沉淀反应在医学检验中应用

免疫浊度法主要用于血液、体液中蛋白质的测定。稳定性好,敏感度高(达ng/L),精确度高(CV<5%),简便快速,易于自动化,无放射性核素污染,适合于大批量标本的检测。免疫固定电泳技术在临床应用较广。最大的优势是分辨力强,敏感度高,结果易于分析,现最常用于血清中M蛋白的鉴定与分型。......阅读全文

沉淀反应在医学检验中应用

免疫浊度法主要用于血液、体液中蛋白质的测定。稳定性好,敏感度高(达ng/L),精确度高(CV<5%),简便快速,易于自动化,无放射性核素污染,适合于大批量标本的检测。免疫固定电泳技术在临床应用较广。最大的优势是分辨力强,敏感度高,结果易于分析,现最常用于血清中M蛋白的鉴定与分型。

沉淀反应在医学检验中的应用

免疫浊度法主要用于血液、体液中蛋白质的测定。稳定性好,敏感度高(达ng/L),精确度高(CV<5%),简便快速,易于自动化,无放射性核素污染,适合于大批量标本的检测。免疫固定电泳技术在临床应用较广。最大的优势是分辨力强,敏感度高,结果易于分析,现最常用于血清中M蛋白的鉴定与分型。

FastPrep仪器在医学检验中的应用

随着科学的进步,病原宏基因组测序(mNGS)被越来越多的人所认可和接受,此技术可以对病原微生物做及时有效的分析,避免用药失误,错过最佳治疗时间,做到精准医疗。下面我们先来看几个例子:患者,女,24岁,右侧腋窝疼痛1周,发热5天入院,反复发热,发热原因一直未明,使用多种抗生素效果不好,后送检病原宏基因

生物质谱在检验医学中的应用

  生物质谱可提供快速、易解的多组分的分析方法,且具有灵敏度高、选择性强、准确性好等特点,其适用范围远远超过放射性免疫检测和化学检测范围,生物质谱在检验医学中主要可用于生物体内的组分序列分析、结构分析、分子量测定和各组分含量测定。  核酸检测的应用:  核酸的分子生物学研究已经成为生命化学、分子生物

生物质谱在检验医学中的应用

生物质谱可提供快速、易解的多组分的分析方法,且具有灵敏度高、选择性强、准确性好等特点,其适用范围远远超过放射性免疫检测和化学检测范围,生物质谱在检验医学中主要可用于生物体内的组分序列分析、结构分析、分子量测定和各组分含量测定。    1.核酸检测的应用:核酸的分子生物学研究已经成为生命化学、分子生物

检验医学中临床应用准则的编写要求

  1.前言  临床应用准则(简称准则)有助于临床工作者对患者的诊断、治疗和预后做出恰当和有效的决定。面对影响临床结果的各种复杂因素,在决定是否采取必要的干预措施时.如有一个完善的临床应用准则将是有帮助和有价值的。因为临床应用准则有助于对患者做出正确的判断,对诊疗工作提出符合实际情况的、最恰当的建议

质谱技术在医学检验中的主要应用

  临床生化检测  目前质谱技术在生化检测上是重点,主要项目有新生儿筛查、类固醇激素检测、维生素族检测、药物浓度检测、儿茶酚按检测、重金属含量、微量元素检测等[5]。但任然有很多项目尚未使用,如胆汁酸检测、不孕不育激素检测、抗真菌药物浓度、疼痛管理药物的检测、溶酶体贮积症等这些项目正在开发中。  新

流式细胞仪在检验医学中的应用

  流式细胞仪是一项集激光技术、电子物理技术、光电测量技术、计算机技术以及细胞荧光化学技术、单克隆抗体技术为一体的新型高科技仪器。概括来讲,流式细胞术就是对于处在快速直线流动中的细胞或生物颗粒进行多参数的快速的定量分析和分选的技术。从开始设想到第一台仪器的问世,科技工作者进行了不懈的努力。随着各相关

