化学发光检测

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1、WORD格式可编辑第一章化学发光技术一、免疫学检测发展阶段免疫学检测主要是利用抗原和抗体的特异性反应进行检测的一种手段,由于其可以利用同位素、酶、化学发光物质等对检测信号进行放大和显示,因此常被用于检测蛋白质、激素等微量物质。我国免疫学的检测基本历经了以下几个过程,如图1.1所示。化学发光免疫检测(CLIA)酶联免疫检测(ELISA)放射免疫检测(RIA)20世纪60年代70年代90年代时间图1.1免疫学检测发展阶段尽管免疫诊断在临床诊断中占据着非常重要的地位,但是从我国临床免疫诊断现状来看,无论是临床应用方面,还是产业化角度,都处于相对比较落后的状

2、态,亟待改进。下表1.1就此做一比较:表1.1中国免疫诊断现状中国国际(欧美为主)放射免疫法  (RIA).兴起于20世纪70年代,现仍普遍使用于县级以上医院;.产品处于衰退期;.厂商试剂与仪器共同开发,试剂基本系列化。.兴起于20世纪60年代,现已基本退出临床应用;.产品生命周期已终结;.厂商试剂和仪器共同开发,试剂基本系列化。酶联免疫法  (ELISA).兴起于20世纪80年代,现普遍使用于各级临床机构,为我国临床免疫诊断的基本方法;.产品处于成熟期;.厂商试剂与仪器共同开发,试剂尚未系列化。.兴起于20世纪70年代,现仍在临床应用;.产品处于衰

3、退期;.厂商试剂与仪器共同开发,试剂基本系列化。化学发光免疫法(CLIA).导入于20世纪90年代,现个别较大医院开展个别项目;.产品处于导入期或成长期;.无厂商开发生产,完全依赖进口。.兴起于20世纪80年代,现已被临床普遍使用,成为临床免疫诊断的支柱方法;.产品处于成熟期;.厂商试剂与仪器共同开发,仪器自动化程度高,试剂系列化状态好。专业知识整理分享WORD格式可编辑由以上分析不难看出,化学发光免疫检测是大势所趋;而取代进口,发展我国的化学发光检测事业,正是临床检验界着手发展的方向。由此,我公司自1998年立项至今,致利于化学发光检测方案设计,自

4、行开发了具有国内领先水平的化学发光底物,与国外知名检测仪器生产商联合开发了化学发光全自动、半自动检测仪,并自行设计开发了化学发光管理软件,而今形成了仪器、试剂、软件全面配套,为我国的临床检验界提供了一套完善的解决方案。一、化学发光免疫分析技术【概述】本世纪70年代中期Arakawe首次报道用发光信号进行酶免疫分析,利用发光的化学反应分析超微量物质,特别是用于临床免疫分析中检验超微量活性物质。目前,这一技术已从实验室的稀有技术过渡到临床医学的常规检测手段。化学发光免疫分析(ChemiluminescenceImmunoassay,CLIA)是将化学发光

5、或生物发光体系与免疫反应相结合,用于检测微量抗原或抗体的一种新型标记免疫测定技术。其检测原理与放射免疫(RIA)和酶免疫(EIA)相似,不同这处是以发光物质代替放射性核素或酶作为标记物,并藉助其自身的发光强度直接进行测定。化学发光免疫分析既具有放射免疫的高灵敏度,又具有酶联免疫的操作简便、快速的特点,易于标准化操作。且测试中不使用有害的试剂,试剂保持期长,应用于生物学、医学研究和临床实验诊断工作,成为非放射性免疫分析法中最有前途的方法之一。【原理】在化学发光免疫分析中包含两个部分,即免疫反应系统和化学发光系统。免疫反应系统,其基本原理同酶联免疫技术(

6、ELISA),常采用双抗体夹心法、竞争法、间接法等反应模式,如图1.2,1.3,1.4所示。如图1.2双抗体夹心法反应原理示意图专业知识整理分享WORD格式可编辑化学发光系统的原理在于免疫反应中的酶作用于发光底物。发光底物在酶的作用下,底物发生化学反应并释放出大量的能量,产生激发态的中间体。这种激发态中间体,当其回到稳定的基态时,可同时发射出光子。利用发光信号测量仪器即可测量光量子产额,该光量子产额与样品中的待测物质的量成正比。由此可以建立标准曲线并计算样品中待测物质的含量。具体说来,我们采用的是辣根过氧化物酶(HRP)催化鲁米诺(Luminol)底

7、物发光系统,如图1.5所示。我们的核心技术之一在于自行研制开发的发光底物系统,该系统与国外同类产品的比较表明,不仅主要性能指标达到了国外产品水平,并且由于自行生产,因此大大降低了发光底物的成本。在该底物系统中,我们采用特殊的复合型增强剂,发光快,强度高,发光平台期长,可达30~60分钟,因此完全可以满足临床检测的需要。其发光平台期测定结果如图1.6所示(1)与放免(RIA)产品比较  与放射免疫试剂(RIA)比较,化学发光避免了放射性核素的污染以及对操作人员的伤害,大大缩短了反应时间,同时兼具高灵敏度的优势。(2)与酶免(ELISA)产品比较灵敏度与

8、可测范围远远高于酶免产品,兼具ELISA法简便的操作方法与较短的反应时间。(3)与进口全自动发光比较试剂成本

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