免疫测定
放射免疫测定法(Radioimmunoassay,RIA)编辑本段
发展历程编辑本段
雅洛1921年生于纽约,父母都是犹太人,她从小酷爱自然科学。在大学里,她热衷于物理学,居里夫人自传和核子物理学家费米的讲演对她后来的事业产生了很大影响。她渴望从事科学研究工作,但当时美国很少有大学愿意将物理学奖金授予女性。她主动给一位杰出的化学家当非全日制秘书,几个月后,伊利诺依大学给了她一份奖学金,并提供了助理研究员职位。1941年至1945年,她将主要精力用于教学、钻研高深课题和准备核物理博士论文,于1945年获得博士学位。从1945年起,她边授课、边研究、边著书立说,并在勃隆克斯医院筹备和开发新的放射性同位素应用工作。 ADFASDFAF23RQ23R
1950年,雅洛专门从事放射同位素的研究,与贝尔森博士合作了20年,共同创立了放射免疫检验方法。雅洛虽然出身核子物理,却致力于医学研究。她工作于纽约市布隆克斯区退伍军人医院,致力于“胜太荷尔蒙的放射免疫分析”。早在得奖前的二十多年,雅洛在一个偶然的机会中发现猪胰脏的胰岛素可用来治疗糖尿病,但可使病人产生抗体。这一发现当时的治疗理论不太吻合,因为治疗药物能引起抗体是不可思议的。然而,这个发现引导近代内分泌学的研究进入了新的境界,使得已往不易测定的身体中的物质得以测定,这就是放射免疫测定法(radioimmunoassay,简称RIA)。 ADSFAEQWER353423413434
基本原理编辑本段
放射免疫测定法包括两个方面的技术:第一是生物学方面的,利用特殊抗体的反应甄别所给定的有机物质;第二是物理学方面的,将放射性的原子引入有机物质中,给这些有机物质打上记号。放射免疫法是一种灵敏度高、较简便的测量法,几乎可测定生物体内任何物质,包括生物体本身分泌的各种激素、病人口服或注射的各种药物、一些病毒抗原等,已广泛应用于临床常规检验。
具体原理如下:先把名字拆开来看——放射、免疫、测定法。免疫部分:多数蛋白质的异物(抗原)能使动物产生高度特异性的抗体,一种抗体通常只“认得”一种抗原,并且抗体也能与放射性标记的抗原结合。放射部分:使用放射性同位素标记的抗原。测定时,至少需要三样东西:抗体、有放射性的抗原、无放射性的抗原(待测物)。将这三样东西混合,在特定的环境下,抗体与抗原结合,根据质量作用定律达到平衡。平衡时,结合在抗体上的放射性抗原量与非放射性抗原量成反比。例如,在固定体积中,一定量的抗体和一定量的放射性抗原,加入的非放射性抗原越多,结合在抗体上的放射性抗原越少。分离结合了抗原的抗体(结合相)与游离抗原(游离相),通过测量结合相的放射性,即可推算出样品中非放射性抗原的浓度。 ADSFAEQWER353423413434
特点与应用编辑本段
放射免疫测定法将放射性的灵敏度与免疫的特异度融合于一体,既简便准确又灵敏可靠。例如,传统的实验动物激素测定需要大量血样甚至整个动物的血液,而RIA只需1毫升血清,最近更发展到仅需40微升血清(毫微升 = 1/100,000毫升)。因此,RIA能动态监测生物体内激素等物质的微小变化,就像从静止画面变为连续动作电影。 ADFASDFAF23RQ23R
该法最初为肽类激素(如胰岛素、生长激素)的定量设计,现已扩展到多种激素、药物、病毒抗原以及环境中一些毒素的微量定量。RIA的广泛应用极大地促进了内分泌学、药理学、临床检验和环境毒理学等领域的发展。
总结编辑本段
放射免疫测定法是一项里程碑式的生物分析技术,以放射性标记和免疫反应为核心,实现了对超微量生物活性物质的精确测量。其建立者雅洛和贝尔森的工作为现代医学检验奠定了基础,至今仍在科研和临床中发挥重要作用。 ADFASDFAF23RQ23R
参考资料编辑本段
- Yalow RS, Berson SA. Assay of plasma insulin in human subjects by immunological methods. Nature. 1959;184(Suppl 21):1648-1649.
- Yalow RS. Radioimmunoassay: a probe for the fine structure of biologic systems. Science. 1978;200(4347):1236-1240.
- 张和君, 等. 放射免疫分析技术及其应用. 北京: 科学出版社; 1985.
- 王志安, 李振甲. 放射免疫分析与临床. 北京: 中国科学技术出版社; 1992.
- Goldfine ID, Kahn CR. Berson and Yalow: the early days. J Clin Invest. 1982;70(1):187-189.
- 林汉, 郭玉兰. 放射免疫分析原理与技术. 上海: 上海科学技术出版社; 1980.
