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電化學發光免疫分析技術有哪些特點

發布時間:2022-09-27 11:11:51

⑴ 什麼是電化學發光免疫分析法激素六項檢查

電化學分析系統根據不同的分類條件,電化學分析法有不同的分類,下面是幾種常見的分類:
①根據在某一特定條件下,化學電池中的電極電位、電量、電流電壓及電導等物理量與溶液濃度的關系進行分析的方法。例如,電位測定法、恆電位庫侖法、極譜法和電導法等。
②以化學電池中的電極電位、電量、電流和電導等物理量的:突變作為指示終點的方法。例如,電位滴定法、庫侖滴定法、電流滴定法和電導滴定法等。
③將試液中某一被測組分通過電極反應,使其在工作電極上析出金屬或氧化物,稱量此電沉積物的質量求得被測得組分的含量。例如,電解分析法。

⑵ 化學發光免疫分析儀與電化學發光免疫分析儀有什麼區別

化學發光和電化學發光是兩種不同的免疫方法學,電化學發光過程較復雜,目前只有羅氏再用,化學發光普遍使用,是繼續酶免,放免之後,一種比較新的技術,國內做的最好是深圳新產業,這是國內第一家做的。

⑶ 化學發光法和酶聯免疫法的區別,哪個更准確

1、原理上的區別

化學發光法依據化學檢測體系中待測物濃度與體系的化學發光強度在一定條件下呈線性定量關系的原理,利用儀器對體系化學發光強度的檢測,而確定待測物含量。

酶聯免疫法原理是在測定時把受檢標本和酶標抗原或抗體與固相載體表面的抗原或抗體起反應加入酶反應的底物後,底物被酶催化變為有色產物,產物的量與標本中受檢物質的量直接相關,故可根據顏色反應的深淺來進行定性或定量分析。

2、分類上的區別

化學發光法依據供能反應的特點,可將化學發光分析法分為普通化學發光分析法,供能反應為一般化學反應;生物化學發光分析法,供能反應為生物化學反應;電致化學發光分析法,供能反應為電化學反應。根據測定方法又可分為直接測定CL分析法、偶合反應CL分析法等。

酶聯免疫法根據測定方法可分為雙抗體夾心法;雙位點一步法;間接法測抗體法,利用酶標記的抗體以檢測已與固相結合的受檢抗體;競爭法,以測定抗原為例,受檢抗原和酶標抗原競爭與固相抗體結合,因此結合於固相的酶標抗原量與受檢抗原的量呈反比。

3、作用上的區別

化學發光法在痕量金屬離子、各類無機化合物、有機化合物分析及生物領域都有廣泛的應用。

酶聯免疫法可用於測定抗原,也可用於測定抗體,ELISA現在已成為目前分析化學領域中的前沿課題 。

⑷ 電化學分析法的特點

電化學分析法具有以下特點。
①靈敏度較高。最低分析檢出限可達10-12mol/L。
②准確度高。如庫侖分析法和電解分析法的准確度很高,前者特別適用於微量成分的測定,後者適用於高含量成分的測定。
③測量范圍寬。電位分析法及微庫侖分析法等可用於微量組分的測定;電解分析法、電容量分析法及庫侖分析法則可用於中等含量組分及純物質的分析。
④ 儀器設備較簡單,價格低廉,儀器的調試和操作都較簡單,容易實現自動化。
⑤ 選擇性差。電化學分析的選擇性一般都較差,但離子選擇性電極法、極譜法及控制陰極電位電解法選擇性較高。根據所測量電學量的不同,電化學分析法可分為電導分析法、電位分析法、伏安法和極譜分析法、電解和庫侖分析法。
發展歷史
電分析化學的發展具有悠久的歷史,是與尖端科學技術和學科的發展緊密相關的。近代電分析化學,不僅進行組成的形態和成分含量的分析,而且對電極過程理論,生命科學、能源科學、信息科學和環境科學的發展具有重要的作用。
作為一種分析方法,早在18世紀,就出現了電解分析和庫侖滴定法
19世紀,出現了電導滴定法,玻璃電極測pH值和高頻滴定法。
1922年,極譜法問世,標志著電分析方法的發展進入了新的階段。
二十世紀六十年代,離子選擇電極及酶固定化製作酶電極相繼問世。
二十世紀70年代,發展了不僅限於酶體系的各種生物感測器之後,微電極伏安法的產生擴展了電分析化學研究的時空范圍,適應了生物分析及生命科學發展的需要。
縱觀當今世界電分析化學的發展,美國電分析化學力量最強,研究內容集中於科技發展前沿,涉及與生命科學直接相關的生物電化學;與能源、信息、材料等環境相關的電化學感測器和檢測、研究電化學過程的光譜電化學等。
捷克和前蘇聯在液-液界面電化學研究有很好的基礎。
日本東京,京都大學在生物電化學分析,表面修飾與表徵、電化學感測器及電分析新技術方法等方面很有特色。
英國一些大學則重點開展光譜電化學、電化學熱力學和動力學及化學修飾電極的研究。
產生極化的原因有以下兩種:濃差極化和電化學極化。
1、濃差極化:在有電流流過電極時,由於溶液中離子的擴散速度跟不上電極反應速度而導致電極表面附近的離子濃度與本體溶液中不同,從而使有電流流過電極時的電極電位值與平衡電極電位產生偏差的現象,叫濃差極化。
2、電化學極化:由於電極反應速度有限造成電極上帶電程度與平衡時不同,而導致有電流通過時的電極電位值偏離平衡時的電極電位的現象,叫電化學極化。