气相色谱法在医学检验中的应用

在医学检验中的应用体液和组织等生物材料的分析:如脂肪酸、甘油三酯、维生素、糖类等。

流式细胞仪在检验医学中的应用

流式细胞仪是一项集激光技术、电子物理技术、光电测量技术、计算机技术以及细胞荧光化学技术、单克隆抗体技术为一体的新型高科技仪器。概括来讲,流式细胞术就是对于处在快速直线流动中的细胞或生物颗粒进行多参数的快速的定量分析和分选的技术。从开始设想到第一台仪器的问世,科技工作者进行了不懈的努力。随着各相关技术

分子诊断学在检验医学中的应用前景

 20世纪50年代Watson和Crick提出了DNA双螺旋结构模型,标志着分子生物学作为一门独立学科的诞生,70年代以来,分子生物学已成为生命科学领域最具有活力的学科前沿。由于分子生物学理论和技术方法不断地被应用于临床,在疾病和预防、预测、诊断、疗效地评价等多方面发挥着愈来愈重要的作用。分子生物学

光电导效应在科学研究中的应用

在科学研究方面,利用红外光电导,可以遥感物体表面温度、无损探伤、气象遥感、地学遥感等。总之,光电导传感和遥感技术对于自动控制、机电一体化十分重要。

光电导效应在教育教学中的应用

在教育教学方面,光电导摄像管可广泛地应用于学校教育教学的监督和管理评价工作之中。光电导材料应用于扫描仪、复印机、投影仪,给学校的教学和人们日常的学习和交流带来方便。

光电导效应在科学研究中的应用

在科学研究方面,利用红外光电导,可以遥感物体表面温度、无损探伤、气象遥感、地学遥感等。总之,光电导传感和遥感技术对于自动控制、机电一体化十分重要。

光电导效应在教育教学中的应用

在教育教学方面,光电导摄像管可广泛地应用于学校教育教学的监督和管理评价工作之中。光电导材料应用于扫描仪、复印机、投影仪,给学校的教学和人们日常的学习和交流带来方便。

酯氨解反应在制备光学纯药物中的应用

手性是生命系统的普遍特征,反映了生物物质的不对称性。对于手性药物而言,通常并非两种异构体均具有相同的活性[1]。根据药物立体异构体所表现出的作用差异可分为:①一种异构体有显著的治疗作用,另一种异构体无或有很弱的作用。如常见的解热镇痛药萘普生,其S异构体的活性是R异构体的10~20倍;②一种异构体有治

光电导效应在科学研究中的应用

在科学研究方面,利用红外光电导,可以遥感物体表面温度、无损探伤、气象遥感、地学遥感等。总之,光电导传感和遥感技术对于自动控制、机电一体化十分重要。

质谱技术在医学检验中的应用发展趋势

在临床生化检验领域,技术的应用优势明显,也存在较多的挑战和局限性,但技术的不断革新为将解决这些困境,促进技术的应用。在技术应用普及方面,相信行业协会和质谱技术应用较早的临床实验室,将会进一步推动技术应用的规范化和标准化。同时为满足临床在生化检验方面的需求,弥补传统方法的不足,质谱技术在一些特殊检验项

生物芯片技术及其在检验医学中的应用前景

起源于20世纪80年代后期的生物芯片技术,是90年代中期的重大科技进展之一,该技术被评为作者单位: 1998年度世界十大科技进展之一。其概念源于计算机芯片,其成熟标志就是全球掀起了技术研究并将其转化为产业的热潮,这个热潮至今方兴未艾。一、生物芯片的概念和分类生物芯片(Biochip)又称微阵

美拉德反应在食品焙烤中的应用和影响

美拉德反应又称为“非酶棕色化反应”,是法国化学家L.C.Maillard在1912年提出的。所谓美拉德反应是广泛存在于食品、药品工业的一种非酶褐变,是羰基化合物(还原糖类)和氨基化合物(氨基酸和蛋白质)间的反应,经过复杂的历程最终生成棕色甚至是黑色的大分子物质类黑精或称拟黑素,所以又称羰胺反应。美拉

光电导效应在基础光电器件中的应用

(1)在探测器中的应用利用光电导效应原理工作的探测器称为光电导探测器。作为半导体材料的一种体效应,光电导效应无须形成p-n结。光照越强,光电导材料的电阻率越小,故光电导材料又称为光敏电阻。不含杂质的光敏电阻一般在室温下工作,适用于可见光和近红外辐射探测,含杂质的光敏电阻通常必须在低温条件下工作,常用

