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  • 生物發光技術在生命科學中的應用(一)

    隨著發光(luminescence)技術在多種生物實驗中的廣泛應用,生物發光(bioluminescence)技術越來越成為首選的生物檢測手段。在這篇文章中,我們將詳細討論生物發光技術在生物檢測中的應用,以及它與其它發光檢測手段相比所顯示出的優點。1 生物發光的特點根據產生光子的能量來源不同,發光可分為以下四大類,一是熒光(fluorescence):依靠光子發光;二是化學發光(chemiluminescence):依靠化學能量發光;三是輻射發光:依靠放射性能量發光;四是電能發光:依靠電能量發光。其中,生物發光(bioluminescence)是依靠天然的酶促化學反應產生的能量而發光,屬于化學發光,它天然地存在于許多生物體內,例如螢火蟲、深海里的水母和一些細菌。目前,在生命科學研究中,應用最為廣泛的是熒光和化學發光。而生物發光作為化學發光的重要類別,也日益受到廣泛關注和應用。物質發光的機理是:分子首先受到激發,吸收能量,從穩定的......閱讀全文

    生物發光技術在生命科學中的應用(一)

    隨著發光(luminescence)技術在多種生物實驗中的廣泛應用,生物發光(bioluminescence)技術越來越成為首選的生物檢測手段。在這篇文章中,我們將詳細討論生物發光技術在生物檢測中的應用,以及它與其它發光檢測手段相比所顯示出的優點。1 生物發光的特點根據產生光子的能量來源不同,發光可

    生物發光技術在生命科學中的應用

      隨著發光(luminescence)技術在多種生物實驗中的廣泛應用,生物發光(bioluminescence)技術越來越成為首選的生物檢測手段。在這篇文章中,我們將詳細討論生物發光技術在生物檢測中的應用,以及它與其它發光檢測手段相比所顯示出的優點。   1 生物發光的特點   根據產生光子的

    生物發光技術在生命科學中的應用

      隨著發光(luminescence)技術在多種生物實驗中的廣泛應用,生物發光(bioluminescence)技術越來越成為首選的生物檢測手段。在這篇文章中,我們將詳細討論生物發光技術在生物檢測中的應用,以及它與其它發光檢測手段相比所顯示出的優點。   1 生物發光的特點   根據產生光子的

    生物發光技術在生命科學中的應用(二)

    為了進一步提高檢測基因的效率,我們對螢光素酶基因序列的密碼子進行了優化,使得它在多種哺乳細胞中的表達水平提高了5~10倍;同時,為了減少對基因的非特異性調控,我們也對螢光素酶的載體進行了優化,去除了載體上哺乳動物轉錄因子結合序列的保守序列,從而大大降低了實驗的本底,顯著提高了實驗的相對信號強度。優化

    上轉發光技術在食品病原微生物檢測中的應用

    近年來,由食源性致病微生物引發的疫情不斷發生,食品安全已成為世界各國共同面臨和關注的問題,由病原微生物引起的食源性疾病是影響食品安全最主要的因素之一。快速而準確地檢測出被稱為“頭號殺手”的食品致病菌,是確保食品安全的首要任務,因此建立一種快速、準確、便捷的檢測技術,對于從源頭制止食源性致病菌污染,預

    微流控技術在化學發光中的應用

    化學發光是目前IVD各家企業爭奪的焦點,但是大部分企業都是從事基于中心實驗室的管式發光技術配合機械臂實現全自動檢測。而微流控技術近些年在產業界的應用如火如荼,能否利用微流控技術實現化學發光的lab on a chip?? ? 化學發光免疫分析是將具有高靈敏度的化學發光測定技術與高特異性的免疫反應相結

    生物技術在漂白中的應用

    生物酶促漂白技術,主要是利用半纖維素酶部分酶解纖維細胞中的半纖維素,使木素更容易與漂劑反應而溶出,從而提高漂后漿的白度。半纖維素酶有助于硫酸鹽紙漿的漂白技術,可以實現經濟的生物技術應用于紙漿的漂白,其基本原理是根據半纖維素酶(木聚糖酶和甘露糖酶)能引起紙漿中碳水化合物結構的改性而提高脫木素作用。這種

    生物發光特征與應用(一)

    生物發光(bioluminescence、BL)是指生物體發出的光輻射,是生物體釋放能量的一種形式,這種發光現象廣泛地分散在生物界中。它不依賴于有機體對光的吸收,而是一種特殊類型的化學發光,也是氧化發光的一種。生物發光的一般機制是:由細胞合成的化學物質,在一種特殊酶的作用下,使化學能轉化為光能。自然

    生物顯微技術在微生物中的應用

    光學顯微鏡所觀察到的圖象可為肉眼所接受和識別。這種直接觀察的結果用描圖儀依象勾畫,即可記錄;用顯微攝影、顯微電影或錄像,則可更正確地記錄。但在電子顯微鏡發展至高分辨率后,對極精細的結構,如對物質的分子或原子結構圖的接收和解釋,就會遇到許多困難,因為圖象和樣品的真實情況之間,在接收和顯示中可能發生各種

