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免疫层析技术研究及应用 被引量:7
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作者 刘畅 杨琳燕 +4 位作者 王艺霞 张伟 李道稳 李留安 李存 《动物医学进展》 北大核心 2021年第2期117-121,共5页
免疫层析技术(ICA)是一种将色谱原理和抗原抗体反应相结合的快速检测技术,在兽药残留检测、环境监测、疾病诊断等多个方面都有应用。为提高传统胶体金方法的灵敏度,荧光材料、磁性纳米颗粒等新型的标记材料逐渐应用到ICA中,生物素-亲和... 免疫层析技术(ICA)是一种将色谱原理和抗原抗体反应相结合的快速检测技术,在兽药残留检测、环境监测、疾病诊断等多个方面都有应用。为提高传统胶体金方法的灵敏度,荧光材料、磁性纳米颗粒等新型的标记材料逐渐应用到ICA中,生物素-亲和素系统、贵金属也有信号放大的作用,有助于降低检测限。定量分析仪器的应用促使ICA的结果判定方式发生改进,可以进一步满足定量检测的需要。标记材料的变化和分析仪器的应用推动ICA方法向高灵敏度和定量检测的方向发展。论文就ICA标记材料的变化和发展趋势以及该技术在兽药残留检测、食品安全、动物疾病诊断方面的应用进行概述。 展开更多
关键词 免疫层析技术 标记材料 发展趋势 应用
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免疫层析技术在兽医检测领域的应用
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作者 朱向东 朱雅宁 +2 位作者 刘伟 赵静 赵玉锰 《畜牧兽医科技信息》 2024年第1期63-65,共3页
免疫层析技术是一种快速、便捷的血清学检测技术,具有操作简便、检测快速、成本低廉等优点,主要应用于临床快速检测。经典的免疫层析技术是胶体金免疫层析检测技术,该技术自出现以来在食品安全、疫病检测等多个领域得到了充分的应用。... 免疫层析技术是一种快速、便捷的血清学检测技术,具有操作简便、检测快速、成本低廉等优点,主要应用于临床快速检测。经典的免疫层析技术是胶体金免疫层析检测技术,该技术自出现以来在食品安全、疫病检测等多个领域得到了充分的应用。随着新的标记材料的不断出现,从胶体金发展到荧光微球,再到量子点和纳米酶,免疫层析技术也得到长足的发展。新的免疫层析技术不仅拥有检测快速便捷的优点,而且能够实现定量检测和高通量检测。本文对几种免疫层析试纸条检测技术及其在兽医检测领域的应用进行了综述。 展开更多
关键词 免疫层析技术 标记材料 荧光微球
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搅拌摩擦焊材料流动的试验表征研究现状 被引量:4
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作者 甄云乾 刘小超 +1 位作者 申志康 陈海燕 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第6期184-192,共9页
搅拌摩擦焊作为一种较新的固相连接技术,在航空航天、高速列车、汽车、船舶等机械制造领域中具有广阔的应用前景。充分认识搅拌摩擦焊接过程中的塑性材料流动,对于深刻理解焊缝成形机理、优化焊接工艺具有重要的理论指导意义。综述了当... 搅拌摩擦焊作为一种较新的固相连接技术,在航空航天、高速列车、汽车、船舶等机械制造领域中具有广阔的应用前景。充分认识搅拌摩擦焊接过程中的塑性材料流动,对于深刻理解焊缝成形机理、优化焊接工艺具有重要的理论指导意义。综述了当前搅拌摩擦焊塑性材料流动的试验表征技术研究现状,重点分析了采用"点"、"线"、"面"和"体"形标记材料来研究塑性材料流动的优缺点。在此基础上,综述了搅拌摩擦焊缝成形机理的研究现状,探讨了关于材料流动的尚未有效解决的关键科学问题。 展开更多
关键词 搅拌摩擦焊 塑性材料流动 标记材料 焊缝成形
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抗生素残留受体分析法的研究进展 被引量:4
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作者 宁佳囡 程古月 +3 位作者 王玉莲 陶亚雄 陈婷 袁宗辉 《中国兽医学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第12期2434-2440,2448,共8页