光电导效应在基础光电器件中的应用

在基础光电器件中的应用(1)在探测器中的应用利用光电导效应原理工作的探测器称为光电导探测器。作为半导体材料的一种体效应,光电导效应无须形成p-n结。光照越强,光电导材料的电阻率越小,故光电导材料又称为光敏电阻。不含杂质的光敏电阻一般在室温下工作,适用于可见光和近红外辐射探测,含杂质的光敏电阻通常必须

光电导效应在生产生活中的应用

在生产生活方面,光敏电阻可应用在各种自动控制装置和光检测设备中,如生产线上的自动送料、自动门装置、航标灯、路灯、应急自动照明、自动给水停水装置、生产安全装置、烟雾火灾报警装置、照相机的自动调节、电子计算机的输入设备以及医疗器械(如光电脉搏计、心电图仪)等方面。此外,还可应用于电子乐器、电视和其它家用

光电导效应在生产生活中的应用

在生产生活方面,光敏电阻可应用在各种自动控制装置和光检测设备中,如生产线上的自动送料、自动门装置、航标灯、路灯、应急自动照明、自动给水停水装置、生产安全装置、烟雾火灾报警装置、照相机的自动调节、电子计算机的输入设备以及医疗器械(如光电脉搏计、心电图仪)等方面。此外,还可应用于电子乐器、电视和其它家用

免疫胶体金的制备及其在医学检验中的应用

  摘要免疫胶体金技术是四大免疫标记技术之一,问世二十多年来发展十分迅速,在生物医学各研究领域特别是在医学检验中得到了日益广泛的应用。本文从胶体金技术的基本原理、制备方法、标记技术和实际应用等几个方面对胶体金技术作了较系统介绍。  1971年Faulk 和Taytor将胶体金引人免疫化学,此

多相催化氢化反应在药物合成中的应用

催化氢化反应是指还原剂或氢分子等在催化剂的作用下对不饱和化合物的加成反应。它是有机化合物还原方法中方便、常用、重要的方法之一。 多相催化氢化反应主要包括碳碳、碳氧、碳氮键等不饱和重键的加氢反应和某些单键发生的裂解反应。被还原的底物和氢一般吸附在催化剂表面,活化后进行反应。

多相催化氢化反应在药物合成中的应用

催化氢化反应是指还原剂或氢分子等在催化剂的作用下对不饱和化合物的加成反应。它是有机化合物还原方法中方便、常用、重要的方法之一。多相催化氢化反应主要包括碳碳、碳氧、碳氮键等不饱和重键的加氢反应和某些单键发生的裂解反应。被还原的底物和氢一般吸附在催化剂表面,活化后进行反应。多相催化氢化主要有如下优点。①

玻片凝集与试管凝集反应在实际应用中的优缺点

生理盐水凝集法①玻片法:操作简单,适于大量标本检查,但反应时间长;被检查者如血清抗体效价低,则不易引起红细胞凝集,因此,不适于反向定型。②试管法:由于离心作用可加速凝集反应,故反应时间短,而且,借助于离心力可以使红细胞接触紧密,促进凝集作用,适于急诊检查。红细胞亚型抗原性弱,如抗A抗B标准血清效价低

流式细胞仪在医学研究与检验工作中的应用

流式细胞仪(flow cytometry, FCM)是一种对单细胞或其他生物粒子膜表面以及内部的化学成分进行快速定量分析与分选的医学仪器。它集光学、电子学、流体动力学、细胞化学、生物学、免疫学和计算技术于一体,可以高速度分析上万个细胞,并能同时从一个细胞中测得多个参数,具有速度快、精密度高、准确性好

流式细胞仪在医学研究与检验工作中的应用

流式细胞仪(flow cytometry, FCM)是一种对单细胞或其他生物粒子膜表面以及内部的化学成分进行快速定量分析与分选的医学仪器。它集光学、电子学、流体动力学、细胞化学、生物学、免疫学和计算技术于一体,可以高速度分析上万个细胞,并能同时从一个细胞中测得多个参数,具有速度快、精密度高、准确性