近年來,化學發(fā)光*分析方法由于其具有靈敏度高、特異性強、適用面廣、所需設備簡單、線性范圍較寬等優(yōu)點,日益受到人們的青睞,在生命科學、臨床醫(yī)學以及環(huán)境、食品、藥物等領域得到廣泛應用?;瘜W發(fā)光*分析是將高靈敏的化學發(fā)光檢測與高特異性的*反應相結合,用于檢測各種抗原、半抗原、抗體、激素、酶、脂肪酸、維生素和藥物等的分析技術。 化學發(fā)光*分析法 化學發(fā)光分析是根據(jù)化學反應產生的輻射光的強度來確定物質含量的分析方法?;瘜W發(fā)光*分析是將化學發(fā)光系統(tǒng)與*反應相結合,用化學發(fā)光相關的物質標記抗體或抗原,與待測的抗原或抗體反應后,經過分離游離態(tài)的化學發(fā)光標記物,加入化學發(fā)光系統(tǒng)的其它相關物產生化學發(fā)光,進行抗原或抗體的定量或定性檢測?;瘜W發(fā)光*分析中使用較多的4類標記物為魯米諾、異魯米諾及其衍生物,吖啶酯衍生物,過氧化物酶和堿性磷酸酶。 化學發(fā)光*分析的分類 根據(jù)化學發(fā)光所用的標記物和發(fā)光原理的不同,一般可分為3類:直接化學發(fā)光*分析、酶促化學發(fā)光*分析和電化學發(fā)光*分析。不同于前兩者,電化學發(fā)光由電啟動電極表面的電化學發(fā)光劑發(fā)生電化學反應產生光信號,常需要共反應劑提高發(fā)光效率,如三丙胺(tripropylamine,TPA)作為三聯(lián)吡啶釕([Rb(bpy)3]2+)的電子供體共反應劑。常用的發(fā)光體系有:吖啶酯類、魯米諾類(luminol)、三聯(lián)吡啶釕類、過氧化草酸酯類(TCPO、DNPO)和強氧化劑高錳酸鉀、Ce(SO4)2等(見表1)。有些發(fā)光劑與氧化劑反應緩慢,還需要催化劑和增強劑的作用,提高發(fā)光強度和穩(wěn)定性。 化學發(fā)光*分析 化學發(fā)光*分析法的應用 化學發(fā)光*分析方法既具有化學發(fā)光分析的高靈敏性,又具有*反應的高度特異性。在臨床診斷、食品安全及環(huán)境監(jiān)測等領域有廣泛的應用和發(fā)展前景。 1、快速化學發(fā)光*分析方法 傳統(tǒng)的*分析方法常常需要數(shù)小時才能完成,長的溫育時間還導致*試劑在管道內壁的吸附,增加了不同測定之間的信號交叉,因而限制了樣品的檢測通量和*分析方法的應用**。為了克服這些不足并實現(xiàn)*分析的高通量,可通過外場驅動或對溶液進行有效混合策略加快抗原、抗體等生物大分子的傳質速率,或提高反應體系的溫度來加速*反應的動力學,從而實現(xiàn)快速*檢測。 2、多組分化學發(fā)光*分析方法 在單個分析流程中同時實現(xiàn)多組分的檢測,具有分析通量高、所需時間短、樣品消耗少、分析成本低等**優(yōu)點,是*分析長期追求的目標,也是近年來*分析的研究熱點。 3、高靈敏化學發(fā)光*分析方法 在實際檢測中,現(xiàn)有的檢測手段靈敏度和特異性不夠理想,高靈敏高選擇性的檢測方法越來越顯示出其重要性。納米技術的發(fā)展為高靈敏化學發(fā)光*分析方法的發(fā)展提供了契機,納米粒子在生物標記分析得到了廣泛應用,已有多種信號放大方法用于高靈敏*分析方法的構建。 本文由蘇州亞科科技股份有限公司編輯
詞條
詞條說明
眾所周知,電解液是鋰離子電池中**的成分,它是確保鋰離子穿梭于正負極之間的重要介質,可實現(xiàn)電池正常的充放電循環(huán)。常見的電解液類型有阻燃電解液、自身不易燃電解液、水系電解液以及智能電解液等。本文將舉例介紹幾種新型智能電解液的開發(fā)和應用。近年來,關于新型智能電解液的研究備受關注,開發(fā)新型智能電解液對于解決電池因短路、過充引起的熱失控、著火甚至爆炸等問題至關重要,根據(jù)已公開的文獻,設計具有自我保護能
鹽酸胍,英文名稱:Guanidine hydrochloride,別名為氨基甲脒鹽酸鹽,其分子式是CH5N3·HCl,分子量為95.54,目前,鹽酸胍主要可用作醫(yī)藥、農藥、染料及其它**合成物的中間體,還可用于合成抗貧血藥葉酸,用作合成纖維的防靜電劑以及蛋白質變性劑,CN 110772507 A中介紹了鹽酸胍在**癌癥/**藥物中的用途。在該方法中,鹽酸胍有以下兩種實施方式:1.單獨施用1.給藥施
新型化學發(fā)光體系實現(xiàn)**可激活化學動力學療法
化學發(fā)光在臨床診斷、食品檢測和生物分析等方面應用廣泛,目前比較成熟的化學發(fā)光體系包括包括辣根過氧化物酶-魯米諾-H2O2體系和堿性磷酸酶-二氧環(huán)乙烷體系。雖然這些化學發(fā)光體系具有靈敏度高、易于操作等優(yōu)點,被認為是較具潛力的生物成像手段,但是它們屬于生物酶參與的化學發(fā)光體系,其發(fā)光時間較短、發(fā)光強度穩(wěn)定性差且生物酶易失活,修飾復雜等缺點,限制了它們在生物成像分析中的應用。目前在**化學動力療法(CD
CAS號77-86-1,氨丁三醇,英文名稱:Tris,在醫(yī)藥領域,不僅是重要的醫(yī)藥中間體,自身也是一種藥物,適用于代謝性酸血癥、呼吸性酸血癥等疾病,尤其在高尿酸血癥的**上,效果較為理想。 高尿酸血癥分為原發(fā)性高尿酸血癥及繼發(fā)性高尿酸血癥兩大類,主要成因為尿酸來源過多或(和)排泄過少。一般正常情況下,如果非同一天的兩次空腹血,男性的尿酸水平**420μmol/L,女性的**360μmol/L,即為
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