनुप्रयोग". Annual Review of Pharmacology and Toxicology. 27 (1): 385–397. doi:10.1146/annurev.pa.27.040187.002125. ISSN 0362-1642. PMID 3579242.
  3. Prinsloo, Gerhard; Papadi, Georgia; Hiben, Mebrahtom G.; Haan, Laura de; Louisse, Jochem; Beekmann, Karsten; Vervoort, Jacques; Rietjens, Ivonne M.C.M. (2017). "In vitro bioassays to evaluate beneficial and adverse health effects of botanicals: promises and pitfalls". Drug Discovery Today. 22 (8): 1187–1200. doi:10.1016/j.drudis.2017.05.002. PMID 28533190.
  4. 4.0 4.1 "परमिट सीमा-संपूर्ण प्रवाह विषाक्तता (WET)". National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES). Washington, D.C.: U.S. Environmental Protection Agency (EPA). 2021-10-11.
  5. 5.0 5.1 5.2 5.3 Saha, G. M (29 November 2002). बायोसेज़ के लिए डिज़ाइन और विश्लेषण. Kolkata: Indian Statistical Institute. pp. 61–76.
  6. 6.0 6.1 Van Noordwijk, Jacobus (1989). "पूरे जानवरों में बायोसेज़". Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 7 (2): 139–145. doi:10.1016/0731-7085(89)80077-9. PMID 2488614.
  7. Analysis of foods and beverages : modern techniques. Charalambous, George, 1922-1994. Orlando: Academic Press. 1984. ISBN 0121691608. OCLC 9682930.{{cite book}}: CS1 maint: others (link)
  8. Bosch, Fèlix; Rosich, Laia (2008). "The Contributions of Paul Ehrlich to Pharmacology: A Tribute on the Occasion of the Centenary of His Nobel Prize". Pharmacology (in English). 82 (3): 171–179. doi:10.1159/000149583. ISSN 0031-7012. PMC 2790789. PMID 18679046.
  9. "Environmental Inquiry - How Are Bioassays Used in the Real World?". ei.cornell.edu. Retrieved 2017-12-01.
  10. 10.0 10.1 10.2 10.3 Beyer, L. A .; Beck, B. D.; Lewandowski, T. A. (2011-04-01). "Historical perspective on the use of animal bioassays to predict carcinogenicity: Evolution in design and recognition of utility". Critical Reviews in Toxicology. 41 (4): 321–338. doi:10.3109/10408444.2010.541222. ISSN 1040-8444. PMID 21438739. S2CID 2269998.
  11. 11.0 11.1 11.2 11.3 Le, Chap. "प्रत्यक्ष बायोसेज़ और अनुपात का अनुमान" (PDF). Retrieved 15 June 2021.
  12. Aydin, Suleyman (2015). "A short history, principles, and types of ELISA, and our laboratory experience with peptide/protein analyses using ELISA". Peptides. 72: 4–15. doi:10.1016/j.peptides.2015.04.012. PMID 25908411. S2CID 36486495.
  13. 13.0 13.1 Manz, Andreas; Dittrich, Petra S.; Pamme, Nicole; Iossifidis, Dimitri (2015). जैवविश्लेषणात्मक रसायन।. Manz, A. (Andreas), Dittrich, Petra S., 1974-, Pamme, Nicole., Iossifidis, Dimitri. (Second ed.). London. ISBN 9781783266715. OCLC 897825792.{{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link)
  14. Gavanji S, Bakhtari A, Famurewa AC, Othman EM (January 2023). "Cytotoxic Activity of Herbal Medicines as Assessed in Vitro: A Review". Chemistry & Biodiversity. 20 (2): 3–27. doi:10.1002/cbdv.202201098. PMID 36595710. S2CID 255473013.
  15. अपशिष्टों की तीव्र विषाक्तता को मापने और मीठे पानी और समुद्री जीवों को पानी प्राप्त करने के तरीके (Report). EPA. October 2002. EPA-821-R-02-012.
  16. "संपूर्ण प्रवाह विषाक्तता के तरीके". Clean Water Act Analytical Methods. EPA. 2020-08-01.
  17. Tahedl, Harald; Hader, Donat-Peter (1999). "मीठे पानी के फ्लैगेलेट के संचलन व्यवहार के आधार पर स्वचालित बायोटेस्ट ECOTOX का उपयोग करके पानी की गुणवत्ता का तेजी से परीक्षण". Water Research. 33 (2): 426–432. Bibcode:1999WatRe..33..426T. doi:10.1016/s0043-1354(98)00224-3.