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MAR感应技术测量分析区域的免疫测试
      
  MAR技术除其检测方法,没有多大差别,从目前的横流分析的基础上明显的标签,如单分散乳胶悬浮液,胶体金溶胶,或胶体碳。感应技术的优点是,这项技术可适应任何目前使用的侧流检测的测定形式。抗原和抗体可以结合起来,形成一个简单的快速检测的方法,该方法是适用于范围广泛的分析物的定性,半定量和全定量测定格式,无论是作为捕捉或夹心测定.横流测定的许多格式,在市场上取得了一些成功利用反射率或基于荧光的检测系统。虽然这些格式各有优点和缺点,通常反复出现的问题,包括有限的动态范围,重现性困难,信号淬火,光散射或反射湿膜,读卡器开发成本高,读者本身的实际成本。
  MAR系统已被设计和演示,克服了许多这些问题,使用的各种磁性颗粒。在典型的测量的情况下,使用的各种磁性颗粒,原型设计有一到三个毫伏的背景,四个数量级的动态范围。裸露的硝酸纤维素膜和大多数塑料具有较低的背景,用范围相同,也可以在仪器附近背景。读出标准的再现性是98%以上更好。这种低的错误率,得到在25 pg的铁的Fe 3 O 4的最小检测水平带信号与噪声之比为3:1。
  显示的几个合作的可行性免疫试验中的标签使用磁性纳米粒子作为量子曾参与设计。美国海军的生物国防研究局开发了五个实验使用的测试和磁性标签。4待测物为金黄色葡萄球菌肠毒素B 土拉弗朗西斯菌的细菌细胞碎片。金黄色葡萄球菌肠毒素B测定表明10 FG / ml的灵敏度与优于3:1的信号噪声比。检测细菌低于30个菌落形成单位/ ml也得到了证实。Binax(波特兰,ME)中的另一种协作使用的模型抗体系统(犬心丝虫)表明100-pg的灵敏度和4%的CV,使用磁性标签系统的能力产生的免疫层析试验。
  两个检测系统还审议了BioDot公司(加利福尼亚Irvine)的基本可行性。在第一个系统是基于一个共同的病毒抗原,而第二个是专为肌红蛋白的检测。两人都是夹心法格式。用现有的材料和处理方法,主要目的是要以确定它是否是可能的,以产生重现性好,可量化的结果,在一个系统中有足够的灵敏度,根据目前可用的检测系统,以满足或改善(请参阅图7和8)。
  BioDot研究旨在探讨一些潜在的问题,围绕这个平台。这些关注集中于测量技术的灵敏度和欲望,使整个系统的真正的定量。主要关注的是横流的格式本身。由于的极端灵敏度和重复性的测量工具,问题是,是否在材料和性能的变化与多种来源的横流系统可以产生一个信号,重现性好,不够准确,做到公正测量系统。产生变化的主要潜在来源分析有以下几个方面值得关注:顺磁性粒子系统,共轭垫系统,膜系统,试剂沉积系统,物理法格式。
  顺磁粒子系统粒子在这个应用程序中使用的标签必须有一个明确定义的特性。所述颗粒必须具有的磁存储器可以忽略不计,以避免不稳定的共轭。的粒径分布必须是小的,并且必须是一致的,和量化,以确保信号的再现性的Fe 3 O 4的内容。的Fe 3 O 4基体材料的比例会影响两个检测灵敏度和缀合过程中使用的分离技术。
  此外,在系统中生成的信号,该信号是粒子半径的立方成正比,假定一个恒定的Fe 3 O 4的含量,所以即使是小颗粒尺寸的变化理论上可以有一个显着的信号强度的影响。粒子电荷密度也必须是一致的。在实践中,一些来源能够提供一致的电荷密度和Fe 3 ? 4含量的颗粒大小一致的超顺磁性粒子。生成结果后,使用130纳米的颗粒具有铁含量在0.37-0.43毫克/毫升的范围内。
  共轭片系统,为了实现稳定和足够的释放的共轭结合物垫,垫预处理,共轭物的沉积和干燥必须是高效的和一致的。据预计,沉积法和共轭垫材料的选择将是成功的系统具有相当的重要性,因此,一些共轭垫的释放特征及我国进行了检查(见表I)。
MAR感应技术
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