光激化学发光新一代化学发光.ppt
《光激化学发光新一代化学发光.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光激化学发光新一代化学发光.ppt(33页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、工作原理性能参数技术特点系统平台LiCA放免酶联免疫化学发光荧光免疫60年代70年代80年代90年代免疫标记技术发展免疫标记技术发展国产进口酶促化学发光直接化学发光电化学发光LiCA(LOCI)是以纳米级高分子微粒为基础,由光激发的一种均是以纳米级高分子微粒为基础,由光激发的一种均相免洗的化学发光分析技术。具有快速、均相(免相免洗的化学发光分析技术。具有快速、均相(免洗)、高灵敏度和操作简便等特点的新一代技术。洗)、高灵敏度和操作简便等特点的新一代技术。是化学发光免疫分析技术的又一个是化学发光免疫分析技术的又一个新的里程碑新的里程碑光激化学发光光激化学发光 LiCALiCAL Light ig
2、ht I Initiated nitiated C Chemiluminescent hemiluminescent A Assayssay两种高分子微粒:两种高分子微粒:感光微粒感光微粒和和发光微粒发光微粒两种微粒近距离接近。是两种微粒近距离接近。是感光微粒感光微粒接受接受 激发光照射激发光照射释释放出单线态氧构成放出单线态氧构成 “氧桥氧桥” 传递能量,使传递能量,使发光微粒发光微粒发出光信号发出光信号LiCALiCA技术基础技术基础 直径:直径:200nm 包被亲和素包被亲和素 红色激光红色激光680nm照射照射 释放单线态氧释放单线态氧 直径:直径:200nm 用于包被抗体用于包被抗体
3、/抗原抗原 接受单线态氧接受单线态氧 产生产生610nm光光感光微粒发光微粒LiCALiCA原理原理两种微粒两种微粒 半衰期:4S 作用距离:200nmLiCALiCA原理原理 单线态氧(能量载体)单线态氧(能量载体)三线态氧(基态)三线态氧(基态)单线态氧(激发态)单线态氧(激发态)感光微粒感光微粒亲和素亲和素发光微粒发光微粒-Anti-HBsHBsAg生物素生物素-Anti-HBs发射光发射光610 nm200nm激发光激发光680 nm1O2LiCALiCA原理原理举例(双抗体夹心法)举例(双抗体夹心法)不含待测抗原不含待测抗原激发光激发光680 nm1O2200nm能量的近距离转移转移
4、的介质是单线态氧两种微粒相互接近200nmLiCALiCA发光原理发光原理光激化学发光 = 光能化学能光能工作原理性能参数技术特点系统平台LiCA均相反应反应充分速度更快LiCALiCA技术特点技术特点均相反应均相反应酶标板,板式磁微粒,微米级,非均相LiCA微粒,纳米级,类均相微粒包被微粒包被等质量比表面积 A : B = 5dA=200nmdB=1m等质量微粒(比表面积)等质量微粒(比表面积)LiCALiCALiCA抗体载量优势抗体载量优势准确成本快速LiCALiCA的技术特点的技术特点 加样加样 孵育孵育15% 洗涤洗涤 孵育孵育80% 检测检测5%随机误差随机误差 / 交叉污染交叉污染
5、自动化平台免洗/免分离类均相反应技术纳米级别微粒包被500 Tests/Hour清洗清洗废液处理废液处理大量纯化水清洗管路大量纯化水清洗管路 管路定期更换管路定期更换(一般半年一换)(一般半年一换)进口原装管昂贵进口原装管昂贵需达到无害环境标准需达到无害环境标准繁琐繁琐水质要求达标水质要求达标高额隐性成本高额隐性成本免洗免洗提升经济和社会效益品牌平台测试速度罗氏2010(e411)80e170(e601)170雅培i1000100i2000200贝克曼Access 2100Dxi 800400 采用680nm弱能量红光激发 单线态氧不易受外界环境因素干扰 取样量仅25l,试剂中有表面活性剂Li
6、CALiCA的抗干扰性的抗干扰性O2-O2-O2-O2-O2-O2-2000-2009年光激化学发光相关文献间接相关间接相关直接相关直接相关SCISCI1010/ /核心期刊核心期刊/ /4 4生命科学的基础研究新药的筛选目标小分子的多样性 蛋白 核酸 糖LiCALiCA的应用拓展的应用拓展技术特点优势均相免疫反应充分免清洗/分离结果精密度高高通量500 测试/小时易使用免疫=生化高灵敏度10-15 mol纳米微粒技术提高反应面积和抗体载量离子氧传递能量不易受反应环境影响目标分子多样性蛋白质、核酸等LiCALiCA的技术特点与优势的技术特点与优势工作原理性能参数技术特点系统平台LiCALiCA
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 激化 发光 新一代 化学