本發明公開一種鋰離子電池正極材料電化學比表面積的測算方法,該測算方法與鋰離子電池正極材料的BET比表面積、表觀密度和鋰離子電池正極材料制作成電極片時的電極片壓實密度、電極片上正極材料的質量分數等物理參數建立直接聯系,將導電劑和顆粒間接觸對電解液的屏蔽效應考慮在內,具有優于現行電化學比表面積測算方法,該測量方法具有使用方便、操作規范等特點;測算出的電化學比表面積更加接近實際值,可應用在電化學測量技術,包括恒電流間歇滴定方法(GITT)、恒電位間歇滴定方法(PITT)、電位弛豫技術(CPR)、電化學阻抗譜技術(EIS)和循環伏安方法(CV),有助于提高鋰離子正極材料的檢測和開發水平。
本發明涉及一種電化學適配體傳感器的免校正定量測量方法,包括以下步驟:(1)室溫下制備結構轉換式電化學適配體傳感器,通過自組裝將硫醇化的結構轉換核酸適配體組裝在溫控金盤電極表面,得到溫度可控的電化學適配體傳感器;(2)將電化學適配體傳感器作為工作電極,與參比電極、對電極一同放置于裝有待測樣品溶液的容器中,然后將其浸入冰水浴,對該傳感器進行預校準;(3)對得到的校準結果,使用希爾公式進行擬合,確定該傳感器的出廠參數;(4)得到的出廠參數對相同條件下制備的該類型傳感器通用,對于未校準的該類型傳感器即可通過希爾公式變式對待測樣品進行定量檢測。該方法有利于避免對傳感器的頻繁校準,并提高傳感器的靈敏度。
本發明公開一種三磷酸腺苷電致化學發光測定方法。所述三磷酸腺苷電致化學發光測定方法是以高量子產率金納米團簇為電致化學發光探針,以二氧化錳納米材料作為猝滅劑,三磷酸腺苷存在時,適配體將與其特異性結合而無法形成脫氧核酶,谷胱甘肽與電極表面二氧化錳發生氧化還原反應,金納米團簇探針的電致化學發光信號隨著三磷酸腺苷濃度的增加而逐漸恢復,從而實現對三磷酸腺苷含量的測定。在3.6×10?12~3.6×10?3?mol/L的濃度范圍內三磷酸腺苷濃度的對數值與電致化學發光強度變化值呈線性關系,檢測限為1.4×10?12?mol/L。本發明操作簡單、成本低、靈敏度高、重現性好,可用于實際樣品中三磷酸腺苷的測定,因而具有較好的臨床應用前景。
本實用新型公開了一種危險化學品的監測報警裝置,包括箱體,所述箱體的右側開設有通孔,所述通孔的內腔上下兩端均沿前后方向開設有滑槽,滑槽的內腔卡接有相匹配的滑塊,所述滑塊的內側焊接有吸風口。該危險化學品的監測報警裝置,通過吸風機將空氣通過吸風口、進風管和出風管吸入至矩形箱的內腔,使化學氣體感應器對空氣進行檢測,并將檢測結果傳送給控制器,通過控制器可控制蜂鳴器的開啟,使工作人員找到裝置的位置,通過電機順時針旋轉,帶動圓盤順時針旋轉,連接桿跟隨旋轉,使吸風口的右側前后移動,吸風口可以前后移動,增加檢測的范圍精度較高,且可以精準的快速找到裝置的位置,進行后續的處理,省時省力。
本發明公開一種基于抑制納米氧化銅增強魯米諾化學發光的單寧酸測定方法,包括如下步驟:將單寧酸溶液經蠕動泵運輸進入混合器中與納米氧化銅膠體溶液混合,而后與魯米諾-過氧化氫溶液混合,三者混合后進入流動池反應,產生的化學發光強度經光電倍增管檢測以測定單寧酸;基于納米氧化銅對過氧化氫氧化魯米諾化學發光的催化作用以及單寧酸對增強發光信號的抑制作用,結合流動注射技術,提供了一種檢測單寧酸的新方法。測定線性范圍為10~100nmol/L,檢測限為2.6nmol/L。該方法靈敏度高、重現性好、樣品需求量少、檢測速度快。本方法可應用于中藥五倍子中單寧酸的測定。
