化学发光介绍
化学发光_精品文档

化学发光引言化学发光是一种由化学反应产生的发光现象。
它在许多领域中得到广泛应用,包括生物医学研究、荧光标记、环境检测等。
本文将介绍许多常见的化学发光反应和应用。
化学发光的原理化学发光现象是由于某些物质在受到外界刺激后,经历一系列电子能级跃迁和氧化还原反应,从而产生光子。
这种光子的能量来自于反应中释放出的能量,通常表现为可见光的形式。
化学发光可以通过不同的反应途径实现,但原理大致相同。
常见的化学发光反应1. 芳香酮氧化反应芳香酮氧化反应是一种常见的化学发光反应。
在这种反应中,荧光染料被氧化剂氧化,荧光染料的分子结构发生变化,结果产生发光现象。
这种反应被广泛应用于生物医学研究中,例如免疫荧光染色。
2. 有机过氧化物分解反应有机过氧化物分解反应也是一种常见的化学发光反应。
在这种反应中,有机过氧化物与催化剂接触后分解,产生发光。
这种反应被用于生物检测、环境分析等领域。
3. 金属络合物降解反应金属络合物降解反应是一种利用金属离子与配体反应产生发光的化学反应。
在这种反应中,金属离子与配体形成络合物,随后被氧化剂降解,产生发光。
这种反应广泛应用于分析化学领域。
4. 化学电致发光化学电致发光是一种通过电流刺激产生发光的化学反应。
在这种反应中,电流通过化学发光体系,激发物质发光。
这种反应被广泛应用于电致发光显示器和发光二极管等领域。
化学发光的应用化学发光在许多领域中得到广泛应用。
1. 生物医学研究化学发光广泛应用于生物医学研究中,例如免疫荧光染色、基因检测等。
通过荧光标记分子,可以观察细胞内的分子运动和相互作用,从而了解生物过程的机制。
2. 环境检测化学发光被用于环境检测中,例如水质检测、大气污染监测等。
通过测量发光强度,可以快速准确地检测出环境中存在的污染物。
3. 电子器件化学发光被应用于电子器件中,例如发光二极管、电致发光显示器等。
这些器件利用化学发光的原理,实现了高亮度、高能效、长寿命的发光效果。
4. 安全标识化学发光被用于安全标识中,例如逃生标识、防火标识等。
化学发光分析的原理及应用

化学发光分析的原理及应用在生命科学、医学、环保、食品安全等领域,化学发光分析技术得到了广泛应用。
化学发光分析是指利用感光剂发生化学反应释放出光的现象,通过测光仪来检测光的强度,从而获得定量和定性分析信息的过程。
本文将从化学发光分析的原理和应用入手,为读者全面介绍这一技术的特点和优势。
一、化学发光分析的原理化学发光分析的原理与荧光分析原理类似,都是利用分子在外界刺激下发出的光来检测分析样品的。
但是,化学发光分析与荧光分析有着本质上的不同。
荧光分析是指分子在外界的激发下带有一定的能量,发生弛豫过程时在瞬间发出的光,这种光是常规荧光光谱所显示的,纵向轴表示发出光的强度,横向轴表示光波长。
而化学发光分析是指在化学反应过程中,当反应中生成的某些种类的粒子、原子或分子受到外界作用而处于激发态时,它们会释放出一定的能量,这些能量使得感光剂处于激发态,而感光剂在弛豫过程中发出的光则可用于检测样品。
举例来说,将齐氏试剂和过氧化氢混合后,会出现化学反应放出大量的能量,这种能量会使得某些物质进入激发态,当这些物质从激发态跃迁到基态时,就会放出光。
常见的化学发光反应有:齐氏反应、硫酸铜-甲酸乙酯氛围中产生气态芳香族化合物的化学发光反应、偶氮氧基苯-二甲基亚硝胺化合物的产生及其化学发光等。
二、化学发光分析的应用1.环保领域化学发光分析是环保领域高精度分析的核心技术之一。
