[发明专利]增强的放射自显影无效

专利信息
申请号: 97197423.3 申请日: 1997-06-24
公开(公告)号: CN1228845A 公开(公告)日: 1999-09-15
发明(设计)人: 弗朗西斯·约瑟夫·福克斯 申请(专利权)人: 弗朗西斯·约瑟夫·福克斯
主分类号: G01T1/29 分类号: G01T1/29
代理公司: 永新专利商标代理有限公司 代理人: 甘玲
地址: 英国格*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 增强 放射 显影
【说明书】:

发明涉及一种检测放射性的方法,并且具体地涉及一种用于增强和更迅速地检测放射性的方法。

现有技术中的液体闪烁计数器和γ计数器已经使那些涉足于科学研究的人们可以在生物学实验中使用具有定量精度的放射性同位素。检测放射性的其它方法有借助X光片的放射自显影、带有激光扫描仪的储存磷光体屏幕(phosphor screens)代替X光片、和瞬时成像,其中出现了在扁平样品中的直接且合理的解析成像以及放射性的定量测定。但是,对于如氚(3H)这样的低能量的放射性核素来说,这些方法产生结果通常都很缓慢,而且在瞬时图像仪(InstantImager)中根本不可能产生结果。在许多情况下,放射自显影可能会花费8至10周长的时间、乃至更长的时间来产生图象。

目前市场上有磷光体成像仪(Phosphor Imagers),其中固定样品使之与含有磷光体的屏幕紧密接触,这就使来自样品的放射性衰变以轰击磷光体。这些磷光体储存发出的β粒子的能量。然后取出该屏幕并将其放在激光读出器中以便以光的形式释放出储存的能量来获得图象。对氚(3H)而言,这些屏幕非常昂贵,并且通过污染、潮湿或通过处理很容易损坏。

在市场上也有更加迅速地产生结果的瞬时成像仪。将样品直接装入通过纤维光学的连接与计算机相连的检测机器中。当获得图象时,将数据高速地通过光缆传入计算机中。检测机器便于对整个样品范围进行直接的原子核计数,与此同时不需要进行扫描或步进。操作人员可以在计算机VDU上观察图象,而这些图像文件是通过检测衰变过程而获得的。直接的β计数保证了精确的并且可重复的样品测量。

上述现有技术系统可以用于如 14C、35S、32P、33P等的放射性同位素,但是这些系统中没有一个证实了在以合理的成本和时间进行常规地检测样品所含的放射性氚(3H)中是成功的。

本发明的一个或多方面的目的包括提供一种成本有效的、快速提供结果的方法,该方法可以有效地用于含有很多种形式的放射性的样品、特别是用于放射性的氚(3H),并且一般说来,该方法不破坏样品,而且避免或减轻了前述的现有技术中的缺点。

根据本发明的一方面,本发明提供了一种用于检测生物样品中的放射性的方法,该方法包括提供一种样品,该样品的制备使其能以与检测器紧密、可读接触的方式出现,例如为一种光滑平展的平面,提供一种适于应用于该制得样品的片状的闪烁剂材料,使制得的样品与所说的片接触以形成层状复合物,提供加热装置,提供用于将热量均匀地分布于所述层状复合物的装置,加热所述的层状复合物一段充足的时间以便将闪烁剂材料紧密地引入所述样品中,以及,在冷却阶段之后,提供一种能够检测来自闪烁材料的放射的检测器装置,所述的放射是由闪烁材料与所述样品中的放射性相互作用而产生的,并从而测定所述样品的放射性。

根据本发明的另一方面,本发明提供了一种用于检测生物样品中的放射性的装置,该装置包括含有或用样品处理过的渗透性底物,含有闪烁材料的可熔融的片,用于提供热量足以使所说的片熔融的装置,用于将热量均匀地分布于所说片的装置,选择性地包括用于冷却所说片的装置,以及,包括用于检测来自闪烁材料的放射的装置,所述的放射来自该闪烁材料对样品中的放射性的响应。

如此限定的本发明特别有利于测量由弱放射源、比如氚(3H)标记的样品,而对检测来说,这通常代表着有一定的难度。

通过本文如下所述的实施例将进一步描述本发明。

本发明提供了一种用于检测放射性同位素氚(3H)的方法,其中的样品、诸如大分子是用放射性氚(3H)直接在平展的基质上进行放射性标记的,其中平展的基质诸如纸、纤维素或玻璃纤维过滤纸、聚酯或铝薄层层析板、已被电印迹或者过滤到膜上的电泳凝胶,以及其它平展的样品。平展的膜可以为任意适宜的尺寸(例如20cm×20cm),并且可以是能够通过商业途径得到的适于一定目的的类型,比如Whatman DE81,GFB或GFC等。然后把蜡状的闪烁剂片放置在该样品的上面。

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