基于微型压电与光谱生化分析系统的POCT新技术研究

来源 :重庆大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zjcamel
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
微纳技术推动医学检验仪器向着微型化、自动化方向发展,促进了即时检验的出现。即时检验技术(POCT)具有简便快速、检测结果及时可靠等特点,为疾病诊断提供了有效的辅助手段。POCT除了应用于临床诊断外,在现场急救、个人自检、社区医疗等领域也有广阔应用前景,正成为医学检验的重要发展方向。首先本论文针对肾病、糖尿病诊断指标——尿微量蛋白的即时检验,采用微型压电生化分析系统,分别基于纳米金、普鲁士蓝的信号放大建立了相应的快速分析方法。其中,利用纳米金信号放大分别测定了尿液中微量的免疫球蛋白G(IgG)、白蛋白(Alb)、α1-微球蛋白(α1-MG)、β2-微球蛋白(β2-MG),其检测范围(μg/ml)分别为0-120、2-50、0.5-40和0.09-5;检出限(μg/ml)分别为0.84、1.54、0.98和0.085,检测时间均为25min;利用普鲁士蓝放大测定了尿液中微量IgG,检测范围为0-100μg/ml,检出限为0.38μg/ml,检测时间为25min。以上两种方法与免疫比浊法对照,应用于临床样品测定,t检验结果表明无显著性差异,均能满足医学检验要求。其次本论文针对现场急救生化指标——Na+、K+、Cl-、CO2、CRE、Glu、Hb的即时检验,采用微型光谱生化分析系统,利用连续光谱测量实现了七项指标的同时、快速测定。其检测波长(nm)分别为620、620、480、405、600、505、540;检测范围(mmol/L)分别为0-200、0-8.0、0-120、0-75、0-1.15、0-20、0-3.0;检测时间为10min。以Na+、Glu、Hb三项指标与全自动生化分析仪(奥林巴斯AU2700)对照,应用于临床样品测定,t检验结果表明无显著性差异,均能满足医学检验要求。本论文采用微型化压电与光学生化分析系统,实现了肾病、糖尿病诊断指标及现场急救生化指标的快速检测,临床应用展示了由此建立新型即时检验技术的可行性,对于现场急救、个人自检、社区医疗等具有重要的应用价值。
其他文献
心肌肥厚、心衰是高血压、缺血性心肌病等多种心血管疾病的常见合并症,心肌肥厚、心衰常常伴发心律失常,特别是心衰时严重的室性心律失常致心源性猝死(sudden cardiac death,SCD
对于水准自由网平差,提出了在特定条件下进行第Ⅱ期平差的方法,可以任意改变基准,然而平差结果正确,位移量正确.先从理论上给出论证,后以算例验证.解决了两期网基准变化的问题. For
倾斜特厚煤层综采放顶煤回采工艺——于海勇,李崇训等·煤炭科学技术,1994(3):17~20。论述了适用于倾斜特厚煤层综采放顶煤工作面从下至上、两采一放、交叉平行作业的最新回采工艺。综采放顶
近年来,随着生物科技的突飞猛进,放疗、化疗、介入等方法手段大量运用于治疗癌症、器官移植以及艾滋病患者,从而迫使免疫抑制剂、广谱抗生素、皮质激素等药物在临床上被大量使用。正是由于这些技术的广泛使用,使得深部真菌感染在临床治疗中呈现出易多发,且迅速上升的趋势,越来越严重地威胁着人类的生命健康,目前已经是第三大感染性疾病。因此,对抗真菌药物的深入研究日益迫切,也逐渐被人们所重视。二硫代胺基甲酸酯类化合物
研究背景:   脑卒中是以脑部缺血及出血性损伤症状为主要临床表现的疾病,俗称脑中风。脑卒中具有极高的病死率和致残率,其中缺血性脑梗塞约占中风发病率的85%。全球每年约有6
为红外视频图像的实时增强设计了一套可应用于空间狭小环境中的小型化图像增强处理系统。以FPGA为系统核心,并使用CPLD对系统进行配置,简化了系统设计,使处理系统硬件更加紧凑,运行更加可靠。给出了系统主要功能模块的实现方法。在红外视频图像系统中使用,图像增强效果明显。
用工时消耗研究方法探讨了综合机械化采煤工作面合理长度的确定,并用极值原理证明了端部进刀方式比中部进刀方式有较高的经济效果。 The method of working hours consumptio
红土型金富集与胶态金的形成及其与富氧化铁介质的相互作用有关。在25℃下,测量了吸附在合成的针铁矿和赤铁矿上的胶态金。在相反电荷粒子间观察到的强亲和力取决于介质成分
此桩材于花木市场寻得,当时还是个刚下山只种了两三个月的坯材,刚出首轮叶,没作构思的杂乱枝杈飘于盆外,这形少见,但也是岭南传统形格之——水映式。(图一)在这表象的杂乱枝
在药物的研发过程中,先导化合物的发现是新药开发的关键,在未来可预见的时间内都将会是创新药物研发的瓶颈。在现代新药研发中,计算机辅助药物分子设计已广泛应用于药物开发的各个环节。从早期药物靶点的发现和确证、候选化合物的筛选到后续先导化合物的改造、药物作用机理、药代和毒性的评估,分子模拟技术显著加快了药物研发的速度并节约了研发成本,已经发展成为一个日趋完善的药物发现手段,大大提高了新药开发的效率。基于分