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第 5 世代の化学発光へようこそ!
免疫診断技術の発展の歴史
1960 年以来、中国における免疫診断技術の開発は継続的に更新され、反復されてきました。初期の形態のラジオイムノアッセイから始まり、金コロイド、酵素免疫吸着法、および化学発光技術の開発を経てきました。テクノロジーを継続的に改善することで、臨床診断のニーズをより適切に満たすことができます。
原理
アドバンテージ
欠点がある
応用
ラジオイムノアッセイ
3 H 、125 I 、131 II 同位体標識
高感度で広い検出範囲
高価な物資、放射線汚染、複雑な作業
基本的に排除される
免疫金コロイド
金コロイド標識
シンプル、高速、安定
低感度
即時検出の分野での病院および家庭での使用
酵素免疫測定法
アルカリホスファターゼおよびその他の生物学的酵素マーカー
早くて低コスト
感度が低く、手作業が依然として重要な役割を果たしている
下位病院で使用されている
時間分解蛍光免疫測定法
Eu 、Tbランタニド元素の標識
操作はさらに複雑になります
臨床使用が少ない
化学発光免疫
アクリジンエステル化合物などの軽質化学物質の標識
広い線形範囲、高感度、高度な自動化、高速など
従来の化学発光のコストは比較的高い
三次病院での普及により上記の方法に代わる可能性がある
これら 5 つの方法のうち、化学発光免疫測定法 (CLIA) は、その高い感度、特異性、および操作の容易さにより、徐々に免疫診断のトレンドになりつつあります。
第5世代化学発光 VS1-4世代化学発光
従来の 1 ~ 3 世代の磁性粒子化学発光の免疫学的検出では、抗原と抗体の検出感度と検出時間を向上させるために、固相担体として酵素結合免疫吸着検定法 (ELISA) プレートを使用し、担体として懸濁磁性粒子を使用することがよくあります。磁性粒子の表面にコーティングされた抗体 (または抗原) は、サンプル中の特定の抗原 (または抗体) に結合し、抗原抗体複合体を形成します。外部磁場の作用により、磁性粒子の表面に固定された抗原抗体複合体が他の物質から分離されます。標識物質(酵素、蛍光、化学発光)の導入後、免疫学的検出プロセスは完了します。
第 4 世代の化学発光には、主に抗原抗体特異的相互作用が関与します。光誘起化学発光は、発光ミクロスフェアと感光性ミクロスフェアを利用して、それぞれ抗原/抗体を共有結合的に架橋します。感光性ミクロスフェアには感光性物質が含まれており、特定の波長のレーザー励起下で周囲の酸素分子を一重項酸素 (高エネルギー活性酸素種) に変換できます。水中での一重項酸素の拡散範囲は 200nm 以内です。発光ミクロスフェアには、一重項酸素励起下で光信号を発することができる発光物質が含まれています。 2 種類のマイクロスフェアは、抗原抗体結合を利用して距離を 200 nm 以内に短縮し、一重項酸素の移動を可能にし、化学発光プロセスの光励起を誘導します。
第 5 世代の化学発光完全液相化学発光は、磁気ビーズやマイクロスフェアを必要とせずに抗体の固定化を実現します。反応系は均一であり、ナノスフェアは液相反応系中に均一に懸濁しているため、局所的な高濃度や低濃度が生じることなく、反応が迅速かつ均一かつ十分に行われます。安定性が良く、洗浄や分離がありません。
3 Poclight Biotech CRET 技術を使用した均一化学発光の実装
Poclight Biotech CRET (隣接接触化学発光共鳴エネルギー移動) 均一発光技術の原理は、2 つの抗体テールに結合した核酸をハイブリダイズさせ、ハイブリダイズした標識核酸を除去し、グラフェンを添加してハイブリダイゼーションせずに過剰な標識核酸を吸着し、その後、 H2O2とNAOHを加えます。検出抗体複合体を含む遊離標識核酸は、発光溶液中で強い光を発します。グラフェンに吸着したアクリジンエステルが発する光はグラフェンによって消光されてしまい、弱い光しか発することができません。磁性粒子の従来のアプローチとは異なり、CRET は過剰な発光材料から発せられる光を消光し、従来の磁性粒子が過剰な発光材料を除去します。
Poclight Biotech CRET テクノロジーの化学発光検出プロセスでは、試薬中に磁気ビーズが含まれていないため、磁気分離や洗浄が必要ありません。反応全体は生化学に似ており、サンプルと試薬を加えてインキュベートするだけです。
4 Poclight Biotech製品の試薬性能
Poclight Biotech試薬製品の性能は安定しており、主に炎症、代謝、甲状腺機能、性ホルモン、貧血、スクリーニング、病原体、心血管疾患、サイトカインシリーズに関連しており、複数の環境、シナリオ、ユーザーのさまざまなニーズに対応しています。
5 第 5 世代化学発光の将来
第 5 世代の化学発光には、磁気ビーズを使用しない高速性、洗浄の必要性がないこと、試薬コストが低いこと、生化学と同様の比較的単純な装置構造、装置コストが比較的低いことなど、明らかな利点があります。脇役から歴史舞台まで、POCTには明らかな利点があり、スーパーフラックス(1000T/hの2段階法)が可能です。
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