在环境污染监控中,化学发光分析技术可以用来检测各种危害物质的浓度,例如灰霾的微小颗粒物、大气中的挥发性有机物(VOC)和空气中的多环芳烃(PAHs)等。
2.食品安全领域化学发光分析广泛应用于食品安全领域,在快速检测、筛查食品中毒物质、农药、动物药残留以及食品中的微生物等方面有着独特的优势。
以检测食品中的微生物为例,化学发光分析技术中通常采用ATP (三磷酸腺苷)酶系统进行检测,通过测定样品中存在的微生物含量来判断食品是否安全。
3.生命科学和医学领域化学发光分析技术在生命科学和医学领域也有着广泛的应用。
化学发光法检测分析中的应用

化学发光法检测分析中的应用化学发光法是一种应用广泛的分析方法,其可以被用于各种领域的检测分析,如医学、药学、食品科学、环境科学等等。
通过化学反应方式发生的化学发光,在定量和定性分析中都具有重要的应用。
本文将介绍化学发光法的检测原理、检测方法和应用案例。
一、检测原理化学发光是指某些物质在化学反应中释放出光的现象。
常见的化学发光反应有氧化还原反应、酶催化反应、亚硝胺反应等等。
这些化学反应所释放出的光与反应物的浓度成正比关系,因此可以通过测量光强来确定反应中物质的浓度。
二、检测方法1. 酶促发光法酶促发光法是基于酶催化反应和化学发光原理的检测方法。
此方法为生物技术和生物医学领域应用广泛的检测方法。
该方法主要采用双酶法,将触媒化学发光底物催化剂和酶学底物相互作用产生化学反应链,从而放出化学荧光。
通过测量荧光的强度,可以得出样品中酶的含量。
2. 气相色谱发光检测法气相色谱发光检测法是一种将气相色谱技术与发光检测方法相结合的新型检测方法。
该方法首先将样品通过气相色谱柱进行分离,然后在检测器中通过光的激发作用产生化学发光,通过检测这种化学发光的强度进行分析和检测。
3. 化学发光免疫分析法化学发光免疫分析法是一种基于化学反应和免疫学原理相结合的检测方法。
该方法将样品与已知抗原或抗体进行反应,然后添加酶标记抗体或抗原,通过荧光或化学发光检测法分析产生的化学反应。
该方法可快速、准确、灵敏地检测出各种生物分子。
三、应用案例1. 生化污染的检测生化污染是指非法添加和假冒伪劣的生化制品的行为,而定量测定小分子抗生素中的残留成分是评价生化制品较重要的一个指标。
李梅等人通过化学发光法检测分析,发现处于贮存温度较高或贮存时间过长的青霉素、链霉素等抗生素,其残留量有较大增加,因此化学发光法被广泛用于生化污染的检测。
2. 药物纯度及含量的检测药学中常常需要检测药品的纯度及含量。
王丽等人通过化学发光法检测氨氯地平的药剂及体外生物样品,发现药品残留量与样品的浓度呈线性关系,因此化学发光法可被用于药物纯度及含量的检测。
化学发光材料

化学发光材料化学发光材料是一种能够在外部激发下发出可见光的材料,在许多领域中都有广泛的应用。
本文将介绍化学发光材料的基本原理、应用领域以及未来发展方向。
一、化学发光原理化学发光又被称为化学发光发射或荧光(fluorescence),是指在某些物质受到激发后,能够吸收外部能量并以光的形式释放出来。
这种发光现象基于受激发的分子的电子能级变化。
化学发光过程包括三个基本步骤:激发、激发态寿命和发光。
首先,化学发光材料受到外部激发源(如光或电能)的作用,将分子的电子从基态激发到激发态。
其次,激发态分子经过一段寿命,有两种可能的衰变途径,一是通过非辐射衰变转化为基态而不发光,二是通过辐射衰变向周围环境释放出能量并发出光。
最后,发光产生的颜色由材料的分子结构决定。