本發明公開一種納米氧化銅為催化劑的流動注射化學發光測定膽固醇的方法,包括如下步驟:將膽固醇、膽固醇氧化酶和磷酸鹽緩沖溶液混合溫浴后成反應液,將反應液稀釋后,經蠕動泵運輸進入混合器中與納米氧化銅膠體溶液混合,而后與魯米諾溶液混合,三者混合后進入流動池反應,產生的化學發光強度經光電倍增管檢測以測定膽固醇。利用膽固醇氧化酶催化膽固醇氧化產生過氧化氫,結合流動注射技術,增強膽固醇測定中的化學發光信號,增強倍數約為600,利用膽固醇-膽固醇氧化酶-魯米諾-納米氧化銅流動注射化學發光法對膽固醇含量進行測定,線性范圍為0.625~12.5umol/L??蓱糜谑称分心懝檀己繙y定以及血清中游離膽固醇與總膽固醇的測定。
本發明公開一種基于金納米團簇探針的谷胱甘肽電致化學發光測定方法。本發明所述金納米團簇探針的谷胱甘肽電致化學發光測定方法是利用谷胱甘肽對金納米團簇探針?過硫酸根電致化學發光體系發光強度的抑制作用,從而表現出電致化學發光強度的變化,可以直接用于谷胱甘肽含量的測定。在1.0×10?9?mol/L~1.0×10?5?mol/L和1.0×10?5?mol/L~1.0×10?1?mol/L的范圍內谷胱甘肽濃度的對數值與相對電致化學發光強度值呈線性關系,檢測限為3.2×10?10?mol/L。本發明操作簡單、重現性好,靈敏度高,可用于實際樣品中谷胱甘肽的測定。
測定小型試樣摩擦腐蝕耦合電化學參數的夾具及實驗方法,有固定在摩擦試驗機懸臂上的圓柱形樣品架,樣品架底部缺口內安裝有樣品,樣品待測面凸出于樣品架下表面一定高度;樣品架側面安裝有壓桿,通過旋轉螺釘和借助杠桿作用夾緊樣品;樣品架側面通孔內穿插有參比電極;盛裝有腐蝕電解液的電解池安裝在可往復運動的摩擦試驗機工作臺上,電解池內安裝有對磨件。實驗方法是通過壓桿夾緊用絕緣材料封裝的試樣,試樣、參比電極和輔助電極與電化學工作站連接,在摩擦試驗機加載裝置和驅動裝置作用下,浸沒在腐蝕介質中的試樣與對磨件發生相對摩擦運動,同時電化學工作站記錄摩擦期間電化學參數;摩擦實驗結束后,取下樣品并做XRF分析。
本發明提出基于質譜分析的毒品快速采集與分析方法與系統,屬于毒品檢測技術領域。方法包括步驟S100:預先建立標準質譜數據庫;S200:獲取待檢測樣品的樣品質譜圖;S300確定待檢測樣品的潛在毒品范圍;S400:確定待加載的毒品分析模型;S500:加載所述毒品分析模型,得到所述待檢測樣品的毒品分析結果。系統包括標準質譜數據庫、樣品質譜圖獲得子系統、潛在毒品范圍確定子系統、毒品分析模型確定子系統以及定量分析子系統。若無法確定待檢測樣品的潛在毒品范圍,則執行熒光免疫分析和化學計量后更新所述標準質譜數據庫。本發明的技術方案可以非靶向的實現毒品快速采集與分析的同時實現數據庫動態更新。
化學化工反應過程測試裝置,涉及一種化學化工反應測試裝置,尤其是一種采用模塊式的移動組合式化學化工反應過程測試系統。提供一種可將固態反應物、吸附分子形態和產物三者之間有機地聯系起來,可從只能用于穩態產物成分的定性或定量分析擴展到用于動態產物成分的定性或定量分析,可提供有關分子微現結構變化的信息,可用于動力學測試到反應機理研究的移動組合式化學化工反應過程測試系統。設有配氣裝置和富氏變換紅外光譜儀,采用原位紅外光譜樣品池,還設有色譜儀,質譜儀中的至少一種,配氣裝置的試樣輸入端外接試樣,配氣裝置的排氣管接原位紅外光譜樣品池進氣口,原位紅外光譜樣品池的反應產物出口接色譜儀、質譜儀。
