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相似文献
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1.
转基因大豆的安全性与核酸检测技术的进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
杨文  郝文涛 《化工时刊》2007,21(9):66-69
转基因大豆通常指通过基因技术获得了抗草甘膦农药外源基因的大豆品种,相对于传统大豆,其核酸组成发生了一定的变化.总结了对于转基因大豆安全性的认识--关于转基因大豆的食品安全性,目前在世界范围内仍然存在部分争议.就转基因大豆和食品核酸检测技术的最新进展作了综述,指出聚合酶链式扩增反应(PCR)技术和改进的PCR技术仍然是主流检测技术,但是基因芯片等技术的发展为快速进行转基因大豆的核酸检测提供了更多的选择.  相似文献   

2.
专利文摘     
《化学试剂》2008,30(5):393-394
检测阪崎肠杆菌的酶联免疫吸附测试方法及其中所用的抗体;半乳糖浓度的测定方法及半乳糖诊断试剂盒;氨基酸浓度的测定方法及氨基酸诊断试剂盒;新型酶促化学发光免疫检测系统;基于环介导等温扩增技术的沙门氏菌基因快速诊断试剂盒;环介导等温扩增技术的副溶血弧菌基因快速诊断试剂盒;使用动态表面生成和成像来检测生物和化学试剂的系统、方法和试剂;安氏隐孢子虫PCR检测试剂盒;基于聚二甲基硅氧烷的微型生物试剂分析检测芯片;含有经氧同位素标记的血红蛋白的生物体组织检测试剂及其制造方法;二步树脂法制备河豚毒素的方法及河豚毒素制剂。  相似文献   

3.
单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphisms,SNP)是一种最常见的基因序列差异,在人类基因组序列中大约每一千个碱基就会出现一次。SNP基因分型检测方法在遗传疾病、疾病易感性和药理学指示物的相关基因识别的研究中有着重要的应用。环介导等温扩增(LAMP)技术是一种新型的核酸放大扩增技术,LAMP-SNP技术就是在同一反应体系中通过设计针对不同SNP基因的特异性引物,从而实现对SNP基因分型的检测。结合LAMP技术的优势,对其在SNP检测领域的应用进行了综述。  相似文献   

4.
随着水质改性技术在胜利油田的推广应用,对于复合碱、助凝剂两种水处理药剂的现场检测需求不断加大,传统的化学滴定对于人员和仪器的要求高,不适合生产现场粗放作业,本文介绍了两种适合现场使用的药剂检测方法,快速简便,适于在基层污水处理站推广。  相似文献   

5.
《山东化工》2021,50(3)
多重PCR技术是一种将常规PCR扩增体系改进后同时扩增多个目的片段的新型技术。多重PCR凭借高通量、低成本、特异性强的特点,迅速被应用于快速检测领域及科学研究领域。简要概述了多重PCR技术,综述了多重PCR技术在病毒检测、细菌检测、血清学检测的应用,并将其与常规技术进行比较,总结了这些方法的优缺点,为今后多重PCR技术在快速检测中的应用选择提供依据。  相似文献   

6.
可迪  杨春光 《广东化工》2022,(18):230-232
基于实时荧光环介导等温扩增检测方法,设计了利用离心盘式微流控芯片快速鉴定肉类食品中动物源性成分的实验,在微流控技术概论课程上进行教学实践。通过严谨的结果判定方法,证明了微流控环介导等温扩增芯片用于动物源性快速鉴定的有效性,可以快速地实现多样本多种动物源性的并行检测。实验教学中渗透思政教育,不仅加深了学生对于分子荧光分析法和微流控芯片技术的认识,也帮助培养学生的创新精神、社会责任感等重要精神品质。  相似文献   

7.
纳米金银材料由于独特的光学性质和生物相容性,在可视化检测中应用广泛。本文综述了近年来基于纳米金银材料的可视化检测的原理和研究进展,指出制做可视化检测的新型纳米金银探针,建立简单快速高灵敏度高选择性可视化检测新方法是该领域今后的主要发展方向。  相似文献   

8.
有机磷农药残留检测技术的研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
对粮食、蔬菜、水果等农产品中有机磷农药残留的各种检测方法和技术进行了评述,重点论述了常规仪器分析法及现场快速检测法,评价了不同检测分析方法与技术的优缺点,也对检测前的各种预处理方法作了介绍;最后对农产品中有机磷农药残检技术作了展望.  相似文献   

9.
农药残毒速测专用试剂包及现场检测技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
邹明强  杨蕊  李锦丰  王楠  王飞  董益阳 《化学试剂》2006,28(4):229-231,255
针对农药残毒检测仪研制了配套的专用试剂包,用于检测果蔬上面有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒。由于使用特殊处理技术,使酶试剂可以保存较长时间,操作方法简单快速,可实现现场快速检测,并可提高测定的准确度和精密度。试剂包及现场检测技术适合于各种实际应用场合,具有广泛的应用前景。  相似文献   