二、化学发光材料的应用1. 生物医学领域化学发光材料在生物医学领域中有着广泛的应用。
例如,生物标记技术中常用的荧光染料、荧光探针和荧光微粒等都是化学发光材料。
这些材料可以用于细胞成像、蛋白质检测、基因表达分析等多个方面,为生物学研究提供了有力的工具。
2. 环境监测与安全防护化学发光材料在环境监测和安全防护方面也发挥着重要作用。
以化学发光为基础的传感器可以用于检测空气中的有害气体、水质中的重金属离子以及食品中的有害物质等。
此外,发光材料还可以被用作防伪标识、光学信号器件等,提高产品的安全性和可追溯性。
3. 光电子器件化学发光材料在光电子器件中有广泛应用。
发光二极管(LED)是一种利用化学发光原理制造的光源,具有高效、长寿命、低功耗等优点,已广泛用于室内照明、显示器件和车辆照明等领域。
三、化学发光材料的未来发展方向未来,化学发光材料的研究与应用将会进一步拓展。
以下是几个可能的发展方向:1. 新型发光材料的合成科学家们将继续探索新材料的合成方法,以获得更高的发光效率和更广泛的应用范围。
例如,研发新型的有机荧光材料、稀土离子掺杂的无机材料等,以满足不同领域对发光材料的需求。
化学发光技术的基本原理和应用

化学发光技术的基本原理和应用化学发光技术是一种光谱分析技术,可以通过化学反应使样品发生发光现象。
化学发光技术具有较高的灵敏度、特异性和速度,已被广泛应用于食品安全、生物医学、环境分析等领域。
一、化学发光的基本原理化学发光技术的基本原理是利用化学反应过程中释放的化学能转化为光能,使样品发生发光现象。
其中,化学发光主要有三种类型:荧光、磷光和化学发光。
1.荧光荧光是指在一定波长的激发下,某些物质(如蛋白质、核酸等)吸收能量后发射出具有不同波长和较长寿命的电子能级跃迁辐射能量的过程。
荧光通常可以通过紫外线或蓝色激发光源激发产生,其波长范围大约在300 ~ 600 nm,通常在可见光区域呈现出蓝色、绿色、黄色或红色的发光。
2.磷光磷光是指在一定波长的激发下,某些物质(如荧光物质、稀土金属离子等)吸收能量后在较长时间内发生第二次辐射、生成光的过程。
磷光的波长通常在可见光和红外光区域,磷光与荧光的区别在于其发光时间相对较长,通常持续数毫秒至数秒不等。
3.化学发光化学发光是指在某些化学反应中,由于活化能很高而不能生成光谱吸收或吸收的光谱不能足以将其激发至发光态,但是在反应后因为化学能、热能的释放,能够将分子激发至高能态从而产生发光现象。
化学发光的特点是光谱宽、持续时间短(通常在微秒数量级),且发光强度较高。
二、化学发光的应用化学发光技术具有灵敏度高、特异性强、检测速度快等优点,因此被广泛应用于生物医学、食品安全、环境分析等领域。
以下是几种常见的化学发光技术及其应用。
1.荧光标记技术荧光标记技术是一种在生物样品中检测特定分子的方法,通过标记样品分子与荧光物质结合,使其在激发下发生发光,并通过荧光检测系统测量荧光强度来定量分析样品中的分子。
荧光标记技术广泛应用于肿瘤诊断、细胞成像、酶学研究等方面。
2.化学发光分析技术化学发光分析技术是一种利用化学反应的发光过程进行定量分析的方法,主要应用于药物分析、环境监测、食品安全检测等领域。
化学发光分类

化学发光分类
化学发光是指在化学反应中产生的光。
这种光是由化学能转化为光能的过程引起的。
不同的化学反应会产生不同颜色的光,因此化学发光可以分为不同的类型。
1. 单一色光发光
2. 离子态发光
离子态发光是指化学反应中产生的带电离子发光。
