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  • 血清鐵蛋白測定的原理

    原理:常采用固相放射免疫法,將血清鐵蛋白(待測抗原)和125I標記的鐵蛋白(標記抗原)與一定量的抗鐵蛋白抗體(兔抗人鐵蛋白)混合溫育,使待測抗原與標記抗原共同競爭結合抗體,為了除去過量未結合的同位素標記抗原,采用第二抗體(羊抗兔IgG抗體)和聚乙二醇(PEG)分離沉淀抗原抗體復合物,并測定其放射性,對照所得競爭抑制曲線,即可查出待檢血清鐵蛋白的含量。......閱讀全文

    血清鐵蛋白測定原理

    原理:常采用固相放射免疫法,將血清鐵蛋白(待測抗原)和125I標記的鐵蛋白(標記抗原)與一定量的抗鐵蛋白抗體(兔抗人鐵蛋白)混合溫育,使待測抗原與標記抗原共同競爭結合抗體,為了除去過量未結合的同位素標記抗原,采用第二抗體(羊抗兔IgG抗體)和聚乙二醇(PEG)分離沉淀抗原抗體復合物,并測定其放射性,

    血清鐵蛋白測定的原理

    原理:常采用固相放射免疫法,將血清鐵蛋白(待測抗原)和125I標記的鐵蛋白(標記抗原)與一定量的抗鐵蛋白抗體(兔抗人鐵蛋白)混合溫育,使待測抗原與標記抗原共同競爭結合抗體,為了除去過量未結合的同位素標記抗原,采用第二抗體(羊抗兔IgG抗體)和聚乙二醇(PEG)分離沉淀抗原抗體復合物,并測定其放射性,

    血清鐵蛋白測定原理是什么?

      常采用固相放射免疫法,將血清鐵蛋白(待測抗原)和125I標記的鐵蛋白(標記抗原)與一定量的抗鐵蛋白抗體(兔抗人鐵蛋白)混合溫育,使待測抗原與標記抗原共同競爭結合抗體,為了除去過量未結合的同位素標記抗原,采用第二抗體(羊抗兔IgG抗體)和聚乙二醇(PEG)分離沉淀抗原抗體復合物,并測定其放射性,對

    血清轉鐵蛋白受體測定的原理是什么

      一般采用酶聯免疫雙抗體夾心法。包被血清轉鐵蛋白受體(sTfR)特異的多克隆抗體,與血清中轉鐵蛋白受體進行反應,形成抗原抗體復合物,再加入酶標記的對轉鐵蛋白受體具有特異性的多克隆抗體,使之與抗原抗體復合物進行特異性結合,洗去未與酶標記的多克隆抗體結合部分,加入底物和顯色劑,其顏色的深淺與轉鐵蛋白受

    血清鐵蛋白測定的原理與參考值

    原理:常采用固相放射免疫法,將血清鐵蛋白(待測抗原)和125I標記的鐵蛋白(標記抗原)與一定量的抗鐵蛋白抗體(兔抗人鐵蛋白)混合溫育,使待測抗原與標記抗原共同競爭結合抗體,為了除去過量未結合的同位素標記抗原,采用第二抗體(羊抗兔IgG抗體)和聚乙二醇(PEG)分離沉淀抗原抗體復合物,并測定其放射性,

    血清鐵蛋白測定的原理和臨床意義

    1)原理:常采用固相放射免疫法,將血清鐵蛋白(待測抗原)和125I標記的鐵蛋白(標記抗原)與一定量的抗鐵蛋白抗體(兔抗人鐵蛋白)混合溫育,使待測抗原與標記抗原共同競爭結合抗體,為了除去過量未結合的同位素標記抗原,采用第二抗體(羊抗兔IgG抗體)和聚乙二醇(PEG)分離沉淀抗原抗體復合物,并測定其放射

    血清鐵蛋白測定的原理及參考值

    原理:常采用固相放射免疫法,將血清鐵蛋白(待測抗原)和125I標記的鐵蛋白(標記抗原)與一定量的抗鐵蛋白抗體(兔抗人鐵蛋白)混合溫育,使待測抗原與標記抗原共同競爭結合抗體,為了除去過量未結合的同位素標記抗原,采用第二抗體(羊抗兔IgG抗體)和聚乙二醇(PEG)分離沉淀抗原抗體復合物,并測定其放射性,

    血清鐵蛋白測定的概述

    1)原理:常采用固相放射免疫法,將血清鐵蛋白(待測抗原)和125I標記的鐵蛋白(標記抗原)與一定量的抗鐵蛋白抗體(兔抗人鐵蛋白)混合溫育,使待測抗原與標記抗原共同競爭結合抗體,為了除去過量未結合的同位素標記抗原,采用第二抗體(羊抗兔IgG抗體)和聚乙二醇(PEG)分離沉淀抗原抗體復合物,并測定其放射

    血清鐵蛋白的檢測原理簡介

      血清鐵蛋白(serum ferritin,SF)是去鐵蛋白和鐵核心Fe3+形成的復合物,是鐵的貯存形式,它是判斷機體是否缺鐵或鐵負荷過多的有效指標。  采用放射免疫法、酶聯免疫吸附法和化學發光法。放射免疫法的原理是采用兔抗人鐵蛋白與人血清鐵蛋白相結合,再用I標記抗人鐵蛋白與固相上結合的鐵蛋白相結

    血清鐵蛋白測定參考值

    男性:15~200μg/L,女性:12~150μg/L,

    血清鐵蛋白測定原理是什么?臨床意義是什么?