移動組合式化學化工反應過程測試系統,涉及一種化學化工反應測試裝置,尤其是一種采用模塊式的移動組合式化學化工反應過程測試系統。提供一種可將固態反應物、吸附分子形態和產物三者之間有機地聯系起來,可從只能用于穩態產物成份的定性或定量分析擴展到用于動態產物成份的定性或定量分析,可提供有關分子微現結構變化的信息,可用于動力學測試到反應機理研究的移動組合式化學化工反應過程測試系統。設有配氣裝置和富氏變換紅外光譜儀,采用原位紅外光譜樣品池,還設有色譜儀,質譜儀中的至少一種,配氣裝置的試樣輸入端外接試樣,配氣裝置的排氣管接原位紅外光譜樣品池進氣口,原位紅外光譜樣品池的反應產物出口接色譜儀、質譜儀。
本實用新型提供了一種多指標聯檢化學發光免疫試劑盒,包括盒體、反應試劑、翻轉蓋、安裝板、多個試管、多個密封柱、多個轉動組件、支撐板,以及供電電源。上述多指標聯檢化學發光免疫試劑盒,檢驗包括磁珠抗體溶液、發光粒子抗體溶液、洗滌液以及激發溶液,使用時,將磁珠抗體溶液50ul加入試管中,加入樣本,加入發光微球抗體溶液,然后蓋上密封柱,并通過轉動組件轉動試管,使得溶液混勻,在37度溫育20min,再進行磁分離,用沖洗液洗滌4次,磁分離去掉上清液后,加入激發溶液混勻,穩定30秒后記錄相應波長的光強度值,通過上述多指標聯檢化學發光免疫試劑盒,可實現快速搖勻試劑。
本發明血清中肌酸激酶的化學發光測定方法,涉及一種在生化分析中醫用試劑的化學發光測定方法。它所要解決的是現有檢測范圍窄、靈敏度低、操作煩瑣、準確性低等技術問題。解決該技術問題的主要技術方案:血清中肌酸激酶的化學發光測定方法,其特征在于利用肌酸激酶催化磷酸肌酸與二磷酸腺苷反應生成三磷酸腺苷與肌酸;再用甘油激酶催化三磷酸腺苷及甘油生成3-磷酸甘油;后者被磷酸甘油氧化酶氧化,并產生過氧化氫;再經過氧化物酶作用,過氧化氫使化學發光物氧化而發光;肌酸激酶濃度越大發出的光信號越強;用已知濃度的肌酸激酶與測出的光信號,作出劑量-反應曲線;未知樣品的肌酸激酶含量可從該曲線推算出來。它適于各類醫療機構廣泛應用。
本發明血清中甘油三酯的化學發光測定方法,涉及一種在生化分析中醫用試劑的化學發光測定方法現有的方法檢測范圍窄靈敏度低操作煩瑣等技術問題解決該技術問題的主要技術方案:血清中甘油三酯的化學發光測定方法,其特征在于用脂蛋白脂肪酶將TG水解成甘油和脂肪酸;再用甘油激酶及三磷酸腺苷將甘油磷酸化成3-磷酸甘油;后者被磷酸甘油氧化酶氧化產生的過氧化氫,經過氧化物酶作用使化學發光物氧化而發光;血清甘油三酯濃度越大發出的光信號越強;用已知濃度的甘油三酯與測出的光信號,作出劑量-反應曲線;未知樣品的甘油三酯含量可從該曲線推算出來。它靈敏度更高、線性范圍寬、成本低,準確性高,便于普及,適于各類醫療機構廣泛應用。
本發明血清中肌酸激酶同工酶的化學發光測定方法,涉及一種在生化分析中醫用試劑的化學發光測定方法?,F有的方法檢測范圍窄、靈敏度低等技術問題。解決該技術問題的主要技術方案:其特征在于在CK-M單體抗體存在下,全部CK-MM和50%CK-MB活性被抑制;利用CK催化磷酸肌酸與二磷酸腺苷反應生成三磷酸腺苷與肌酸;三磷酸腺苷及甘油經催化生成3-磷酸甘油;后者酶氧化,產生的過氧化氫經過氧化物酶作用,使化學發光物氧化而發光;肌酸激酶濃度越大發出的光信號越強;用已知濃度的肌酸激酶與測出的光信號,作出劑量-反應曲線;未知樣品的肌酸激酶含量可從該曲線推算出來。它靈敏度更高、線性范圍寬,適于各類醫療機構廣泛應用。