抗生素在抑制或杀灭病原微生物方面发挥着重要的作用,已被广泛用于预防和治疗动物细菌感染性疾病。但由于这类药物使用不当、滥用或不遵守休药期的规定等原因,动物源性食品中出现抗生素残留,对人类健康、生态环境、食品安全等都带来... 抗生素在抑制或杀灭病原微生物方面发挥着重要的作用,已被广泛用于预防和治疗动物细菌感染性疾病。但由于这类药物使用不当、滥用或不遵守休药期的规定等原因,动物源性食品中出现抗生素残留,对人类健康、生态环境、食品安全等都带来巨大危害。为了保障动物源性食品质量安全,世界各国对抗生素的最高残留限量均有相关法律规定,因此建立快速简便、准确灵敏的抗生素残留检测方法是食品安全必不可少的保障。 展开更多
关键词 抗生素 残留 筛选方法 受体 标记材料
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测流层析技术标记材料的研究进展 被引量:2
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作者 薛佳莹 崔向红 +2 位作者 曹涤非 黄国庆 王雷 《化学工程师》 CAS 2020年第11期52-54,57,共4页
测流层析技术是一种将免疫反应和色谱层析相结合的检测技术。标记材料在测流层析技术中起着决定灵敏度,特异性的重要作用。近年来,研究者们开发了很多新型标记材料,提升了测流层析技术的检测性能。本文主要总结了在农药残留检测领域中... 测流层析技术是一种将免疫反应和色谱层析相结合的检测技术。标记材料在测流层析技术中起着决定灵敏度,特异性的重要作用。近年来,研究者们开发了很多新型标记材料,提升了测流层析技术的检测性能。本文主要总结了在农药残留检测领域中测流层析标记材料的研究现状,并分析了各种标记材料的发展现状和应用前景。 展开更多
关键词 测流层析技术 标记材料 农药残留检测
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基于荧光免疫分析技术的食品中污染物检测方法研究进展 被引量:13
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作者 杜戎 虞睿宁 +4 位作者 袁好 张倩瑶 郭亚辉 姚卫蓉 钱和 《食品工业科技》 CAS 北大核心 2021年第16期388-396,共9页
荧光免疫分析技术作为一种高灵敏的免疫分析手段,具有准确性好、检测速度快、操作简单等优势,符合日益降低的污染限值形势下对快检方法的要求,近年来逐渐广泛地被应用于各类食品污染物的检测。本文从不同的荧光标记材料分类,分别介绍了... 荧光免疫分析技术作为一种高灵敏的免疫分析手段,具有准确性好、检测速度快、操作简单等优势,符合日益降低的污染限值形势下对快检方法的要求,近年来逐渐广泛地被应用于各类食品污染物的检测。本文从不同的荧光标记材料分类,分别介绍了3类常用荧光标记材料(普通荧光微球、量子点、时间分辨荧光材料)和3类新型荧光标记材料(上转换发光纳米材料、磁性荧光纳米材料和荧光蛋白),比较了各类荧光材料的光学特性和分析性能,阐述了基于荧光免疫分析技术的食品中污染物检测方法,对荧光免疫分析技术在食品污染物检测方面取得的新进展进行综述。 展开更多
关键词 荧光标记材料 食品安全 荧光免疫分析
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纳米标记免疫层析法在农药残留检测中的应用研究进展 被引量:10
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作者 司芳芳 郭逸蓉 +3 位作者 赵颖 桂文君 王蒙岑 朱国念 《农药学学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第4期409-417,共9页
农药残留超标已成为影响农产品质量安全的重要问题,迫切需要探寻开发灵敏、准确、可靠、便捷且适用性强的农药残留快速检测方法。免疫层析法是将抗原抗体特异性免疫反应和色谱层析分离技术相结合的一种快速检测方法,其中,基于胶体金标... 农药残留超标已成为影响农产品质量安全的重要问题,迫切需要探寻开发灵敏、准确、可靠、便捷且适用性强的农药残留快速检测方法。免疫层析法是将抗原抗体特异性免疫反应和色谱层析分离技术相结合的一种快速检测方法,其中,基于胶体金标记的免疫层析技术以其便捷、成本低、可视化等优点而受到普遍欢迎。近年来随着量子点、时间分辨荧光微球、上转换发光纳米粒子等新型纳米标记材料的出现,免疫层析技术得到了广泛发展。文章从标记类型(非共价作用标记及共价作用标记)及标记材料(胶体金、纳米碳、量子点、上转换发光纳米粒子、磁性纳米颗粒、时间分辨荧光微球及荧光乳胶颗粒)等方面,综述了不同纳米材料标记的免疫层析技术及其在农药残留检测领域的研究及应用进展,可为深入开展农药残留免疫层析技术研究提供参考。 展开更多
