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文献和实验107个入射光子中就有1个在出现散射时波长偏差。这些信号可以通过两种方式来增强。其中一种方法是共振拉曼散射,即将激光调至检测物质的吸收波长;另一种方法就是SERS,它要求检测物质紧密靠近金属(金或银纳米颗粒)的表面,等离子共振特性可使信号增强放大至105-106倍。将两种方法融合后即称作表面强化共振拉曼散射技术(surface-enhanced resonance Raman scattering),它是一种十分灵敏的技术,可将信号放大1014倍,并能够进行单个分子的检测。 应用纳米金属
通过免疫组化的方法分析侵袭性乳腺癌中 GD2 表达的临床和病理相关性
隆抗体队整个肿瘤切片和组织微阵列做免疫组化,得到 GD2 的表达强度的结果,并分析其与临床病理特征和生存结果的相关性。 结果共有 134 例(占总数35%)乳腺癌组织是 GD2 阳性,中位 H 得分为 100。从抗 GD2 3F8 的染色结果看,染色位置主要在细胞质和核周,显示为颗粒状,并几乎全部染色出现在肿瘤区域。 研究团队发现:GD2 阳性与肿瘤组织学类型、低分级、雌激素受体阳性、低分期和多发性肿瘤显著相关。GD2 阳性和 GD2 阴性肿瘤患者的无事件生存率和总生存率无显著差异。研究团队得到的结果
组织芯片申免疫荧光染色的定量分析 组织芯片(tissue chip)技术是一种快速、经济及高通量的现代组织化学技术。组织芯片又称组织微阵列(tissue mlcroarray,TMA),它是将数十个乃至数以千计不同来源的组织样品粘贴到同一张固相载体如玻璃片或硅片上,形成组织微阵列。在同一反应条件下进行免疫组织化学染色,以了解病变组织与相应正常组织内蛋白质等抗原的细胞来源、分布特征和表达差异等。它的最大便利之处在于可以对大量组织标本同时进行检测,可缩短检测时间,减少不同染色样品间人为造成
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