这种化学发光可以通过观察离子化合物的发光来进行研究。
例如,针对硫酸盐和铜反应可产生蓝色的光,这是由Cu2+离子所引起的。
3. 氧化还原发光
氧化还原发光是指由氧化还原反应产生的光。
这种发光通常与某种氧化或还原反应有关,例如,针对三氧化二铬和甲苯酚进行的反应可产生绿色光。
4. 发光表面化学反应
5. 偶联的发光
偶联的发光是指化学反应中涉及两种或更多化学物质所产生的光。
这种发光方式的一个例子是生物发光,这种发光由于生物组织中存在的酶催化反应而产生。
总体来说,化学发光有多种类型,这些类型有不同的应用领域。
例如,通过研究化学发光,可以提高生物成像技术的精度和灵敏度,还可以帮助研究生物反应的动态过程。
化学发光原理

化学发光原理化学发光,指的是通过化学反应产生的发光现象。
在自然界和人类生活中,我们经常会遇到各种各样的发光现象,比如萤火虫的闪烁、夜空中的星星、节日庆典中的烟花等等。
这些美丽的发光现象都离不开化学发光原理的支持。
一、化学发光的基本原理化学发光的基本原理是显微量的一种光谱作用,通过激发某些物质的分子或者原子,使其电子跃迁至高能级,再由高能级返回低能级时所产生的光来实现。
这种光谱作用的实现主要依赖于两种方式,即化学荧光和化学发光。
化学荧光是指物质受激后,通过电子跃迁回到基态所产生的发光现象;而化学发光则是指在化学反应中,能够自发地产生光。
二、化学发光的发生机制化学发光的发生机制可以分为三个基本步骤:激发、电子跃迁和光发射。
1. 激发:激发是指通过能量的输入,使得物质的分子或者原子处于高能级状态。
这种能量输入可以通过热激发、电磁辐射激发或者化学反应激发等方式实现。
2. 电子跃迁:在激发后,物质的分子或者原子会处于一个不稳定的高能级状态。
为了回到稳定的低能级状态,电子会经历一个电子跃迁的过程。
在跃迁过程中,能量的释放被认为是化学发光的关键步骤。
3. 光发射:电子跃迁过程中释放的能量会以光的形式发射出来,形成可见光。
这个过程中,光的颜色和波长的选择取决于原子或者分子的能级结构和跃迁概率。
三、化学发光的应用化学发光在生活和科学研究中有着广泛的应用。
1. 生物医学:生物医学领域中的生化分析、细胞标记、药物筛选等都离不开化学发光技术的支持。
例如,通过荧光探针实现对特定分子或者细胞的标记,可以帮助科学家观察和研究生物过程。
2. 环境监测:化学发光技术在环境监测中有着重要的应用。
例如,通过利用化学发光原理,可以开发出灵敏的传感器来检测水质、空气质量等环境参数。
3. 材料科学:化学发光技术在材料科学中也得到了广泛的应用。
例如,发光材料可以用于制备照明设备、彩色显示器、激光器等。
4. 安全标识:化学发光技术还被广泛应用于安全标识和警示系统中。
五大化学发光标记材料原理详解及检测应用

化学发光及生物发光的原理及其应用第一部分概述化学发光 (ChemiLuminescence ,简称为 CL) 分析法是分子发光光谱分析法中的一类,它主要是依据化学检测体系中待测物浓度与体系的化学发光强度在一定条件下呈线性定量关系的原理,利用仪器对体系化学发光强度的检测,而确定待测物含量的一种痕量分析方法。
化学发光与其它发光分析的本质区别是体系产生发光 ( 光辐射 ) 所吸收的能量来源不同。
体系产生化学发光,必须具有一个产生可检信号的光辐射反应和一个可一次提供导致发光现象足够能量的单独反应步骤的化学反应。
