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磷光发光性的纳米颗粒的标记抗体
      
  用标准技术制备的硝酸纤维素膜为基础的一次性条。的条带组成的样品区,检测区与固定化的抗体,校准区,和毛细作用区。对比不透明塑胶原料常用的硝酸纤维素膜为基础的横流试纸,一个特制的辅助材料,用于金佰利条。支撑材料具有高透光率,可见光(例如,超过500纳米)和紫外光灯(例如,小于450纳米)透过率较低。在本质上,背衬材料作为支持材料和一个便宜的光学滤波器截止。带钢投入样本示例应用程序(见图3)持有人前。后的样品被施加到样品区带,条带被插入到盒保持器用于测量和数据处理。磷光发光性的纳米颗粒的标记抗体,使用标准的共价结合的化学。
  检测模式轰轰烈烈的测试和评估已经发现,传输时间,解决了硝酸纤维素膜为基础的横流条发光的测量提供了更多的优势比的更常见的反射率模式发光测量。建造6金佰利的第一代读者应用传输测量方式来演示的廉价的时间分辨发光横流测定的可行性。虽然这种模式下的查询结果在某些发光感兴趣的,因为在硝酸纤维素膜上的散射损失,但它允许在实际的体外诊断装置提高收集效率。
  此外,阅读器的光学元件,由于传输模式的简单的布局有利于低成本的大规模生产的实施。对于Kimberly-Clark公司的实施中,为了提高传输效率测试条,硝酸纤维素膜支持的背衬是不透明的UV激发,但透明的发光发射。作为阻断过滤器为一体的一次性试纸通过选择一些廉价的,市售的背衬材料,无需使用外部滤波器被消除了。
  由于磷光颗粒有很强的吸收光谱(390-420纳米),读者使用390纳米LED作为激发光源。是不敏感的波长小于400 nm的标准的硅光电二极管,用于检测。光学头的设计涉及三个通道:横流测试条(参见图4)上的检测线,膜的背景,和校准线。每个通道都配备了一个LED激发和两个光电二极管探测器在膜侧。的LED是由一个可编程的电流源,可以脉冲的上升或下降时间为10 ns。
  的激励信号波形具有矩形形状,与占空比10%,重复频率为2 kHz。上的背面侧的光电二极管测量的信号发光,并且被连接到一个高增益跨阻放大器(105 V / A),被设计为具有超过10 MHz的带宽。激发侧对策nonsignal发射的第二光电二极管上的反射面的硝酸纤维素膜,以补偿LED的输出功率的变化。它是连接到一个低增益跨阻放大器(103 V / A)。
  阅读器的原型由模拟电路板连接的光学头,其中包含的发光二极管,检测器和一个接收器插槽试纸。一种计算机接口的信号发生器和数据采集板被连接到模拟电路板经由分线的连接器。
  此外,读出器的原型由对三个主要部分组成:光头,信号调节电路,和数据采集设备。该光学头包括一个试片安装,光电二极管支架,LED支架,和自定义设计的光学元件最大限度地提高生产和收集荧光。
  信号调节电路,包括LED驱动器,光电二极管的输出调节电路,和一个接口的数据采集设备(计算机)。它还包含电源和/或电池,将权力的单位。电子控制6个光电二极管和三个LED被组织成三个组监察的三个具体领域一个荧光检测试纸:控制线,检测线区,和膜背景。每个组由两个光电二极管和LED。一个收集发光二极管从目标区域,和其他显示器组中的LED的亮度。
  数据采集设备包括示波器和信号发生器。信号发生器的输出波形的信号调理电路来控制LED的LED驱动器。示波器捕获输出的信号调节电路,和传输捕获的数据传输到计算机,以便进一步处理。本机已装配有用于测量的模拟 - 数字转换器的工作。图5显示了读取器(一台计算机,未示出)。
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