    1)原理:常采用固相放射免疫法,將血清鐵蛋白(待測抗原)和125I標記的鐵蛋白(標記抗原)與一定量的抗鐵蛋白抗體(兔抗人鐵蛋白)混合溫育,使待測抗原與標記抗原共同競爭結合抗體,為了除去過量未結合的同位素標記抗原,采用第二抗體(羊抗兔IgG抗體)和聚乙二醇(PEG)分離沉淀抗原抗體復合物,并測定其放射

    轉鐵蛋白測定的原理

    原理:免疫散射比濁法:利用抗人轉鐵蛋白血清與待檢測的轉鐵蛋白結合形成抗原抗體復合物,其光吸收和散射濁度增加,與標準曲線比較,可計算出轉鐵蛋白含量。目前還有放射免疫法和電泳免疫擴散法。

    轉鐵蛋白測定的原理

    原理:免疫散射比濁法:利用抗人轉鐵蛋白血清與待檢測的轉鐵蛋白結合形成抗原抗體復合物,其光吸收和散射濁度增加,與標準曲線比較,可計算出轉鐵蛋白含量。目前還有放射免疫法和電泳免疫擴散法。

    轉鐵蛋白測定原理

      免疫散射比濁法:利用抗人轉鐵蛋白血清與待檢測的轉鐵蛋白結合形成抗原抗體復合物,其光吸收和散射濁度增加,與標準曲線比較,可計算出轉鐵蛋白含量。目前還有放射免疫法和電泳免疫擴散法。

    轉鐵蛋白測定原理

      1)原理:免疫散射比濁法:利用抗人轉鐵蛋白血清與待檢測的轉鐵蛋白結合形成抗原抗體復合物,其光吸收和散射濁度增加,與標準曲線比較,可計算出轉鐵蛋白含量。目前還有放射免疫法和電泳免疫擴散法。

    血清鐵蛋白測定有什么臨床意義?

    1.鐵蛋白升高 (1)鐵貯存增加:原發性血色病、繼發性鐵負荷過多,如過多輸血、不恰當鐵劑治療、溶血性貧血等。(2)鐵蛋白合成增加:炎癥或惡性病變。許多惡性腫瘤細胞可以合成和分泌鐵蛋白,如肝癌、肺癌、白血病、霍奇金病、多發性骨髓瘤等,鐵蛋白測定已成為惡性腫瘤輔助診斷指標之一;甲狀腺功能亢進癥時鐵蛋白合

    血清轉鐵蛋白測定及臨床意義

     (transferrin,TRF,siderophilin)是血漿中主要的含鐵蛋白質,負責運載由消化管吸收的鐵和由紅細胞降解釋放的鐵。以TRF-Fe3+的復合物形式進入骨髓中,供成熟紅細胞的生成。  TRF分子量約7.7萬,為單鏈糖蛋白,含糖量約6%。TRF可逆地結合多價離子,包括鐵、銅、鋅、鈷等

    轉鐵蛋白測定的原理有哪些?

      免疫散射比濁法:  利用抗人轉鐵蛋白血清與待檢測的轉鐵蛋白結合形成抗原抗體復合物,其光吸收和散射濁度增加,與標準曲線比較,可計算出轉鐵蛋白含量。  目前還有放射免疫法和電泳免疫擴散法。

    什么是血清鐵蛋白

    鐵蛋白是鐵貯存于人體的主要形式之一。具有結合鐵和貯備鐵能力,以維持體內鐵的供應和血紅蛋白的相對穩定。血清鐵蛋白測定是檢查體內鐵缺乏的最靈敏的指標,用于診斷缺鐵性貧血、肝病等,也是惡性腫瘤的標志物之一。

    血清鐵測定的原理

      血清鐵以Fe3+形式與轉鐵蛋白(Tf)結合成復合物,降低介質pH及加入還原劑(如抗壞血酸、羥胺鹽酸鹽等)能將Fe3+還原為Fe2+,則轉鐵蛋白對鐵離子的親和力降低而解離,解離出的Fe2+與顯色劑(如菲咯嗪和2,2′-聯吡啶等)反應,生成有色絡合物,同時作標準對照,計算出血清鐵的含量。