关键词 农药残留 免疫层析技术 纳米标记材料 胶体金 量子点 上转换发光纳米粒子
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基于新型标记材料的免疫分析技术在真菌毒素检测中应用的研究进展 被引量:7
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作者 胡高爽 吴天琪 +7 位作者 苏丹 高娟娟 陈永媛 韩雪 郝建雄 李娜 郭峰 高山 《食品工业科技》 CAS 北大核心 2021年第12期398-404,共7页
食品中真菌毒素污染成为近年来食品安全检测领域的热点和难点。免疫分析技术具有检测快速、操作简便、价格低廉且环境友好等优点,适合应用于食品安全检测领域。本文对基于新型标记材料的免疫分析技术,包括酶联免疫吸附法、免疫层析技术... 食品中真菌毒素污染成为近年来食品安全检测领域的热点和难点。免疫分析技术具有检测快速、操作简便、价格低廉且环境友好等优点,适合应用于食品安全检测领域。本文对基于新型标记材料的免疫分析技术,包括酶联免疫吸附法、免疫层析技术、电化学免疫传感技术、免疫芯片技术、基于免疫分析的流式微球技术和时间分辨荧光免疫分析技术,应用于粮食产品中真菌毒素快速检测的研究现状进行综述,系统分析了各种免疫分析技术的优缺点,为免疫分析技术在真菌毒素检测的应用及发展提供参考,同时也为保障粮食产品的安全提供了新思路。 展开更多
关键词 真菌毒素 新型标记材料 酶联免疫吸附法 免疫层析技术 电化学免疫传感器 免疫芯片技术 基于免疫分析的流式微球技术 时间分辨荧光免疫分析技术
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免疫层析信号放大技术及其在生物医药领域应用的研究进展 被引量:2
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作者 贾轶静 唐毓婧 +3 位作者 李晓敏 邓莹楠 周陇 郭子芳 《石油化工》 CAS CSCD 北大核心 2023年第8期1176-1182,共7页
免疫层析技术由于具有操作简便、快速、灵敏度和选择性好、操作成本低、无需专业技术人员协助等特点,已广泛应用于生物分析、疾病诊断、药物残留检测及食品安全等领域。重点介绍了免疫层析技术的原理、基于免疫标记材料以及免疫测定模... 免疫层析技术由于具有操作简便、快速、灵敏度和选择性好、操作成本低、无需专业技术人员协助等特点,已广泛应用于生物分析、疾病诊断、药物残留检测及食品安全等领域。重点介绍了免疫层析技术的原理、基于免疫标记材料以及免疫测定模式设计的信号放大策略,综述了该技术在生物医药领域的应用研究进展,并对免疫层析技术未来的发展方向以及在即时检测方面的应用价值进行了展望。 展开更多
关键词 免疫层析 免疫标记材料 信号放大 生物医药
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侧流免疫层析技术在黄曲霉毒素B1检测中的研究进展 被引量:1
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作者 童璐 李大权 汪晶 《分析科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第3期367-371,共5页
侧流免疫层析技术(lateral flow immunoassay,LFIA),是一种将色谱层析和免疫技术相结合的快速分析方法,为黄曲霉毒素B1(AFB1)的现场快速检测提供了一个良好平台。本文从比色和荧光两种方法介绍了侧流免疫层析技术在AFB1检测中的研究进展... 侧流免疫层析技术(lateral flow immunoassay,LFIA),是一种将色谱层析和免疫技术相结合的快速分析方法,为黄曲霉毒素B1(AFB1)的现场快速检测提供了一个良好平台。本文从比色和荧光两种方法介绍了侧流免疫层析技术在AFB1检测中的研究进展,重点阐述不同信号标记材料及其对应方法学,并讨论了目前免疫层析检测的不足及未来发展方向,以期为AFB1的现场即时检测提供参考。 展开更多
