Tas nozīmē, ka ar enzīmu saistītais imūnsorbcijas tests ir īpašs instruments ar enzīmu saistītā imūnsorbcijas testam, kas pazīstams arī kā mikroplates detektors. To var vienkārši iedalīt divās kategorijās: pusautomātiskās un pilnībā automātiskās, taču to darbības principi būtībā ir vienādi. Kodols ir kolorimetrs, tas ir, tiek izmantota kolorimetriskā analīze. Lai noteiktu, parasti testa šķīduma galīgajam tilpumam ir jābūt mazākam par 250 μL, un testu nevar pabeigt ar vispārēju fotoelektrisko kolorimetru, tāpēc mikroplašu lasītājā fotoelektriskajam kolorimetram ir īpašas prasības.
principu
Mikroplašu lasītājs patiesībā ir fāzi mainošs fotoelektrisks kolorimetrs vai spektrofotometrs, un tā darbības pamatprincips būtībā ir tāds pats kā galvenajai struktūrai un fotoelektriskajam kolorimetram. Attēlā parādīta vienkanāla automātiskās paraugu ņemšanas mikroplašu lasītāja darbības principa diagramma Gaismas avota lampas izstarotais gaismas vilnis ar filtra vai monohromatora palīdzību tiek pārveidots monohromatiskā gaismā un iekļūst pārbaudāmajā paraugā plastmasas mikroporainajā polā. Daļu monohromatiskās gaismas absorbē paraugs, bet otru daļu apstaro caur paraugu. Uz fotodetektora fotodetektors pārveido dažādus pārbaudāmā parauga gaismas signālus atbilstošos elektriskos signālos. Elektriskie signāli tiek apstrādāti ar iepriekšēju pastiprināšanu, logaritmisko pastiprināšanu un analogo-digitālo pārveidi, un pēc tam tiek nosūtīti uz mikroapstrādi. Procesors veic datu apstrādi un aprēķinus, un visbeidzot displejā un printerī parāda rezultātus. Mikroprocesors arī kontrolē mehāniskā piedziņas mehānisma kustību X virzienā un Y virzienā, lai pārvietotu mikroplāksni caur vadības ķēdi, lai realizētu automātisko paraugu ņemšanas noteikšanas procesu. Mikroplašu lasītājs tiek izmantots, lai manuāli pārvietotu mikroplāksni noteikšanai, tāpēc mehāniskais piedziņas mehānisms un vadības ķēde X un Y virzienā tiek izlaista, lai instruments būtu mazāks un struktūra būtu vienkāršāka.
Mikroplašu lasītājs patiesībā ir fāzi mainošs fotoelektrisks kolorimetrs vai spektrofotometrs, un tā darbības pamatprincips būtībā ir tāds pats kā galvenajai struktūrai un fotoelektriskajam kolorimetram. Attēlā parādīta vienkanāla automātiskās paraugu ņemšanas mikroplašu lasītāja darbības principa diagramma Gaismas avota lampas izstarotais gaismas vilnis ar filtra vai monohromatora palīdzību tiek pārveidots monohromatiskā gaismā un iekļūst pārbaudāmajā paraugā plastmasas mikroporainajā polā. Daļu monohromatiskās gaismas absorbē paraugs, bet otru daļu apstaro caur paraugu. Uz fotodetektora fotodetektors pārveido dažādus pārbaudāmā parauga gaismas signālus atbilstošos elektriskos signālos. Elektriskie signāli tiek apstrādāti ar iepriekšēju pastiprināšanu, logaritmisko pastiprināšanu un analogo-digitālo pārveidi, un pēc tam tiek nosūtīti uz mikroapstrādi. Procesors veic datu apstrādi un aprēķinus, un visbeidzot displejā un printerī parāda rezultātus. Mikroprocesors arī kontrolē mehāniskā piedziņas mehānisma kustību X virzienā un Y virzienā, lai pārvietotu mikroplāksni caur vadības ķēdi, lai realizētu automātisko paraugu ņemšanas noteikšanas procesu. Mikroplašu lasītājs tiek izmantots, lai manuāli pārvietotu mikroplāksni noteikšanai, tāpēc mehāniskais piedziņas mehānisms un vadības ķēde X un Y virzienā tiek izlaista, lai instruments būtu mazāks un struktūra būtu vienkāršāka.
izmantot
To var plaši izmantot zema ultravioletā apgabala DNS, RNS kvantitatīvajā noteikšanā un tīrības analīzē (A260/A280) un olbaltumvielu kvantitatīvajā noteikšanā (A280/BCA/Braford/Lowry), enzīmu aktivitātē, enzīmu kinētiskajā noteikšanā, ar enzīmu saistītajos imūnanalīzēs (ELISA), šūnu proliferācijas un toksicitātes analīze, šūnu apoptozes noteikšana (MTT), reportiera gēnu noteikšana un G proteīnu saistīto receptoru analīze (GPCR) utt.







