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光激勵發光物質學的工作原理

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光激勵發光物質學的工作原理

產生激光的必不可少的條件是粒子數反轉和增益大於損耗,所以裝置中必不可少的組成部分有激勵(或抽運)源、具有亞穩態能級的工作介質兩個部分。

工作介質具有亞穩能級是使受激輻射占主導地位,從而實現光放大。

激光器中常見的組成部分還有諧振腔,但諧振腔( 見光學諧振腔)並非必不可少的組成部分,諧振腔可使腔內的光子有一致的頻率、相位和運行方向,從而使激光具有良好的方向性和相干性。

而且,它可以很好地縮短工作物質的長度,還能通過改變諧振腔長度來調節所產生激光的模式(即選模),所以一般激光器都具有諧振腔。

光激化學發光(Light Initiated Chemiluminesence Assay,LiCA)技術使用的是均相體系化學發光檢測技術,參與免疫反應的一個抗體上包被了感光珠(sensibead),內含酞菁(魯米諾類化學發光物質)另一個抗體上包被了發光珠(chemibead),內含二甲基噻吩衍生物及Eu螯合物。

在目標抗原存在的情況下,可形成夾心免疫複合物,目標抗原可使兩個抗體上標記的感光珠和發光珠緊密的連接在一起,在680nm激發光下,可完成魯米諾氧途徑化學發光過程。