半导体照明是一种基于大功率高亮度发光二极管(Light Emitting Diode,LED)的新型照明技术。相比传统照明光源,白光发光二极管(WLED)具有耗电量少、发光、可靠性高、安全环保、寿命长等特点。在当今环境污染日益严重,气候变暖和能源日益紧张的背景下,载药微球,半导体照明技术已经被公认为是21世纪具发展前景的高技术领域之一。 在半导体照明领域,在高显色性(Ra>90)同时获得高光效,并且获得像自然光一样自然、舒适的照明效果是LED业界一直追求的目标,也是LED照明产品能否被消费者广泛接收、LED节能工程能否顺利推广的关键因素之一。目前现有的GaN基蓝光LED与YAG:Ce3+黄色荧光粉结合的方式可以获得较高的光效,但由于缺少红光波段,高分子微球,显色指数难以达到较高水平。
时间分辨荧光微球(Time Resolved Fluorescent Microsphere)作为一种特殊的功能微球,每个微球中可包裹成千上万个荧光分子,玻璃微球,大大提高了荧光的标记效率,有效提高了分析灵敏度;同时荧光微球表面修饰有合适密度的羧基或其它功能基团,用于与蛋白或的共价偶联,提高了标记物的稳定性。更为重要的是由于微球包埋的稀土离子已经过了螯合,包头微球,无需解离增强步骤,因此从根本上解决了传统的DELFIA法只能在液相中而不能在固相界面反应的问题,从而解决了将时间分辨荧光应用于层析平台的技术瓶颈(详情请见微测生物时间分辨荧光层析定量检测平台),在此基础上可开发出灵敏度高于普通胶体金或有色乳胶层析方法1-3个数量级的定量检测技术。同样时间分辨荧光微球也可以用于微孔板超敏定量检测技术平台(详情请见微测生物时间分辨荧光微孔板超敏定量检测技术平台),只需洗涤几次后即可进行荧光测定,操作步骤比DELFIA简单很多,更容易实现自动化操作。
时间分辨荧光分析法是目前与化学发光、电化学发光并驾齐驱的三种超敏分析方法之一。其原理是采用较长荧光半衰期的稀土离子作标记物,由于这种标记物Stokes位移大(>150nm)且荧光寿命比本底物质荧光寿命高5~6个数量级,因此,测定时只要延缓测量时间,待本底物质的荧光充分衰减后再测定标记物的信号就可有效地消除各种非特异性荧光的干扰,获得很高的灵敏度。
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