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磁微粒子化学发光法测定AFP、CEA的应

作者:施立新 刘云庆【摘要】 目的 研究磁微粒子化学发光酶免疫法检测的可靠性及方法学评价。 方法 利用磁微粒子化学发光法检测血清AFP、CEA,并进行精密度、灵敏度、特异性、回收率方面的探讨。 结果 化学发光法测定AFP的线性范围0.30~1380μg/L,CEA的线性范围0.51~1067μg/L。测定AFP的批内精密度CV值为1.16%~3.53%,批间为1.49%~4.67%;CEA的批内精密度CV值为0.87%~4.47%,批间为1.92%~4.71%。AFP的最低检测限度0.30μg/L;CEA的最低检测限度0.51μg/L。AFP的回收率97.7%~99.0%;CEA的回收率98.4%~101.65%。黄疸、脂血、溶血对AFP、CEA的测定无明显影响。 结论 磁微粒子化学发光酶免疫法在病人结果可报告范围宽、精密度好、灵敏度高、特异性高、抗干扰能力强。 &nbs......阅读全文

磁微粒子化学发光法测定AFP、CEA的应

作者:施立新 刘云庆【摘要】 目的 研究磁微粒子化学发光酶免疫法检测的可靠性及方法学评价。 方法  利用磁微粒子化学发光法检测血清AFP、CEA,并进行精密度、灵敏度、特异性、回收率方面的探讨。 结果  化学发光法测定AFP的线性范围0.30~1380μg/L,CEA的线性范围0.51~1067μg

靠微粒子推动的新型微齿轮问世

  雅努斯粒子卡入微齿轮齿间,推动它前进。  意大利、德国和西班牙的科学家合作,设计出一种由微粒子推动的新型微齿轮。微粒子以周围过氧化氢溶液为燃料推动自身前进,就像微型马达,当它们进入齿间就会推动微齿轮旋转。将来这种微齿轮有望作为自动微机器的基本构件。相关论文发表在纳米和微型科学

全自动微粒子化学发光免疫分析系统大全

一、概述:ACCESS全自动化学发光免疫分析系统是由美国贝克曼公司制造与经销的,它采用微粒子化学发光技术对人体内的微量成份以及药物浓度进行定量测定。该系统具有高度的特异性.高度的敏感性.高度的稳定性等 特点;全自动操作,一次可以对60份标本进行24种项目的测定,只需10~30分钟就可完成第一个测定并

全自动微粒子化学发光免疫分析系统大全

一、概述:ACCESS全自动化学发光免疫分析系统是由美国贝克曼公司制造与经销的,它采用微粒子化学发光技术对人体内的微量成份以及药物浓度进行定量测定。该系统具有高度的特异性.高度的敏感性.高度的稳定性等 特点;全自动操作,一次可以对60份标本进行24种项目的测定,只需10~30分钟就可完成第一个测

全自动微粒子化学发光免疫分析系统大全2

五、系统特点: (一)实验运行系统 1、真正的24小时待机,可确保急诊检测。   2、检测速度快,只需10~30分钟就可取得第一检测结果。   3、每小时最少检测100个实验。   4、24小时待机,节省了初始化时间及成本消耗。   5、独有的超声波清洗系统,确保交叉污染<1ppm。   6、

全自动微粒子化学发光免疫分析系统大全3

(三)定标: 1、当更换试剂包时,新的试剂包若与前一个试剂包批号不一致,这时需要重新定标。定标操作过程如下:(注:定标前需先更换试剂包)在主屏下按[F1],输入要定标的架子号,然后按回车键。   2、按[F6]Request Calib定标测定。出现一个小菜单,然后用光标选择要选定的项目,选好之

微粒子可阻止心脏病发作引起的炎症

  当心脏病发作时,有一种微粒子可如同黑客一样,攻击自身免疫系统,以防心产生的炎症对身体的损伤。   日前,有研究者发现当心脏病发作时,可使用一种可降解的微粒,用来扰乱正常的免疫系统,以防止心脏病发作产生的炎症对人体组织带来的伤害。研究者称,通过小鼠的实验发现,在小鼠心脏病发作24小时内服用这种微

全自动微粒子化学发光免疫分析系统大全4

[6]标准清洗探针步骤1、向2ml样品杯中加入2mlContrad70碱性液,并将其放于保养架1号位上。  2、向2ml样品杯中加入2ml5倍稀释的Citranox酸性液(1:4)并将其放于2号位上。  3、向2ml样品杯中加入2ml蒸馏水或者清洗缓冲液(Wash Buffer)并将其放于3号位上。

磁栅尺与录磁原理

  磁栅尺是磁栅数显系统的基准元件。显然,波长就是磁栅尺的长度计量单位。任一被测长度都可用与其对应的若干磁栅波长之和来表示 [1] 。  磁栅尺的尺体可由满足一定要求的硬磁合金制成。也可由表面镀上一层硬磁合金的磁性材料制成。对制成磁栅尺的硬磁合金磁性材料的性能应有如下要求:  1)良好的磁性能 材料

趋磁细菌合成磁小体机制揭开 独特蛋白折叠磁铬

  一支由法国原子能及可替代能源署(CEA)领导、法国国家科研中心(CNRS)参与研究的国际团队通力合作,揭示了趋磁细菌体内一种名为MamP的蛋白质主导合成磁小体的机制及其结构特征。该研究使得人们对“生物矿化”有了进一步的理解,同时也为生物纳米磁体在医学和污水处理等方面的广泛应用提供了新机遇。相关研