    微透析技術在生命科學中的應用綜述(一)

    摘要:近幾十年來利用微透析技術在許多組織中開展了監測內源性及外源性物質濃度及其含量的研究。該技術已經逐漸顯示出其能直接且在線反映某物質在組織器官中信息的特點,同時微透析技術對組織器官是安全的,因其產生的損傷機體具有良好的耐受性。本文主要綜述了微透析技術原理及其在疾病進展監測等臨床研究領域應用,同時展

    自動化技術在微生物檢驗中的應用(一)

    微生物鑒定的自動化技術近十幾年得到了快速發展。數碼分類技術集數學、計算機、信息及自動化分析為一體,采用商品化和標準化的配套鑒定和抗菌藥物敏感試驗卡或條板,可快速準確地對臨床數百種常見分離菌進行自動分析鑒定和藥敏試驗。目前自動化微生物鑒定和藥敏分析系統已在世界范圍內臨床實驗室中廣泛應用。 一、微生物數

    生物芯片技術在藥物RD中的應用(一)

    1946年世界上第一臺電子數字計算機ENIAC在美國Pennsylvania大學問。在隨后的50年里,以美國的硅谷為搖籃,計算機技術不斷飛速發展,給我們的生活帶來了巨大的變革。無獨有偶,1991年又是在美國硅谷,Affymax公司開始了生物芯片的研制,他們將芯片光刻技術與光化學合成技術相結合制作了寡

    化學發光及生物發光的原理及其應用(一)

    第一部分 概述 化學發光 (ChemiLuminescence,簡稱為 CL) 分析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。化學發光與其它發

    生物技術在制漿造紙中的應用

    ?生物技術,簡單地概括起來,就是利用生物有機體(從微生物直至高等動物、植物)或其組成部分(包括器官、組織、細胞或細胞器等)發展新產品或新工藝的一種體系。實際上是包括操縱生物(微生物、植物、動物)的細胞、組織或酶,進行生物合成、生物轉化或生物降解,大規模地生產預期產品或達到特殊目的的一門技術。生物制漿

    高內涵在模式生物中的應用(一)

    生命科學研究離不開各式各樣的模式生物,模式生物由于其結構簡單、生活周期短、培養簡單、基因組小等特點,在生物醫學等領域發揮重要作用。模式生物作為材料不僅能回答生命科學研究中最基本的生物學問題,對人類一些疾病的治療也有借鑒意義。常見的模式生物有真菌中的酵母,低等無脊椎動物中的線蟲,昆蟲綱的果蠅,魚綱的斑

    高內涵在模式生物中的應用(一)

    生命科學研究離不開各式各樣的模式生物,模式生物由于其結構簡單、生活周期短、培養簡單、基因組小等特點,在生物醫學等領域發揮重要作用。模式生物作為材料不僅能回答生命科學研究中最基本的生物學問題,對人類一些疾病的治療也有借鑒意義。常見的模式生物有真菌中的酵母,低等無脊椎動物中的線蟲,昆蟲綱的果蠅,魚綱的斑

    ATP生物發光技術的發展與應用

      ATP是化學物質三磷酸腺苷的簡稱,存在于所有的生物體中(從微生物到高等動物),ATP在細胞體內主要作用是提供能量。鑒于ATP存在于所有生物體中,利用ATP發光檢測儀檢測ATP,可以間接地證明生物體的存在。隨著食品行業對食品衛生質量要求越來越高,而且ATP生物發光法在檢測食品微生物時簡單、快速且靈

    ATP生物發光技術的發展與應用

    ATP是化學物質三磷酸腺苷的簡稱,存在于所有的生物體中(從微生物到高等動物),ATP在細胞體內主要作用是提供能量。鑒于ATP存在于所有生物體中,利用ATP發光檢測儀檢測ATP,可以間接地證明生物體的存在。隨著食品行業對食品衛生質量要求越來越高,而且ATP生物發光法在檢測食品微生物時簡單、快速且靈敏度

    ATP生物發光技術的發展與應用

    ATP是化學物質三磷酸腺苷的簡稱,存在于所有的生物體中(從微生物到高等動物),ATP在細胞體內主要作用是提供能量。鑒于ATP存在于所有生物體中,利用ATP發光檢測儀檢測ATP,可以間接地證明生物體的存在。隨著食品行業對食品衛生質量要求越來越高,而且ATP生物發光法在檢測食品微生物時簡單、快速且靈敏度