关键词 侧流免疫层析技术 黄曲霉毒素B1 信号标记材料 生物受体 快速检测
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QDs技术及其在体育科学领域中的应用展望 被引量:1
11
作者 田振军 李德锋 《体育科学》 CSSCI 北大核心 2008年第7期72-77,共6页
QDs技术是近年来国际生物可视化微分析方法为代表的可视化分析微技术的发展和延伸,它在生物标记、活细胞和体内成像、药物研究、生物芯片的荧光标记与筛选研究等方面具有独特优势。QDs是一种无伤害、微量、可视化、可用于生物体活体动... QDs技术是近年来国际生物可视化微分析方法为代表的可视化分析微技术的发展和延伸,它在生物标记、活细胞和体内成像、药物研究、生物芯片的荧光标记与筛选研究等方面具有独特优势。QDs是一种无伤害、微量、可视化、可用于生物体活体动态分析与检测和新药筛选的纳米级荧光标记材料和技术,在运动人体科学基础科学研究、运动损伤的无创伤诊断与预防和基因兴奋剂的检测、中医药消除运动性疲劳手段、方法和药物的现代化筛选研究等领域具有广阔的应用前景。 展开更多
关键词 量子点 荧光标记材料 生物标记 体育科学
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福建物构所研制出蓝光LED可激发的近红外二区稀土掺杂CaS纳米荧光标记材料
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作者 新型 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2019年第S01期201-201,共1页
福建物构所中科院功能纳米结构与组装重点实验室陈学元团队发展了一种独特的高温共沉淀法,首次合成了单分散、形貌/粒径可控兼具高效NIR-Ⅱ发光的稀土掺杂CaS纳米晶。该团队通过稳态/瞬态荧光光谱和荧光量子产率等测试手段.
关键词 稀土掺杂 纳米探针 标记材料 CAS LED
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红外多重数码防伪标记材料问世
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《湘潭大学自然科学学报》 CAS CSCD 2004年第2期40-40,共1页
关键词 标记材料 数码防伪 发光材料 光学材料
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福建物构所稀土上转换荧光生物标记材料研究取得新进展
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《功能材料信息》 2014年第1期50-50,共1页
与传统的分子荧光标记材料(如荧光染料)相比,稀土上转换纳米发光材料不仅化学稳定性高、荧光寿命长、潜在生物毒性低,而且由于采用近红外光源激发具有较大的光穿透深度、无生物组织自荧光以及对生物组织几乎无损伤等显著优点。
关键词 上转换 纳米发光材料 标记材料 光穿透深度 红外光源 生物标记 生物检测 量子产率 核壳结构 肿瘤标
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反光系列材料
15
《上海针织动态》 2001年第4期16-17,共2页
关键词 反光系列材料 标记性纺织材料 装饰功能 回复反向功能
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纳米稀土荧光生物标记材料
16
作者 慧聪 《军民两用技术与产品》 2005年第5期21-21,共1页
中国科学院大连化物所在纳米稀土荧光生物标记材料的制备与生化分析应用研究中.成功地研制出一系列粒径在25.55纳米的硅胶基质搀杂型纳米稀土荧光生物标记材料、表面带有活性氨基的搀杂型纳米稀土荧光生物标记材料、表面带有活性氨基... 中国科学院大连化物所在纳米稀土荧光生物标记材料的制备与生化分析应用研究中.成功地研制出一系列粒径在25.55纳米的硅胶基质搀杂型纳米稀土荧光生物标记材料、表面带有活性氨基的搀杂型纳米稀土荧光生物标记材料、表面带有活性氨基的共价键型纳米稀土荧光生物标记材料及氧化锆基质的搀杂型纳米稀土荧光生物标记材料。 展开更多
关键词 纳米稀土荧光生物标记材料 技术性能 共价键 氧化锆
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