化学发光体系用化学式表示为:依据供能反应的特点,可将化学发光分析法分为: 1 )普通化学发光分析法 ( 供能反应为一般化学反应 ) ; 2 )生物化学发光分析法 ( 供能反应为生物化学反应;简称 BCL) ; 3 )电致化学发光分析法 ( 供能反应为电化学反应,简称ECL) 等。
根据测定方法该法又可分为:1 )直接测定 CL 分析法;2 )偶合反应 CL 分析法 ( 通过反应的偶合,测定体系中某一组份;3) 时间分辨 CL 分析法 ( 即利用多组份对同一化学发光反应影响的时间差实现多组份测定 ) ;4 )固相、气相、掖相 CL 。
分析法;5 )酵联免疫 CL 分析法等。
化学发光的系统一般可以表示为:在整个的检测系统中其关键的部分为 PMT ,其直接影响到仪器的检测性能,其最高检测极限为 10 - 22 mol/L 。
不同型号的仪器其检测技术不一样,但基本原理都是利用待测组份与体系的化学发光强度呈线性定量关系,而化学发光强度随体系反应进行的速度增强或衰弱。
记录仪记录峰形,以峰高定量,也可以峰面积定量。
因化学发光多为闪烁式发光 (1—2s 左右 ) ,故进样与记录时差短,分析速度快。
第二部分、化学发光常用的化学试剂及其原理化学发光是某种物质分子吸收化学能而产生的光辐射。
任何一个化学发光反应都包括两个关键步骤,即化学激发和发光。
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癌胚抗原(CEA)
临床意义:常见于结肠癌、直肠癌、胰腺癌、胃癌、肺癌、乳腺 癌、转移性肝癌其他恶性肿瘤也有不同程度的升高。一下良性疾 病也有不同程度的升高,如直肠息肉、溃疡性结肠炎、胆囊炎、 胰腺炎、肝外胆管阻塞、肺脓胸、长期吸烟者。
肿瘤标志物
糖类抗原19-9(CA19-9)
临床意义:常见于胰腺癌、胃癌、结直肠癌、胆囊癌、肝癌、卵 巢癌、宫体腺瘤、淋巴瘤、食管癌、乳腺癌等恶性肿瘤;在急性 胰腺炎、胆汁淤积性胆管炎、胆囊炎、胆石症、急性肝炎及肝硬 化等都有一定程度的升高。检测值大小与肿瘤大小无关,不能作 为胰腺癌的早期诊断指标。
肿瘤标志物
组织多肽抗原(TPA)
临床意义:主要见于恶性肿瘤;也可见于急性肝炎、胰腺炎、肝 炎等,但增高程度较轻。
前列腺特异性抗原(PSA) 临床意义:主要见于前列腺癌,是前列腺癌首选和最有应用价值
的肿瘤标志物。前列腺增生、前列腺炎、良性前列腺瘤、肾脏和泌 尿生殖系统疾病时,PSA可轻度升高
优点:试剂成本低,操作简单
缺点:灵敏度低,适用于定性和半定量
免疫学检测方法介绍
金标记免疫(胶体金)分析技术:简便、快速、不需要特殊仪 器,适用于单人份操作,可用于较紧急和实验条件较差场合。但 是灵敏度、特异性较差,无法实现自动化,结果判断主观,受环 境影响较大,成本高。 免疫荧光技术:先将已知的抗原(抗体)标记上荧光素,再用这 种荧光抗原(抗体)作为分子探针检查细胞或组织内的相应抗原 (或抗体)。在细胞或组织中形成的抗原抗体复合物上含有荧光 素,利用荧光显微镜观察标本,从而确定抗原或抗体的性质、定 位。
优点:特异性好
缺点:灵敏度较差,结果判断主观,只能定性检测
免疫学检测方法介绍
时间分辨荧光分析法:用 3价稀土离子及螯合物为示踪物代替荧 光物质、酶、同位素化学发光物质,标记抗体、抗原、激素、多 肽、蛋白质、核酸及生物细胞,待反应体系发生后,用时间分辨 检测仪测定反应产物中的荧光强度。根据产物荧光强度和相对荧 光强度的比值,判断反应体系中分析物的浓度,从而达到定量分 析。
肿瘤标志物
糖类抗原72-4(CA72-4)
临床意义:主要见于胃癌,也可见于卵巢癌、结肠癌、胰腺癌、