    化學發光免疫分析技術及其在臨床檢驗中的應用

      臨床檢驗過程中,經常需要檢測與分析一系列表征性物質,以此對疾病進行判斷[1]。現階段,化學發光免疫分析技術的應用范圍呈現逐漸擴展的趨勢,在臨床檢驗中的作用也越來越重要;在化學發光免疫分析技術還未出現之前,免疫技術主要包括:免疫酶技術、放射免疫技術以及免疫熒光技術,由于這三項技術具有的優點與缺點較

    淺析化學發光免疫分析技術在臨床檢驗中的應用

      1 CLIA原理?  1.1 發光免疫分析原理:CLIA是一種抗體,或者說是抗原,它是直接用化學發光劑進行標記的,與待檢測標本中的相應抗體進行反應,再通過磁場,將處于游離狀態以及結合狀態的發光劑標記物進行分離,再在處于結合狀態的部分標本中,將發光促進劑加入,使其進行發光反應,對結合狀態的發光強度

    在臨床檢驗中應用化學發光免疫技術的分析

      化學發光免疫技術具有標本用量較少、穩定性較高、標記物制備較容易、不污染環境、操作簡便以及便于實現自動化等優點,主要將免疫分析與化學反光分析相結合,被廣泛應用到臨床醫學和基礎醫學中。化學發光免疫技術是繼酶免疫、發射免疫以及熒光免疫測定之后的免疫技術,在臨床檢驗中經常需要檢測和分析表征性物質,以判斷

    電泳技術在醫學中的應用(一)

    自從1946年瑞典物理化學家Tiselius教授研制的第一臺商品化移界電泳系統問世以來,在近半個多世紀的時間里,電泳技術發展極其迅速。基于電泳原理的各種儀器設備不斷問世,特別是20世紀80年代后, 許多自動化電泳儀器相繼為臨床實驗室所采用,電泳技術已成為基礎醫學和臨床醫學研究的重要工具之一。

    MEMS技術在海洋觀測中的應用(一)

    微機電系統(MEMS),在歐洲也被稱為微系統技術,或在日本被稱為微機械,是一類器件,其特點是尺寸很小,制造方式特殊。MEMS是指采用微機械加工技術批量制作的、集微型傳感器、微型機構、微型執行器以及信號處理和控制電路、接口、通訊等于一體的微型器件或微型系統。MEMS器件的特征長度從1毫米到1微米--1

    生物技術在廢紙脫墨中的應用

    廢紙脫墨,傳統的脫墨生產線大多采用化學法,用大量的堿、水、硅酸鈉和工業皂等使油墨在強堿性化學品和機械力的作用下,從紙面脫落,然后通過浮選和洗滌除去。生物酶新聞紙脫墨劑的脫墨機理可能為:生物酶能選擇性地優先作用于纖維之間的交界面。使油墨與纖維之間的連接松動,在適度的機械作用下,把油墨從纖維表面脫離下來

    生物發光技術研究及其應用進展

      摘要:   目的:了解生物發光種類、機理及其在醫學、生物科學、食品、環保等領域的應用。   方法:對有關的文獻中生物發光種類、機理及其在上述領域的具體應用進行綜述。   結果:生物發光有兩類,機理明確,應用廣泛。   結論:生物發光在很多領域的應用日趨廣泛,對其深入了解和研究至關重要。

    生物發光技術研究及其應用進展

      摘要:   目的:了解生物發光種類、機理及其在醫學、生物科學、食品、環保等領域的應用。   方法:對有關的文獻中生物發光種類、機理及其在上述領域的具體應用進行綜述。   結果:生物發光有兩類,機理明確,應用廣泛。   結論:生物發光在很多領域的應用日趨廣泛,對其深入了解和研究至關重要。

    生物發光技術研究及其應用進展

    摘要:目的:了解生物發光種類、機理及其在醫學、生物科學、食品、環保等領域的應用。方法:對有關的文獻中生物發光種類、機理及其在上述領域的具體應用進行綜述。結果:生物發光有兩類,機理明確,應用廣泛。結論:生物發光在很多領域的應用日趨廣泛,對其深入了解和研究至關重要。生物發光是生物發光器在細胞或生物體內發

    生物發光技術研究及其應用進展

    摘要:目的:了解生物發光種類、機理及其在醫學、生物科學、食品、環保等領域的應用。方法:對有關的文獻中生物發光種類、機理及其在上述領域的具體應用進行綜述。結果:生物發光有兩類,機理明確,應用廣泛。結論:生物發光在很多領域的應用日趨廣泛,對其深入了解和研究至關重要。生物發光是生物發光器在細胞或生物體內發

    生物發光現象的應用

    生物發光現象還啟發人類從工程角度研究、模擬這種發光效率極高而產熱量極少的熒光現象,新一代冷光源的研制就是一例。在應用方面,如軍事上觀察海洋動物發光的突然爆發,可以判別水下軍事設施及其他各種敵對目的物。生化分析中,利用蟲熒光素與蟲熒光酶加在一起遇到ATP就會發出熒光,而且發光強度正比于ATP濃度的現象

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