10.
分子检测技术已广泛应用于病原诊断,受到越来越多重视。分子检测实验室经常面临核酸污染的挑战,通过一次分子检测实验室核酸污染的处理实践,消除核酸污染的同时摸索制定应急标准化处理程序。分子检测实验室在使用过程中发生一次较为严重的核酸污染事件,专家组应急制定了一套处理方案,分析污染来源、污染范围和污染程度等,并有针对性地进行连续多次的清理和检测,快速消除了本次分子检测实验室的核酸污染,同时形成了核酸污染处理程序。本次研究输出的核酸污染应急处理程序是有效的。  相似文献   

11.
现代仪器分析是一门发展迅速、应用广泛的分析技术,具有快速、灵敏、准确等特点,在化学、生物学、医学等领域起着重要作用。本文主要概述仪器分析方法的分类,探讨其在食品检测中的应用。  相似文献   

12.
11月28日,西安航空基地入区企业研发的"激光超声波可视化检测仪"技术,正式通过科技成果鉴定。这一技术的国产化,填补了业界空白,大大缩小了与世界发达国家在无损检测仪器研发与生产方面的差距,  相似文献   

13.
四月八日,日本岛津制作所——岛津国际贸易(上海)有限公司在广东省深圳市蛇口明华国际会议中心主办“广东省印制电路板质量检测暨日本岛检测仪器技术交流会”。深圳电子行业协会及岛津公司有关领导到会并致辞。岛津公司技术负责人对万能材料试验机、毛细管流变仪等检测仪器的性能,应用技术分别进行了介绍,并对电子拉力机进行了现场操作演示。  相似文献   

14.
王开丽 《广东化工》2022,49(6):118-119,115
有机污染场地检测评估主要依靠现场采样和实验室检测等,存在过程复杂、时间冗长、污染物易散失、数据分析效率低等难题.现场快速检测技术可用于识别大致污染状况,提高检测评估效率.基于上海市污染场地典型有机污染物快速检测评估技术缺乏的问题,本文综合对比了多种有机污染场地现场快速检测技术,依据技术原理进行分类归纳,分析总结各类技术...  相似文献   

15.
小麦是一种常见的致敏原,因此对致敏原小麦成分进行检测也变得十分重要。目前检测小麦致敏原的常用技术有酶联免疫吸附技术,抗原抗体法或PCR技术等。本项目建立了环介导等温扩增技术((LAMP))检测食品中小麦成分的方法,该方法快速、简便、灵敏度高,为食品的安全检测提供很大的方便。  相似文献   

16.
危险化学品事故的现场处置对应急快速检测要求更高,紧迫的需求促使危化品应急快速检测技术不断进步.新兴材料科学和电子、信息科技的助力加之各种联用技术日益成熟,不但丰富了应急快速检测方法,相关设备性能提升的同时更加便携易用、自动智能.本文介绍了目前不同种类危化品应急检测技术和相关检测设备的进展,并对其未来发展趋势略做展望.  相似文献   

17.
在食品和水质检测领域,利用试纸法能够在现场完成污染物的快速检测。基于这种情况,对试纸法进行了分析,并且对该方法在食品检测和水质检测中的应用情况展开了探讨,从而为关注这一话题的人们提供参考。  相似文献   

18.
农产品质量安全是食品安全的源头,事关人们身体健康和生命安全。农药残留是威胁农产品质量安全的主要因素之一,农残快速检测通常具有简便、快速、经济等特点,支持现场操作,作为仪器检测的补充手段,能有效提升农药残留超标“早发现”的能力。近年来,农药残留快速检测技术与纳米科学、3D打印、智能手机、机器学习等技术的融合,使得农残检测逐渐向智能化方向发展。农药残留检测变得更加小型化、数字化、自动化、多功能化和系统化,满足日益增加的检测需求和多样化的检测场景。本文从检测平台智能化、检测方法智能化以及检测结果的读取及数据分析的智能化3个方面总结了农药残留快速检测的智能化研究进展。  相似文献   

19.
在当今的全球一体化食品供应链中,确保食品质量和安全至关重要。微流控技术(Microfluidic Technology)作为近年来发展迅速的全新微量分析技术,其具有的连续化、微型化、智能化等独特优势推动了现场快速检测技术的发展,使样本消耗微量化以及多参数同步检测等检测需求成为可能。目前,微流控技术已在临床诊断、食品安全、环境科学、生物检测等领域得到了广泛应用。主要介绍了微流控芯片技术的研究进展,概括了近年来其在食品安全快速检测方面的应用,针对其不同的检测原理、结构及性能进行了讨论,并对其应用前景和发展趋势进行了展望。  相似文献   

20.
王铁华 《玻璃》2010,37(1):29-31
对充气中空玻璃的惰性气体浓度的检测主要分为初始浓度和老化试验后的浓度保持能力两个方面。此外,又可以从应用角度看,可分为生产现场检测和实验室检测。前者主要是指实验室检测,后者,除了实验室检测之外,还包括生产过程控制。用于生产过程控制的检测仪器,必须能适应生产现场的复杂性和产品配置的多样性,用于实验室的仪器更侧重于产品的精度。但无论如何,在基本的检测标准方面,二者都是相同的,包括测量精度、重复偏差,等等;  相似文献   

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