Elisa常见样本的处理方法
查看详情Elisa 是一种快速、灵敏、准确可靠的一种定量分析方法,样本的处理对于 Elisa 实验的成功有着举足轻重的作用。利用 ELISA 进行检测的样本类型包括常 见的血液(血清、血浆),组织匀浆、细胞裂解液、细胞培养上清以及不常见的 皮肤组织、尿液、粪便、肺泡灌洗液、唾液、脑脊液、胸腹水、前列腺液、精 液、阴道分泌物等,这些样本收集的时间、处理方法和保存都会影响到 Elisa 实 验的结果。下面我们就常见的样本处理方法,供研究者参考。1、 血液样本血液采取后应尽快进行处理,使血清(浆)从与血细胞接触的全血中分离 出来。血清与......

Elisa样本测值低的原因
查看详情ELISA 实验中,实验者经常会遇到样本测值低的问题,样本类型包括血清、 血浆、组织匀浆、细胞裂解液等。假设客户的操作完全正确,标准曲线良好, 这种情况样本测值低可从两方面进行分析:一是样本本身含量可被检测,但由 于实验操作等原因导致样本测值不在试剂盒检测范围内;二是分析物在样品中 本身浓度偏低。下面将从这两个方面来进行分析导致样本测值低的因素以及对 应的解决方案。1.样本本身含量可以被检测,有哪些原因导致测值低呢?1)试剂盒的保存试剂盒要按照规定的方法保存,实验者在购买试剂盒时请务必留心试剂盒 不同组......

双夹心法标准曲线的拟合方法
查看详情自上世纪 70 年代问世以来,酶联免疫吸附测定作为一种简便、快速的微量 蛋白的定量测定方法,已广泛应用于生物学和医学的许多领域。酶联免疫吸附测定(ELISA, Enzyme-Linked Immunosorbnent Assay)是将 抗原或抗体的固相化及抗原或抗体的酶标记结合的一种新型的免疫测定技术 。 其可分为以下四大类:直接 ELISA、间接 ELISA、夹心 ELISA 和竞争抑制 ELISA。 而其中,最广泛用于目标抗原或抗体的定量检测方法就是双夹心 ELISA(Double Sandwich ELISA),其通过将已知的抗原或抗体吸附在固相载体表面,通过待测 抗原与包被抗体反应......

转化生长因子β-样本前处理方案
查看详情转化生长因子-β(transforming growth factor-β,TGF-β)属于一组新近发现的调 节细胞生长和分化的 TGF-β超家族,广泛存在于动物正常组织细胞核转化细胞 中,具有促进胚胎发育、调节免疫、生长抑制、创伤修复、促进血管生成和细 胞外基质沉淀等功能。由于这种细胞因子可促使正常的成纤维细胞的表型发生 转化,协同表皮生长因子,改变成纤维细胞贴壁生长特性,从贴壁依赖性生长 转变为贴壁非依赖性生长的一类物质,故得以命名。哺乳动物中目前发现有 3 种 TGF-β,分别为 TGF-β1、TGF-β2 和 TGF-&be......

TLR4——细菌LPS的受体
查看详情Toll 样受体 4(Toll-like receptor 4,TLR4)是由 Poltorak 等于 1998 年发现的 一种 I 型跨膜蛋白,其由 TLR4 基因编码,并表达于包括单核细胞,巨嗜细胞在内 的多种组织细胞中,可以识别革兰氏阴性细菌的脂多糖(lipopolysaccharide,LPS), 并通过 NF-κB 或 JNK/SAPK 途径启动细胞内的信号转导(图 1)(对 LPS 及其检 测产品的相关介绍请见 http://www.uscnk.com/topic/LPS-ELISA-Kit-may-Substitutefor-LAL-Test.html)。天然免疫(又称固有免疫)是指生物在种系进化发育过程中逐渐形成的免疫方 式,它在个体出生时即......

gABA的偶联改造
查看详情gABA(Gamma-Aminobutyric Acid)是哺乳动物中枢神经系统主要的抑制性 神经递质,主要作用是通过神经系统减少神经元兴奋性。gABA 在人体中可直接 调节肌肉紧张度及其他功能,当缺乏 gABA 时,人体会感觉焦虑和疲累,所以 gABA 的含量对人体的正常的生理机能起到重要的作用。gABA 是一种天然存在的非蛋白质氨基酸,在各个物种的分子量一样, Cloud-Clone Corp.针对这一特点,开发了一系列偶联载体的 gABA 分子以及针对 gABA 的特异性抗体和 gABA 的定量检测试剂盒。gABA 产品的研制及面市,为 广大科研人员提供了系统的 gABA 研究工......

诺贝尔化学奖在生物学中的应用
查看详情举世瞩目的 2014 年诺贝尔化学奖揭晓,美国和德国科学家艾力克·贝齐格(Eric Betzig)、斯特凡·W·赫尔(Stefan W. Hell)和威廉姆·E·莫尔纳尔(W. E. Moerner) 以其主要贡献——使用荧光分子将光学显微技术带入纳米层次,从而突破了自从 1873 年前为光学显微制定的 0.2 微米的物理极限,获得了这项殊荣。本次奖项针对的主要研究之一是 Eric Betzig 和 W. E. Moerner 的单分子荧光显 微技术。该技术已经应用于各研究领域,在生物学研究中,该技术也得到了长足的 应用,例如:研究神经......