本發明體液中5’-核苷酸酶的化學發光測定方法,涉及一種在生化分析中醫用試劑的化學發光測定方法。它所要解決的是現有檢測范圍窄、靈敏度低、操作難度大、設備昂貴等技術問題。解決該技術問題的主要技術方案:體液中5’-核苷酸酶的化學發光測定方法,其特征在于5’-核苷酸酶催化環腺苷一磷酸,生成肌苷和PI;PI和肌苷在PNP作用下產生次黃嘌呤;次黃嘌呤經其氧化酶作用生成過氧化氫,經HRP催化使化學發光物發光;用已知濃度的5’-核苷酸酶與測出的光信號,作出劑量-反應曲線;未知樣品的5’-核苷酸酶含量可從該曲線推算出來。它靈敏度更高、線性范圍寬、安全適用、便于普及,適于大、中、小各類醫療機構廣泛應用。
本發明血清中肌酐的化學發光測定方法,涉及一種在生化分析中醫用試劑的化學發光測定方法。它所要解決的是現有檢測范圍窄、靈敏度低、操作難度大、準確性差等技術問題。解決該技術問題的主要技術方案:血清中肌酐的化學發光測定方法,其特征在于用肌酐氨基水解酶將CR水解成肌酸;再用肌酸脒基水解酶使成肌氨酸;在肌氨酸氧化酶作用下,產生過氧化氫;再經過氧化物酶作用,過氧化氫使化學發光物氧化而發光;血清中肌酐濃度越大發出的光信號越強;用已知濃度的肌酐與測出的光信號,作出劑量-反應曲線;未知樣品的肌酐含量可從該曲線推算出來。它靈敏度更高、線性范圍寬、安全適用、便于普及,適于大、中、小各類醫療機構廣泛應用。
本發明血清中尿素的化學發光測定方法,涉及一種在生化分析中醫用試劑的化學發光測定方法?,F有的方法檢測范圍窄、靈敏度低、操作要求高、儀器昂貴等技術問題。解決該技術問題的主要技術方案:血清中尿素的化學發光測定方法,其特征在于尿素在脲酶作用下放出氨;氨與Α-戊酮二酸和NADH在谷氨酸脫氫酶催下生成谷氨酸;而谷氨酸經其氧化酶氧化而生成過氧化氫;過氧化氫在過氧化物酶的作用下,使化學發光物氧化而發光;尿素濃度越大發出的光信號越強;用已知濃度的尿素與測出的光信號,作出劑量-反應曲線;未知樣品的尿素含量可從該曲線推算出來。它靈敏度更高、線性范圍寬、成本低,準確性高,便于普及,適于大、中、小各類醫療機構廣泛應用。
本發明血清中丙氨酸氨基轉移酶的化學發光測定方法,涉及一種在生化分析中醫用試劑的化學發光測定方法。它所要解決的是現有檢測范圍窄、靈敏度低、干擾因素多等技術問題。解決該技術問題的主要技術方案:血清中丙氨酸氨基轉移酶的化學發光測定方法,其特征在于血清中丙氨酸氨基轉移酶催化L-丙氨酸和Α-酮戊二酸生成L-谷氨酸;后者在L-谷氨酸氧化酶的催化下產生過氧化氫;過氧化氫在過氧化物酶作用下,使化學發光物氧化而發光;血清丙氨酸氨基轉移酶濃度越大發出的光信號越強;用已知濃度的血清丙氨酸氨基轉移酶與測出的光信號,作出劑量-反應曲線;未知樣品的血清丙氨酸氨基轉移酶含量可從該曲線推算出來。它適于各類醫療機構廣泛應用。
本發明體液中淀粉酶的化學發光測定方法,涉及一種在生化分析中醫用試劑的化學發光測定方法?,F有的方法檢測范圍窄、靈敏度低、全自動生化儀昂貴等技術問題。解決該技術問題的主要技術方案:體液中淀粉酶的化學發光測定方法,其特征在于利用淀粉酶催化淀粉分子中Α-1,4-糖苷鏈水解,產生葡萄糖、麥芽糖及含有Α-1,6-糖苷鏈的糊精;葡萄糖氧化酶使葡萄糖氧化而生成過氧化氫;過氧化氫在過氧化物酶的作用下,使化學發光物氧化而發光;淀粉酶濃度越大發出的光信號越強;用已知濃度的淀粉酶與測出的光信號,作出劑量-反應曲線;未知樣品的淀粉酶含量可從該曲線推算出來。它靈敏度更高、線性范圍寬,便于普及,適于各類醫療機構廣泛應用。
