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可产生高效、稳定的连续发光 发光物质可再循环利用 检测步骤简单 电启动发光,更易自动化 发光物质的选择更多
反应过程中必须保证产生足够的激发能 反应过程中必须保证信号接受的灵敏度 反应过程中必须保证有发光物质对光的吸收 反应过程中必须保证有发光物质对光的发射 反应过程中必须保证产生足够的光量子
可产生高效、稳定的连续发光 发光物质可再循环利用 检测步骤简单 电启动发光,更易自动化 发光物质的选择更多
根据其采用的标记物不同可分为发光物标记、酶标记和元素标记三种 化学发光与荧光的根本区别是形成激发态分子的激发能原理不同,荧光是发光物质吸收了激发光后使分子产生发射光,化学发光是化学反应过程中所产生的化学能使分子激发产生的发射光 化学发光只能在液相反应体系 在自动化化学发光免疫分析仪的设计中,最常采用的是化学发光物质的氧化发光 分析过程中包括化学发光反应系统和免疫反应系统
检测步骤简单 发光物质可再循环利用 发光物质的选择更多 电启动发光,更易自动化 可产生高效、稳定的连续发光
烷烃和非烃; 烷烃和环烷烃; 环烷烃和芳香烃; 芳香烃和非烃。
在一定波长激发光照射下发光 在化学反应中获得能量而发光 在电子激发态时发光 在电子激发态返回基态时释放能量而发光 某物在化学反应中生成发光物而发光
热辐射光源 场致发光灯 低压钠灯 金属卤化物灯 半导体发光器件
荧光物质是一种光致发光物质。 当外辐射源停止作用后,荧光物质将立刻停止发光。 所有的荧光物质发出的都是黄绿色的荧光。 荧光物质的发光机理与电子在不同能级轨道上的跃迁有关。
三联吡啶钌 三丙胺 吖啶酯类化合物 镧系元素 以上均不是
反应过程中必须保证信号接收的灵敏度 反应过程中必须保证产生足够的光量子 反应过程中必须保证有发光物质对光的吸收 反应过程中必须保证产生足够的激发能 反应过程中必须保证有发光物质对光的发射
化学发光与荧光的根本区别是形成激发态分子的激发能原理不同,荧光是发光物质吸收了激发光后使分子产生发射光,化学发光是化学反应过程中所产生的化学能使分子激发产生的发射光 化学发光只能在液相反应体系 根据其采用的标记物不同可分为发光物标记,酶标记和元素标记三种 在自动化化学发光免疫分析仪的设计中,最常采用的是化学发光物质的氧化发光 分析过程中包括化学发光反应系统和免疫反应系统
根据其采用的标记物不同可分为发光物标记、酶标记和元素标记三种 化学发光与荧光的根本区别是形成激发态分子的激发能原理不同,荧光是发光物质吸收了激发光后使分子产生发射光,化学发光是化学反应过程中所产生的化学能使分子激发产生的发射光 化学发光只能在液相反应体系 在自动化化学发光免疫分析仪的设计中,最常采用的是化学发光物质的氧化发光 分析过程中包括化学发光反应系统和免疫反应系统
注入了发光剂 把某种发光生物的发光基因导入体内并表达 外表涂了发光物质 遗传了亲代性状,自身携带有发光物质
可产生高效、稳定的连续发光 发光物质可再循环利用 检测步骤简单 电启动发光,更易自动化 发光物质的选择更多
根据其采用的标记物不同可分为发光物标记,酶标记和元素标记三种 化学发光与荧光的根本区别是形成激发态分子的激发能原理不同,荧光是发光物质吸收了激发光后使分子产生发射光,化学发光是化学反应过程中所产生的化学能使分子激发产生的发射光 化学发光只能在液相反应体系 在自动化化学发光免疫分析仪的设计中,最常采用的是化学发光物质的氧化发光 分析过程中包括化学发光反应系统和免疫反应系统