非小细胞肺癌、结肠癌、胆道系统肿瘤等
糖类抗原50(CA50) 临床意义:主要见于前列腺癌、子宫癌、肝癌、肺癌、胃癌、结
肠癌、直肠癌、胰腺癌、胆囊癌、肾癌、卵巢癌、乳腺癌、膀胱癌、 淋巴瘤黑色素瘤,也可见于肺炎、肾炎、胰腺炎、结肠炎、溃疡性 疾病、自身免疫性疾病等。
乙肝五项标志物的检测
3、HBeAg和HBeAb(HBeAg作为乙肝病毒复制增殖的间接指标)
HBeAg阳性:说明病毒复制活跃,传染性强,是乙肝患者具有传 染性指标。可见于急、慢性乙肝和乙肝病毒携带者,如持续阳性, 表明乙肝转为慢性迁延性肝炎
HBeAb
在急性肝炎时,此抗体阳性表明乙肝复制缓解或终止,在慢性肝 炎或肝硬化患者,此抗体阳性说明乙肝病毒 DNA与肝细胞发生整 合,提示病情较长,预后不佳。
肿瘤标志物
唾液酸(SA)
临床意义:见于前列腺癌、乳腺癌、卵巢癌、肺癌、各类淋巴瘤、 上皮细胞癌等 铁蛋白(SF) 临床意义:SF升高多见于再生障碍性贫血,溶血性贫血,珠蛋白 生成障碍性贫血,急慢性白血病,恶性淋巴瘤,原发性肝癌,肾 功能不全及炎症,心肌梗死早期等。胃癌、直肠癌、食管癌、鼻 咽癌、乳腺癌等有转移时,SF升高显著,因此动态观察SE对判断 肿瘤有无转移、病程和预后有一定的临床意义。
•化学发光免疫检测介绍
主要内容
免疫学检测方法介绍
感染性疾病检测 肿瘤标志物检测 甲状腺及甲状旁腺功能检测 肝纤维化检测 肾功能检测 激素检测 自身抗体检测 优生优育
唐氏筛查
心血管及心肌标志物 高血压辅助诊断 糖代谢 骨代谢 贫血类 炎症 药物浓度
免疫学检测方法介绍
肿瘤标志物
糖类抗原15-3(CA15-3)
临床意义:主要见于乳腺癌。也可见于卵巢癌、结肠癌、支气管
癌、肺癌、胰腺癌、宫颈癌、子宫内膜癌、原发性肝癌等;少数肝 硬化患者也有轻度升高。
糖类抗原242(CA242)
临床意义:主要见于胰腺癌和直肠癌,也可见于胆管癌、肺腺癌、
食管癌、乳腺癌、肺小细胞癌等
免疫学检测是基于抗原和抗体的特异性反应进行 检测的一种手段;
免疫标记技术是将一些既易测定又具有高度敏感 性的物质标记到特异性抗原或抗体分子上,通过 这些标记物的增强放大效应来显示反应系统中抗 原或抗体的性质与含量。
免疫学检测方法介绍
免疫比浊技术:在免疫反应沉淀检测法的基础上建立起来的,是 用透射比浊仪或散射比浊仪检测可溶性抗原抗体复合物在液相中 形成的浊度从而测定抗原(抗体)的含量 优点:快速简便 缺点:受“前带现象”影响较大,灵敏度和特异性较差
பைடு நூலகம்
2、确诊试验 通过免疫印迹的方法检测HIV特异性抗体。
3、抗原检测 主要是通过检测P24抗原,缩短检测的窗口期,相 对应抗体检测,抗原检测提前1周。 4、核酸检测 通过检测HIV的 RNA病毒缩短检测的窗口期,相对 应抗原检测,核酸检测可提前1周
感染性疾病检测
梅毒螺旋体(TP)检测
梅毒螺旋体病毒是 DNA 病毒,在患者血清中,能检测到病毒颗粒 的时间很短,一般不采用核酸检测的方式筛查梅毒患者。
糖类抗原125(CA125)
临床意义:主要见于浆液性卵巢癌、上皮细胞卵巢癌、子宫内膜
癌。其他非卵巢肿瘤如宫颈癌、乳腺癌、胰腺癌、肺癌、肝癌、结 肠癌、良性卵巢瘤、子宫肌瘤等也可见 CA125 升高。非恶性肿瘤如 子宫内膜异位症、盆腔炎、卵巢囊肿、肝炎、肝硬化等也有不同程 度的升高,但多为中轻度升高或一过性升高。
感染性疾病检测
乙肝五项标志物的定量检测