⑸ 電化學發光法249什麼意思

化學發光法是分子發光光譜分析法中的一類,它主要是依據化學檢測體系中待測物濃度與體系的化學發光強度在一定條件下呈線性定量關系的原理,利用儀器對體系化學發光強度的檢測,而確定待測物含量的一種痕量分析方法。

電化學發光分析法具有靈敏度高、儀器設備簡單、操作方便、易於實現自動化等特點,廣泛地應用於生物、醫學、葯學、臨床、環境、食品、免疫和核酸雜交分析和工業分析等領域。

在21世紀中必將繼續為解決人類面臨的各種重大問題發揮更加顯著的作用。

化學發光與其它發光分析的本質區別是體系產生發光 (光輻射) 所吸收的能量來源不同。

體系產生化學發光,必須具有一個產生可檢信號的光輻射反應和一個可一次提供導致發光現象足夠能量的單獨反應步驟的化學反應。

化學發光是某種物質分子吸收化學能而產生的光輻射。任何一個化學發光反應都包括兩個關鍵步驟,即化學激發和發光。因此,一個化學反應要成為發光反應,必須滿足兩個條件:第一:反應必須提供足夠的能量(170 ~ 300KJ / mol),第二,這些化學能必須能被某種物質分子吸收而產生電子激發態,並且有足夠的熒光量子產率。所研究的化學發光反應大多為氧化還原反應,且多為液相化學發光反應。

⑹ 電化學發光的好處

電化學發光現在是很熱的研究領域,雖然已經發展了五六十年,但隨著檢測技術和電極(特別是透明電極的發展),電致發光得到了進一步應用,在生物分析、電分析領域發揮到越來越大的作用。
其中電化學發光與光譜學(比如紫外、熒光等)聯用,可以實現高靈敏度、高選擇性分析及電化學體系的測定。我正在看電化學大神J. Bard的《電化學方法原理與應用》,書里對電化學發光的描述:
60年代初,美國著名電化學家R.N. Adams教授在指導他的研究生T. Kuwana進行鄰二苯胺衍生物電氧化時,觀察到電極反應伴隨有顏色的變化,他提出了這樣的設想:「能不能設計出一種能看穿的電極,以光譜的方法來識別所形成的有色物質呢?」。這個創新思想終於在1964年由Kuwana 實現了。他們第一次使用的光透電極(OTE)是在玻璃板上鍍了一薄層摻雜Sb的SnO2
玻璃(Nesa玻璃)。光譜電化學從此得到了迅速發展,已成為電化學的一個重要分支。它是各種波譜技術和電化學方法相結合,在同一個電解池內同時進行測量的方法。其特點是同時具有電化學和波譜學二者的特性,可以在電極反應過程中獲得多種有用的信息,對於研究電極過程機理、電極表面特性,檢測反應中間體、瞬間狀態和產物性質,測定式量電位、電子轉移數,電極反應速率常數和擴散系數等,提供了非常用力的研究手段。

⑺ 化學發光免疫分析技術和免疫熒光技術的區別

化學發光是利用化學反應產生的能量促使產生能級躍遷,從而發光,典型的如魯米諾檢測血跡;熒光是一種光致發光現象,必須提供光源去激發分子產生能級躍遷,進而發光。

使用上述兩種方法進行免疫分析時,其區別很明顯,化學發光無需外加光源,背景干擾小;而熒光則需要外加光源,在垂直光源的方向上檢測,生物樣品中的蛋白質、氨基酸等分子也會產生背景熒光,背景稍高一些,需要選擇合適的熒光試劑,以及樣品處理方法以減少非特異性吸附蛋白的影響。

⑻ 有哪位大神解釋一下電化學發光法,跪謝

化學發光法是分子發光光譜分析法中的一類,它主要是依據化學檢測體系中待測物濃度與體系的化學發光強度在一定條件下呈線性定量關系的原理,利用儀器對體系化學發光強度的檢測,而確定待測物含量的一種痕量分析方法。

電化學發光分析法具有靈敏度高、儀器設備簡單、操作方便、易於實現自動化等特點,廣泛地應用於生物、醫學、葯學、臨床、環境、食品、免疫和核酸雜交分析和工業分析等領域。

在21世紀中必將繼續為解決人類面臨的各種重大問題發揮更加顯著的作用。

化學發光與其它發光分析的本質區別是體系產生發光 (光輻射) 所吸收的能量來源不同。

體系產生化學發光,必須具有一個產生可檢信號的光輻射反應和一個可一次提供導致發光現象足夠能量的單獨反應步驟的化學反應。

(8)電化學發光免疫分析技術有哪些特點擴展閱讀

依據供能反應的特點,可將化學發光分析法分為:

1)普通化學發光分析法(供能反應為一般化學反應)。

2)生物化學發光分析法(供能反應為生物化學反應;簡稱BCL)。

3)電致化學發光分析法(供能反應為電化學反應,簡稱ECL)等。

根據測定方法該法又可分為:

1)直接測定CL分析法。

2)偶合反應CL分析法(通過反應的偶合,測定體系中某一組份)。

3)時間分辨CL分析法(即利用多組份對同一化學發光反應影響的時間差實現多組份測定)。

4)固相、氣相、液相CL分析法。

5)酵聯免疫CL分析法等。

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