우리 모두가 알고 있듯이, 국내 IVD 시장은 면역 검사에 대한 수요가 증가하고 있으며, 다양한 유형의 면역 검사가 등장하고 있습니다.점차적으로 ELISA 면역 검사를 대체했습니다방법에 따라 화학 광화력은 직접 화학 광화력, 효소 화학 광화력 및 전기 화학 광화력으로 나눌 수 있습니다.루미놀 그리고 아크리디늄 에스테르는 각각 효소 화학 광명과 직접 화학 광명에서 사용됩니다.루미놀그리고 아크리디늄 에스테르는 화학 발광에 사용됩니다.
I 화학 광광 효소 면역 검사
화학광광 효소 면역 검사 (CLEIA) 는 효소 반응의 기판으로 화학광광 물질을 사용하는 효소 표시 면역 검사입니다.효소와 광광의 두 단계 증폭 후, 그것은 높은 민감성을 가지고 있습니다. peroxidase는 라벨링 효소로 사용됩니다,루미놀 발광 기체로 사용되며, 발광 강화제를 추가하여 민감도와 발광 안정성을 향상시킵니다. 사용 된 라벨링 효소는 알칼리 인 인 엽산화도 될 수 있습니다.발광 기체는 디오케탄 포스파트입니다., 그리고 고체 단계 운반자는 자기 입자입니다.
루미놀 화학 광화력
II 직접 화학 발광 면역 검사
화학광광 면역 검사 (chemiluminescence immunoassay, CLIA) 는 항원이나 항체를 화학광광 물질로 직접 표시하는 면역 검사의 일종이다.아크리디늄 에스테르이상적인 발광 기판이며 알칼리성 환경에서 수소 과산화에 의해 산화되어 빛을 방출 할 수 있습니다. 라벨로 사용되는 화학 발광 물질은 다음 조건을 충족해야합니다.
1화학 광화 반응에 참여할 수 있습니다.
2항원 또는 항체와 결합한 후에 안정적인 결합 반응제.
3결합 후, 높은 양자 효과와 반응 힘은 유지됩니다.
4표기 된 물질의 물리적 및 화학적 특성을 변경하거나 거의 변경해서는 안되며 특히 면역 활동.
이 방법의 장점은 흥분 빛 산란 또는 점 차이에 의해 영향을받지 않는다는 것입니다.아래 그림은 샌드위치 방법의 직접 화학 조명 메커니즘을 계획적으로 보여줍니다.아래 그림은 샌드위치 방법의 직접 화학 조명 메커니즘을 계획적으로 보여줍니다.
전체적으로루미놀그리고 아크리딘 에스테르 발광 물질은 일반적으로 사용되는 발광 물질입니다.루미놀효소 화학 광광 기체로서, 425nm의 최대 파장으로 간접 화학 광광을 위해 초록색 페록시다스와 함께 사용됩니다. 반응의 특징은 다음과 같습니다.효소의 높은 민감성 및 좋은 안정성그러나 단점은 더 긴 흥분 시간이 상대적으로 느린 속도를 초래하여 표기 과정에서 항체 반응 위치를 가려낼 수 있다는 것입니다. 현재,Antu Biology와 다른 사람들은 이 방법을 사용하고 있습니다..
직접 발광 마커로서, 아크리딘 에스터는 H를 포함하는 알칼리 조건에서 수행되어야합니다.2오2빛 방출의 최대 파장은 430nm입니다. 반응 특성은 다음과 같습니다: 발광 시스템은 간단하고 빠르고 발광은 5 초 이내에 완료됩니다.그리고 촉매가 필요하지 않습니다., 그러나 아크리디늄 에스테르는 버퍼 소금에서 불안정하고 쉽게 수분화됩니다. 이 시스템을 사용하는 제조사는 애보트입니다.
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