4、HBcAb 阳性:表示既往感染乙肝病毒,如高抗体水平持续存在提示乙肝 病毒可能还在复制,乙肝病毒感染后,此抗体是最早出现的标志 性抗体,持续时间长,并且几乎所有患者均产生抗体,所以此抗 体是流行病学调查指标。 5、前S1 抗原:阳性常提示乙肝病毒复制活跃,具有较强的传染性,若长 期存在患者血清中,提示转为慢性。 抗体:阳性常提示提示急性乙肝预后良好,而且出现越早预后越 好
感染性疾病检测
乙肝五项标志物的检测
1、HBsAg(HBV 感染最先出现的指标,具有很强的免疫原性,可 刺激机体产生相应抗体) 临床意义: (1)协助乙肝早期诊断及鉴别诊断,有助于乙肝预后估计
(2)筛选供血员及血制品,研究乙肝的流行病学
注意事项:
(1)、HBsAg为诊断乙型肝炎的常用指标,其在患者血清中可持 续数月、数月甚至终身
放射免疫分析技术:用同位素标记纯化的抗原(抗体)与待测的 抗体(抗原)结合,然后,分离未结合物质,检测放射性。
优点:试剂成本低,灵敏度较高 缺点:操作复杂,放射性污染,有效期短
免疫学检测方法介绍
酶联免疫吸附技术:将已知的抗原或抗体吸附在固相载体 表面, 使酶标记的抗原抗体反应在固相表面进行,用洗涤法将液相中的 游离成分洗除。常用的 ELISA 法有双抗体夹心法、间接法、捕 获法和竞争法
肿瘤标志物
游离前列腺特异抗原(F-PSA)与F-PSA/PSA比值
临床意义:F-PSA 见于前列腺增生和前列腺癌,但前列腺癌增高 程度不如前列腺增生明显。 F-PSA/PSA降低 见于前列腺癌和前列腺增生,但前列腺癌的降低 程度明显高于前列腺增生
前列腺酸性磷酸酶(PAP)
临床意义:见于前列腺癌、前列腺增生,但前列腺癌增高更明显
梅毒螺旋体特异性抗体(IgG和IgM)检测
1、检测方法:Elisa、化学发光、胶体金、PA
2 、临床意义:只能说明现症感染或既往感染,不能作为梅毒疾 病活动性与否的判断,也不能作为疗效检测的手段。
非梅毒螺旋体特异性抗体(反应素)检测 1、检测方法:RPR、TRUST 2 、临床意义:可用于有临床症状的梅毒患者的辅助诊断检测和 治疗效果检测。
感染性疾病检测
戊型肝炎病毒(HEV)检测
是单链RNA病毒,肝炎病毒科,肝炎病毒属,急性感染死亡率高, 需引起重视。 HEV-IgM 可作为急性感染或近期感染的诊断指标 HEV-IgG 可作为既往感染或HAE感染恢复期的指标
感染性疾病检测
人类免疫缺陷病毒(HIV)检测
人类免疫缺陷病毒是两条相同的RNA构成的RNA病毒 抗体检测 1、HIV筛查 通过Elisa 、化学发光、胶体金等方法检测 gp41 、 pg36、gp120、P24来筛查HIV
HAV-IgM 人感染 HAV 后,血液中首先出现 anti-HAV-IgM, 于发病 后2~3周达峰值,1~2月后迅速下降,3 个月后基本消失。因此, anti-HAV-IgM是诊断甲型肝炎早期感染的指标。
HAV-IgG Anti-HAV-IgM 一般在急性感染后 3~12 周出现,滴度 缓慢上升,6个月后达到峰值,然后逐渐下降,但维持时间较长, 可终生存在。可作为既往感染或HAV感染恢复期的指标。
主要内容
免疫学检测方法介绍
感染性疾病检测 肿瘤标志物检测 甲状腺及甲状旁腺功能检测 肝纤维化检测 肾功能检测 激素检测 自身抗体检测 优生优育
唐氏筛查
心血管及心肌标志物 高血压辅助诊断 糖代谢 骨代谢 贫血类 炎症 药物浓度
肿瘤标志物
肿瘤标志物的定义:在肿瘤发生和发展过程中,由肿瘤细胞合成、 分泌或由机体对肿瘤细胞反应而产生的一类物质。