一种基于酶诱导磷酸根离子激活的近红外荧光免疫分析试剂盒及检测方法

    公开(公告)号:CN111351924A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201811565498.0

    申请日:2018-12-20

    IPC分类号: G01N33/533 G01N21/64

    摘要: 本发明公开了一种基于酶诱导磷酸根离子作为近红外染料荧光激活剂的免疫分析试剂盒及检测方法,属于有机染料发光和生物分析技术领域。该方法通过待测物结合抗体的标记磷酸酶催化磷酸酶底物产生磷酸根离子,并与稀土离子和带有配位基团的近红外染料共混,利用二者的相互作用对近红外荧光强度的影响实现待测标志物的定量分析。本发明的免疫分析方法可用于血清中低丰度疾病标志物含量的检测。由于使用近红外染料作为荧光信号发生体,克服了常规荧光免疫分析易受到生物组织自发荧光、光散射和检测信号干扰等缺点,因此该检测方法具备灵敏度高、操作简便、荧光响应快速等优点,为临床免疫学检测提供了一种灵敏且性能稳定的新方法。

    一种基于酶诱导磷酸根离子激活的近红外荧光免疫分析试剂盒及检测方法

    公开(公告)号:CN111351924B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201811565498.0

    申请日:2018-12-20

    IPC分类号: G01N33/533 G01N21/64

    摘要: 本发明公开了一种基于酶诱导磷酸根离子作为近红外染料荧光激活剂的免疫分析试剂盒及检测方法,属于有机染料发光和生物分析技术领域。该方法通过待测物结合抗体的标记磷酸酶催化磷酸酶底物产生磷酸根离子,并与稀土离子和带有配位基团的近红外染料共混,利用二者的相互作用对近红外荧光强度的影响实现待测标志物的定量分析。本发明的免疫分析方法可用于血清中低丰度疾病标志物含量的检测。由于使用近红外染料作为荧光信号发生体,克服了常规荧光免疫分析易受到生物组织自发荧光、光散射和检测信号干扰等缺点,因此该检测方法具备灵敏度高、操作简便、荧光响应快速等优点,为临床免疫学检测提供了一种灵敏且性能稳定的新方法。

    一种稀土/量子点复合上转换发光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110295038A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201810235717.2

    申请日:2018-03-21

    摘要: 本发明涉及一种稀土/量子点复合上转换发光材料及其制备方法和应用。所述复合材料由稀土上转换发光材料和量子点两部分组成。本发明的复合材料制备简单,只需将稀土上转换发光材料和量子点直接混合即可。通过调控稀土上转换发光材料与量子点的种类和比例,该复合材料可实现全可见谱段的高效上转换发光。本发明的复合材料既克服了传统稀土上转换发光因稀土离子分立能级导致其上转换光谱无法连续可调的限制,又解决了量子点通过多光子吸收上转换效率低的问题。本发明可对材料的上转换光谱和荧光寿命进行精细调控,该复合材料可应用于生物检测、生物成像、激光、光学编码、防伪、三维显示、光电探测器、太阳频谱转换等领域。

    稀土掺杂氟化镥锂纳米材料及其制备与应用

    公开(公告)号:CN103589432B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201310612151.8

    申请日:2013-11-27

    IPC分类号: C09K11/85 G01N21/64

    摘要: 本发明公开了稀土掺杂氟化镥锂纳米材料及其制备与应用。该材料在氟化镥锂基质中掺杂了Yb/Er(20/1%)或Yb/Tm(20/0.5%)发光离子,能够在980nm红外光激发下实现可见光发射,通过与生物分子的连接,可用于上转换异相检测及细胞成像。除此之外,基质中的重稀土离子还具有较强的X射线衰减能力可用作计算机断层扫描成像的造影剂。本发明还提供纳米材料的制备方法。本发明的纳米材料水溶性好,性能优良,因而,可应用于生物检测与生物成像等领域。

    稀土掺杂氟化镥锂纳米材料及其制备与应用

    公开(公告)号:CN103589432A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310612151.8

    申请日:2013-11-27

    IPC分类号: C09K11/85 G01N21/64

    摘要: 本发明公开了稀土掺杂氟化镥锂纳米材料及其制备与应用。该材料在氟化镥锂基质中掺杂了Yb/Er(20/1%)或Yb/Tm(20/0.5%)发光离子,能够在980nm红外光激发下实现可见光发射,通过与生物分子的连接,可用于上转换异相检测及细胞成像。除此之外,基质中的重稀土离子还具有较强的X射线衰减能力可用作计算机断层扫描成像的造影剂。本发明还提供纳米材料的制备方法。本发明的纳米材料水溶性好,性能优良,因而,可应用于生物检测与生物成像等领域。