本發明血液中血清總膽固醇的化學發光測定方法,涉及一種在生化分析中醫用試劑的化學發光測定方法?,F有的方法檢測范圍窄、靈敏度低、操作煩瑣等技術問題。解決該技術問題的主要技術方案:血液中血清總膽固醇的化學發光測定方法,其特征在于用膽固醇脂水解酶將膽固醇酯水解成游離膽固醇;后者被其氧化酶氧化,并產生過氧化氫;再經過氧化物酶作用,在過氧化物酶作用下,過氧化氫使化學發光物氧化而發光;血清總膽固醇濃度越大發出的光信號越強;用已知濃度的血清總膽固醇與測出的光信號,作出劑量-反應曲線;未知樣品的血清總膽固醇含量可從該曲線推算出來。它靈敏度更高、線性范圍寬、成本低,準確性高,便于普及,適于各類醫療機構廣泛應用。
本發明血漿氨的化學發光測定方法,涉及一種在生化分析中醫用試劑的化學發光測定方法。它所要解決的是現有檢測范圍窄、靈敏度低、操作難度大、設備昂貴等技術問題。解決該技術問題的主要技術方案:血漿氨的化學發光測定方法,其特征在于血漿氨在過量的Α-戊酮二酸和NADH存在下,經谷氨酸脫氫酶催下生成谷氨酸;而谷氨酸經其氧化酶(GLOD)氧化而生成過氧化氫;過氧化氫在過氧化物酶的作用下,使化學發光物氧化而發光;血漿氨濃度越大發出的光信號越強;用已知濃度的血漿氨與測出的光信號,作出劑量-反應曲線;未知樣品的血漿氨含量可從該曲線推算出來。它靈敏度更高、線性范圍寬、安全適用、便于普及,適于各類醫療機構廣泛應用。
本發明血液中血清單胺氧化酶的化學發光測定方法,涉及一種在生化分析中醫用試劑的化學發光測定方法?,F有的方法檢測范圍窄、靈敏度低、操作煩瑣、干擾因素多等技術問題。解決該技術問題的主要技術方案:血液中血清單胺氧化酶的化學發光測定方法,其特征在于血清單胺氧化酶催化一種單胺氧化,生成相應的醛、氨和過氧化氫;在過氧化物酶作用下,使化學發光物氧化而發光;血清單胺氧化酶濃度越大發出的光信號越強;記錄這種光信號即可推測血清單胺氧化酶的濃度;用已知濃度的血清單胺氧化酶與測出的光信號,作出劑量-反應曲線;未知樣品的血清單胺氧化酶含量可從該曲線推算出來。它靈敏度更高、線性范圍寬、成本低,便于普及,適于各類醫療機構廣泛應用。
本發明體液中葡萄糖的化學發光測定方法,涉及一種在生化分析中醫用試劑的化學發光測定方法?,F有的方法檢測范圍窄、靈敏度低、易造成環境污染等技術問題。解決該技術問題的主要技術方案:體液中葡萄糖的化學發光測定方法,其特征在于葡萄糖氧化酶使葡萄糖氧化而生成過氧化氫;過氧化氫在過氧化物酶的作用下,使化學發光物氧化而發光;光信號的大小與葡萄糖的濃度呈正相關,即葡萄糖濃度越大發出的光信號越強;記錄這種光信號即可推測葡萄糖的濃度;用已知濃度的葡萄糖與測出的光信號,作出劑量-反應曲線;未知樣品的葡萄糖含量可從該曲線推算出來。它靈敏度更高、線性范圍寬、成本低,準確性高,便于普及,適于大、中、小各類醫療機構廣泛應用。
本發明體液中腺苷脫氨酶的化學發光測定方法,涉及一種在生化分析中醫用試劑的化學發光測定方法。它所要解決的是現有檢測范圍窄、靈敏度低、操作難度大、易造成環境污染等技術問題。解決該技術問題的主要技術方案:體液中腺苷脫氨酶的化學發光測定方法,其特征在于腺苷脫氨酶催化腺嘌呤核苷水解,產生次黃嘌呤核苷和氨;然后用化學發光物測定所產生的氨;用已知濃度的腺苷脫氨酶與測出的光信號,作出劑量-反應曲線;未知樣品的腺苷脫氨酶含量可從該曲線推算出來;所述的化學發光物為魯米諾。該方法可用于測定各種滲出液、血清、腦脊液或尿液中的腺苷脫氨酶含量。它靈敏度更高、線性范圍寬、安全適用、便于普及,適于各類醫療機構廣泛應用。
