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文献和实验随着分子诊断学的不断发展,有人认为膜将逐渐失宠。然而,事实绝非如此。在体外诊断(IVD)的发展过程中,膜材料和微孔材料一直长期占据中心地位。硝酸纤维、尼龙等材料制作成膜,这些膜的使用促进了以抗原抗体相互作用为基础的免疫检测的发展,并使这些测定获得了今天所拥有的市场优势地位。膜的使用也使免疫诊断学向侧流照护点检验的改进成为可能,比如今天人们所熟悉的家用孕检工具形式。但是,随着分子诊断学逐渐商业化发展,一些分析家认为膜的作用必将逐渐消失。他们认为,基于抗原抗体相互作用的免疫检测将会被新兴的以核酸
目的细胞,达到分选的目的。 免疫磁性细胞分选系统的组成 免疫磁性细胞分选系统主要有磁性微粒、待标记抗体、磁性分离器(磁力架)、缓冲体系等组成。其中,磁性微粒的选择是分选成败的关键。 磁性微粒是指具有磁性或超顺磁性的粒子、磁性胶质体、磁性脂质体等。较为常见的磁性物质为Fe3O4或γ-Fe2O3磁性微粒;也有二氧化铬和铁素体的磁性微粒。应用于细胞分选的磁粒(IPHASE SA磁珠)具有非常严格的标准,其化学性质必须稳定,分散性好,在细胞悬液中不团聚,去掉外加磁场后没有磁滞
化学发光免疫分析技术(chemiluminescence immunoasssay, CLIA) 化学发光免疫分析技术是目前世界公认的先进的免疫诊断技术,具有灵敏度高、特异性强、检测线性范围宽等优势,现已广泛应用于肿瘤标志物、传染病、内分泌功能和激素等方面的诊断。磁珠法化学发光免疫技术是将磁性分离技术、化学发光技术和免疫分析技术三者相结合的分析方法。磁珠在化学发光免疫分析技术中起到载体的作用,可以偶联抗体、抗原或者链霉亲和素等。为度生物作为一家专注于磁珠开发与创新的公司,我们将在本文介绍羧基
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