    血清鐵蛋白測定的參考值和臨床意義

    參考值: 成人男性15~200μg/L,女性12~150μg/L,小兒低于成人;青春期至中年,男性高于女性。 臨床意義: 降低見于缺鐵性貧血早期、失血、營養缺乏和慢性貧血等。增高見于肝臟疾病、血色病、急性感染和惡性腫瘤。

    血清鐵蛋白測定的參考值與臨床意義

    參考值:成人男性15~200μg/L,女性12~150μg/L,小兒低于成人;青春期至中年,男性高于女性。臨床意義:降低見于缺鐵性貧血早期、失血、營養缺乏和慢性貧血等。增高見于肝臟疾病、血色病、急性感染和惡性腫瘤。

    血清鐵蛋白測定的參考值及臨床意義

    參考值:成人男性15~200μg/L,女性12~150μg/L,小兒低于成人;青春期至中年,男性高于女性。臨床意義:降低見于缺鐵性貧血早期、失血、營養缺乏和慢性貧血等。增高見于肝臟疾病、血色病、急性感染和惡性腫瘤。

    在肝硬化中放免血清鐵蛋白測定的臨床價值

      【摘要】 目的 在268例的肝硬化患者用放射免疫法測定血清鐵蛋白中的變化,探討其臨床價值。方法 用放射免疫法分別測定肝硬化組、乙型肝炎組、腫瘤組、98例正常組的血清鐵蛋白、透明質酸、層粘連蛋白、Ⅳ型膠原、Ⅲ型前膠原,采用成組資料檢驗及直線回歸分析。結果 在268例肝硬化患者中血清鐵蛋

    血清鐵蛋白的臨床意義

      鐵蛋白是人體重要的鐵貯存蛋白,參與對造血和免疫系統的調控。血清中鐵蛋白水平可反映鐵貯備情況及機體營養狀態,它與多種疾病相關。  1.鐵蛋白降低  鐵蛋白降低幾乎都可以診斷為鐵缺乏,主要因為:①鐵貯存減少:如缺鐵性貧血、營養不良等;②鐵蛋白合成減少、維生素C缺乏等。在體內鐵缺乏早期,尚無顯著的貧血

    血清總蛋白測定原理

    1.雙縮脲法 蛋白質中的肽鍵在堿性溶液中能與銅離子作用產生紫紅色絡合物。此反應和兩個尿素分子縮合后生成的雙縮脲在堿性溶液中與銅離子作用形成的紫紅色的反應相似,故稱之為雙縮脲反應。這種顏色反應強度在一定濃度范圍內與蛋白質含量成正比,與同樣處理的蛋白質標準液比較,即可求得蛋白質含量。 2.微量凱氏定

    血清總蛋白測定原理

    1.雙縮脲法蛋白質中的肽鍵在堿性溶液中能與銅離子作用產生紫紅色絡合物。此反應和兩個尿素分子縮合后生成的雙縮脲在堿性溶液中與銅離子作用形成的紫紅色的反應相似,故稱之為雙縮脲反應。這種顏色反應強度在一定濃度范圍內與蛋白質含量成正比,醫學教育網搜|集整理經與同樣處理的蛋白質標準液比較,即可求得蛋白質含量。

    轉鐵蛋白測定的原理及參考值

      1)原理:免疫散射比濁法:利用抗人轉鐵蛋白血清與待檢測的轉鐵蛋白結合形成抗原抗體復合物,其光吸收和散射濁度增加,與標準曲線比較,可計算出轉鐵蛋白含量。目前還有放射免疫法和電泳免疫擴散法。  參考值(免疫比濁法):28.6~51.9μmol/L(220~400mg/dl)。

    血清鐵蛋白升高的臨床意義

    鐵在體內主要以血清鐵蛋白(SF)的形式存在。SF是人體除血紅蛋白以外含鐵最豐富的一種棕色蛋白復合物,分子量約45萬,其中含鐵17%~23%,是鐵的主要貯存形式之一,其含量變化可作為判斷是否缺鐵或鐵負荷過量的指標。肝臟含鐵蛋白約占體內貯存鐵的1/3,而血循環中的鐵蛋白又被肝細胞清除,所以肝病時可造成血

    易被忽略的血清轉鐵蛋白

    轉鐵蛋白包括血清轉鐵蛋白,乳運鐵蛋白和黑素轉鐵蛋白[1]。乳運鐵蛋白產生于粘膜上皮細胞,主要存在于分泌物如乳汁中,主要作用為抗氧化、抗菌和抗炎等;黑素轉鐵蛋白產部位未知,主要存在于黑色素瘤細胞和正常細胞如軟骨、腎小管、肝上皮等,主要作用為促進組織生長[1]。與檢驗工作相關的主要是血清轉鐵蛋白。 1.

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