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1.
采用螺旋固定夹具构建一种新型插拔式压电石英晶体传感器,巯基化自组装技术固定抗人甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)和前列腺特异抗原(PSA)的单克隆抗体,并组装成2×5型压电肿瘤标志物微阵列免疫传感器.研究了压电肿瘤标志物微阵列免疫传感器的响应特性及其影响因素.该微阵列传感器在AFP、CEA和PSA浓度分别为20~640 μg/L、1.56~50 μg/L和1.25~50 μg/L,压电石英晶体振荡频率偏移值对肿瘤标志物浓度呈现良好的响应特性.微阵列传感器用于68例临床血清标本的测定,结果与免疫化学发光法一致;相关系数分别为0.92、0.90和0.91.  相似文献   
2.
一种合成平面双核金属酞菁的新方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
A new planar binuclear bisphthalocyaninato-metal-planar hexa-tert-butylbisphthalocyaninato dicobalt (Ⅱ) was synthesized by the reaction of 4-tert-butylphthalic anhydride with pyromellitic dianhydride, urea and CoCl2·6H2O. This is a new synthesis method (phthalic route). The total yield reaches up to 15%. The synthetic reaction conditions are as follows: appropriate molar ratio of the reactant, reaction in solid phase and without ammonium molybdate as catalyst.  相似文献   
3.
钴萘酞菁的合成   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用Diels-Alder方法合成了2,3-萘二腈和6,7-二溴-2,3-萘二腈化合物,并以此为前体成功地合成了相应的钴萘酞菁系列化合物---一种新型的功能有机材料。另外还探讨了酞菁形成的机理,并讨论了若干影响因素。这些化合物具有较好的稳定性,在胺类或其它含氮的有机溶剂中有较好的溶解度,如苯胺、二甲基甲酰胺(DMF)或吡啶等。  相似文献   
4.
以AT切型、基频10 MHz的金膜石英晶体作为换能器,通过螺旋检测池固定夹具构建一种新型插拔式压电石英晶体传感器,并组装成2×5型压电肿瘤标志物微阵列免疫传感器。研究了传感器的响应特性及参数。该微阵列传感器在甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、前列腺特异性抗原(PSA)和人绒毛膜促性腺激素(hCG)质量浓度分别为20~640μg/L、1.56~50μg/L、1.25~50μg/L、2.5~250 mIU/mL的范围内,压电石英晶体振荡频率偏移值对肿瘤标志物浓度均呈现良好的响应特性。应用微阵列传感器测定68例临床血清标本,结果与化学发光免疫分析法符合(相关系数分别为0.92、0.90、0.91、0.94)。该压电肿瘤标志物传感器微阵列具有结构简单、操作方便、稳定性好、灵敏度和特异性高,不需标记,能实时检测和重复使用等优点,可用于临床实验诊断,具有临床推广应用价值。  相似文献   
5.
相转移催化合成羧酸醚酯类化合物   总被引:4,自引:0,他引:4  
将[N(Bu)~4]Br或FeCl~3-PEG-400作为相转移催化剂,应用于α-氯代烷基烷基醚与无水乙酸钠(或无水甲酸钠)之间的亲核取代反应, 以合成具有RCOOCHR'OR'型结构的羧酸醚酯类香料化合物, 产物产率可提高10%. 中间化合物与产物的结构均经IR, NMR 与元素分析证实.  相似文献   
6.
用甲基丙烯酸甲酯 (MMA)作为基质 ,采用界面 凝胶聚合技术成功地制备了渐变型塑料光纤预制棒 ,并探讨了掺杂剂浓度及其分子体积以及聚合温度对折射率分布的影响 .观察到聚合温度对折射率分布的影响以及掺杂剂分子的分子体积在极端情况下 (如溴苯与MMA分子的分子体积相似 ,联苯分子体积比MMA则要大的多 )对折射率分布的影响 ,清楚地显示出分子体积在界面 凝胶聚合过程中所起的重要作用 .实验结果表明了高温聚合有利于轴心Δn值的升高 ,可得数值孔径NA较大的预制棒 .低温聚合使得折射率分布趋于平缓化 .  相似文献   
7.
酞菁类化合物作为一类有机功能材料,如导体或半导体、气敏元件、电化学催化剂、电致变色及光致变色材料、光动力疗法的药物以及非线性光学材料等[1],已经受到化学家和材料学家们的关注.近几十年来,化学家们已经成功地合成出了带各种不同取代基和含有不同中心金属原子的酞菁或萘酞菁类化合物,并对它们的物化性质进行了广泛而深入的研究.  相似文献   
8.
隔膜是锂离子电池的关键材料,在极片间起绝缘和提供离子通道的作用.本文以如何构建耐高温的隔膜、如何提高隔膜的离子电导率为重点,介绍了锂电隔膜研究及产业化技术进展,内容主要包括隔膜性能的影响因素、凝胶聚合物电解质膜、拉伸法制备隔膜及其改性、隔膜制造的新方法和新材料.最后展望了隔膜的发展前景.  相似文献   
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