作者单位
摘要
1 中国科学院近代物理研究所兰州 730000
2 中国科学院大学北京 100049
随着我国核科学与核技术的发展,高丰度同位素的产量无法满足市场需求,极大地限制了相关领域的发展。因此,迫切需要发展高产额、高效率的电磁同位素分离装置。离子源作为电磁同位素分离器中的关键部分,其性能直接影响目标同位素的分离与产额。设计了一台2.45 GHz微波驱动的离子源用于稳定同位素电磁分离器的注入,目标是在引出能量40 keV下产生20 emA Xe+及5 emA Mo+。为了获得高密度等离子体,设计了双线包螺线管产生放电磁场,并通过仿真软件CST微波模块计算优化了高耦合效率的磁场位型和匹配波导。为了产生强流金属离子束,设计了内置放电室坩埚熔化金属氧化物。模拟结果表明:当加热丝电流为70 A时,坩埚温度最高为917 ℃,可以高效地产生金属钼蒸气,进入放电室进行离化。
磁分离 同位素 强流重离子束流 2.45 GHz微波离子源 Electromagnetic mass separator Isotope Intense heavy ion beams 2.45 GHz microwave ion source 
核技术
2023, 46(3): 030202
作者单位
摘要
北京师范大学分析测试中心, 北京 100875
甲胎蛋白(AFP)是常见的肝癌肿瘤标志物, 在早期诊断方面起到重要作用。 分别设计构建了磁免疫和荧光免疫传感器并将其应用于AFP的定量检测。 在磁免疫传感器中, 采用免疫磁珠代替传统固相载体, 实现了目标物的快速分离; 利用标记抗体上的辣根过氧化物酶(HRP)催化底物显色, 根据底物吸光度值的大小进行定量检测。 构建的AFP检测方法的检出限为36 ng·mL-1, 线性范围为10~80 ng·mL-1。 在荧光免疫传感器中, 将碲化镉量子点(CdTe QDs)的荧光作为信号输出, 并通过同时将多个CdTe QDs连接在纳米硅球表面实现信号放大, 通过测量量子点荧光强度实现定量检测。 该方法AFP检出限为42 ng·mL-1, 线性范围为5~150 ng·mL-1。 所设计的两种传感器均具有特异性强、 灵敏度高的特点, 为AFP的检测提供了新的思路和方法。
甲胎蛋白 磁免疫传感器 磁分离 荧光免疫传感器 碲化镉量子点 Alpha fetoprotein Magnetic immune sensor Immunomagnetic separation Fluorescent immune sensor CdTe QDs 
光谱学与光谱分析
2017, 37(6): 1667
作者单位
摘要
苏州大学材料与化学化工学部, 江苏 苏州215123
磁性及其核壳复合纳米粒子由于在不同领域中具有广泛应用而受到研究者的极大关注, 总结了磁性及磁性核壳纳米粒子常见的制备方法及各自的特点, 并重点讨论了其在磁分离及光谱检测方面的应用, 也介绍了本课题组在纳米粒子合成及应用方面所做的一部分工作。 最后对磁性纳米粒子中存在的问题进行了探讨, 并对其应用前景进行了展望。
磁性核壳纳米粒子 磁分离 光谱检测 Magnetic core-sell nanoparticles Magnetic separation Spectral detection 
光谱学与光谱分析
2011, 31(12): 3169
作者单位
摘要
浙江大学生物系统工程与食品科学学院, 浙江 杭州 310029
免疫磁分离(immunomagnetic separation)技术因其具有选择性好、特异性强、能起到浓缩的作用,已与其他快速检测方法如电化学、光学等方法连用,应用于食品、环境卫生检测等领域。免疫磁分离技术是目前最有推广价值的技术之一。文章通过比较不同的E.coliO157:H7-免疫磁珠(immunomagnetic beads,IMB)浓度配比、E.coli O157:H7与Bacillus subtilis不同的体积比下的免疫磁分离的捕获率,得出当E.coliO157:H7-IMB浓度配比为1:30时,捕获率近100%,即所有的目标菌均可被捕获到;在总体积不变、IMB的加入量一定的情况下,随着Bacillus subtilis比例的增加,捕获率出现先下降后上升的情况。同时,将IMS与ATP生物发光法结合起来,对不同浓度的Ecoli O157:H7进行了检测,得出该方法与传统的平板培养法具有很好的线性相关性,则R^2=0.9882,检测限可低达10^2CFU·mL^-1。
免疫磁分离 ATP生物发光 捕获率 菌落计数 E. coli O157:H7 E.coli O157:H7 Immunomagnetic separation ATP bioluminescence Capture efficiency Colony counting 
光谱学与光谱分析
2009, 29(10): 2614

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