
n. 射線自顯迹法;自動射線照相術;放射自顯影術
Objective to evaluate the technique of electron microscopic autoradiography in inner ear pathology.
目的研究電鏡放射自顯影技術在内耳病理研究中的應用。
The amplified DNA fragments are separated by denaturing acrylamide gels and detected by autoradiography.
擴增産物用變性的聚************凝膠分離,然後用放射自顯影檢測。
Methods According to the different affinity of ConA with AFP, crossed affinity immunoelectrophoresis autoradiography was used.
方法根據刀豆素a對AFP親和力的不同,采用親和交叉免疫電泳自顯影術檢測AFP異質體。
Rapid multipoint method, replica technique, autoradiography signature probe are used in the study on physiological groups of bacteria.
細菌生理群的研究,可采用快速多點法、複制技術、放射性自顯影及标記探針法。
Autoradiography(放射自顯影技術)是一種利用放射性同位素标記樣本,通過感光材料(如X光膠片)記錄放射性信號分布的分析方法。其核心原理是放射性同位素(如³H、¹⁴C、³²P)衰變時釋放的射線使感光乳膠中的銀離子還原為金屬銀,形成可見的圖像,從而精确定位樣本中目标分子的空間分布。
當放射性标記的分子(如DNA、蛋白質或藥物)與感光材料接觸時,放射性粒子的能量會在乳膠層中形成潛影。經過顯影和定影處理後,潛影轉化為黑色銀顆粒,形成與放射性強度成正比的圖像。該方法靈敏度高,可檢測極低濃度的目标物質。
優勢包括高分辨率(可達微米級)和定量分析能力;局限性則涉及放射性安全風險及較長的曝光時間(數小時至數周)。
該技術于20世紀40年代由生物學家Georges Charpak改進推廣,隨着熒光标記技術的興起,其應用逐漸減少,但在特定領域(如組織切片分析)仍不可替代。
autoradiography(自動射線照相術/放射自顯影技術)是一種利用放射性同位素标記樣本,通過其釋放的射線使感光材料(如膠片或乳膠)顯影,從而定位和分析樣本内部結構或成分的技術。以下是詳細解釋:
标記與曝光
将放射性同位素(如³²P、³⁵S等)标記到目标分子(如DNA、蛋白質)上,樣本與感光材料接觸後,同位素衰變釋放的射線(如β粒子)使感光乳膠中的鹵化銀顆粒顯影,形成圖像。
顯影與分析
顯影後的圖像可顯示放射性标記物的分布位置和強度,用于定量或定性研究。
生物學與醫學
材料科學
用于檢測材料内部缺陷(如裂紋、氣孔),常見于航空航天或核工業的無損檢測。
如需進一步了解技術操作或案例,可參考、4、7的學術資源。
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