本發明體液中Α-L-巖藻糖苷酶的化學發光測定方法,涉及一種在生化分析中醫用試劑的化學發光測定方法?,F有的方法檢測范圍窄、靈敏度低、全自動生化儀昂貴等技術問題。解決該技術問題的主要技術方案:體液中Α-L-巖藻糖苷酶的化學發光測定方法,其特征在于Α-L-巖藻糖苷酶催化MG-CNP-Α-L-FUCOSIDE水解,產生M和G及CNP和Α-L-巖藻糖;G經GOD作用生成過氧化氫;經HRP催化使化學發光物發光;用已知濃度的Α-L-巖藻糖苷酶與測出的光信號,作出劑量-反應曲線;未知樣品的Α-L-巖藻糖苷酶含量可從該曲線推算出來。它靈敏度更高、線性范圍寬、成本低,便于普及,適于大、中、小各類醫療機構廣泛應用。
本發明血清中天門冬氨酸氨基轉移酶的化學發光測定方法,涉及一種在生化分析中醫用試劑的化學發光測定方法。它所要解決的是現有檢測范圍窄、靈敏度低、干擾因素多等技術問題。解決該技術問題的主要技術方案:血清中天門冬氨酸氨基轉移酶的化學發光測定方法,其特征在于用天門冬氨酸氨基轉移酶催化L-天門冬氨酸和Α-酮戊二酸生成L-谷氨酸;L-谷氨酸在L-谷氨酸氧化酶催化下產生過氧化氫;過氧化氫在過氧化物酶作用下,使化學發光物氧化而發光;天門冬氨酸氨基轉移酶濃度越大發出的光信號越強;用已知濃度的天門冬氨酸氨基轉移酶與測出的光信號,作出劑量-反應曲線;未知樣品的天門冬氨酸氨基轉移酶含量可從該曲線推算出來。它檢測方便、靈敏度高。
本發明血清中尿酸的化學發光測定方法,涉及一種在生化分析中醫用試劑的化學發光測定方法。它所要解決的是現有檢測范圍窄、靈敏度低、操作煩瑣、準確性低等技術問題。解決該技術問題的主要技術方案:血清中尿酸的化學發光測定方法,其特征在于尿酸在尿酸酶催化下被氧化,生成過氧化氫等,在過氧化物酶作用下,過氧化氫使化學發光物氧化而發光;光信號的大小與血清尿酸的濃度呈正相關,即血清尿酸濃度越大發出的光信號越強;記錄這種光信號即可推測血清尿酸的濃度;用已知濃度的血清尿酸與測出的光信號,作出劑量-反應曲線,未知樣品的血清尿酸含量可從該曲線推算出來。它檢測方便、靈敏度高、線性范圍更寬,適于大、中、小醫療機構廣泛應用。
本發明血液中血紅蛋白的化學發光測定方法,涉及一種在生化分析中醫用試劑的化學發光測定方法。它所要解決的是現有檢測范圍窄、靈敏度低、干擾因素多、準確性不高、廢液污染環境等技術問題。解決該技術問題的主要技術方案:血液中血紅蛋白的化學發光測定方法,其特征在于用有類似過氧化物酶作用的血紅蛋白,作用于過氧化氫,使化學發光物氧化而發光;光信號的大小與血紅蛋白的濃度呈正相關,即血紅蛋白濃度越大發出的光信號越強;記錄這種光信號即可推測血紅蛋白的濃度;用已知濃度的血紅蛋白與測出的光信號,作出劑量-反應曲線;未知樣品的血紅蛋白含量可從該曲線推算出來。它檢測方便、靈敏度高、線性范圍更寬,適于大、中、小醫療機構廣泛應用。
本發明血清中脂肪酶的化學發光測定方法,涉及一種在生化分析中醫用試劑的化學發光測定方法。它所要解決的是現有檢測范圍窄、靈敏度低、試劑成份復雜等技術問題。解決該技術問題的主要技術方案:血清中脂肪酶的化學發光測定方法,其特征在于用脂肪酶催化將甘油單酯水解成甘油和脂肪酸,再用甘油激酶及三磷酸腺苷將甘油磷酸化成3-磷酸甘油,3-磷酸甘油被磷酸甘油氧化酶氧化,產生的過氧化氫,經過氧化物酶作用,過氧化氫使化學發光物氧化而發光;血清脂肪酶濃度越大發出的光信號越強;用已知濃度的脂肪酶與測出的光信號,作出劑量-反應曲線;未知樣品的脂肪酶含量可從該曲線推算出來。它檢測方便、靈敏度高、線性范圍更寬,適于廣泛應用。
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