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免疫組化技術近年來得到迅速發展
      
  使標記抗體的顯色劑顯色來對抗原進行定位、定性、定量分析的實驗技術。免疫組化技術近年來得到迅速發展。50年代還僅限于免疫熒光技術,免疫組織化學(免疫細胞化學)技術是一項利用抗原抗體反應。50年代以后逐漸發展建立起高度敏感,且更為實用的免疫酶技術。隨著抗原的提純和抗體標志技術的改進,特別是自70年代中期雜交瘤技術與單克隆抗體技術的引入,使制備的抗體具有高度的特異性。簡便而敏感的免疫酶標技術能夠用于普通培養細胞(株)慣例福爾馬林固定石蠟包埋的組織切片、若干年前的存檔標本等,從而使該技術在生物醫學研究和臨床病理學、微生物學診斷中,日益顯示出巨大的實用價值。
  水作為地球上最常見的物質在某些極端情況下,科學家最新研究顯示。會表示出一些與眾不同的化學屬性,甚至可以充任爆炸催化劑。數千攝氏度和10萬大氣壓環境下,由水分解產生的氧分子和氫分子可促進形成烈性爆炸,這一環境非常類似于一些大型行星的內部條件。
  水處在高密度環境下,美國勞倫斯-利弗摩爾國家實驗室的科學家指出。催化復雜爆炸反應中具有意想不到作用。水可以加速爆炸的化學反應,而且不在該反應中自消耗。通常鉑和酶是常用的爆炸催化劑,但人們都很難相信水會成為一種爆炸催化劑。
  但是將水在以上極端爆炸反應環境下作為催化劑卻從未進行過。科學家使用原子論的第一原理模擬烈性炸藥季戊四醇四硝酸酯(PentaErythritolTetraNitr爆炸過程,雖然純真水在高壓和高溫條件下的性質研究已進行了許多年。研究小組發現水在該環境下分解后,氫離子可作為還原劑,氫氧化物(OH可作為氧化劑,水分解形成的這些離子具有很強的活性”可以在爆炸反應中心之間傳輸氧分子。
  這意味著水可以在其他類型的爆炸和行星內部起到催化作用。這項最新研究還推翻了人們臨時以來的觀點—水僅僅是熄滅爆炸物品的物質。負責這項研究的克里斯廷-吳(ChristinWu說:這對于我來說是一則重大新聞。
  由于水常見的分解性,克里斯廷說:極端的狀況下。將起到特殊的化學性質。行星的內部環境下,水分解時氫分子的移動速度會更快。和同事們實驗室里使用IBM深藍基因L超級計算機對水分子分解進行了動態模擬,發現在季戊四醇四硝酸酯爆炸狀態下(溫度在2700-3900攝氏度)水分子的氫離子和氫氧化物(OH離子將向從氮存儲物傳輸氧至碳燃料,最終這種“極端水分子”將扮演著至關重要的化學催化劑。
  像季戊四醇四硝酸酯這樣由碳、氮、氧和氫原子構成的烈性炸藥,據悉。爆炸后將主要形成3種氣體產物:水、二氧化碳和氮氣。該研究小組發現氮分子失去氧分子后主要形成氫,而不是碳,甚至在水分子濃縮達到均衡也是如此。還發現碳原子主要從氫氧化物中捕捉氧分子,而不是直接從一氧化氮(NO或二氧化氮(NO2反應中水并不是自消耗性,其間水頻繁地分離成氫和氫氧化物,然后再組合成為水分子。
  水分子的這種催化機制完全不同于之前在季戊四醇四硝酸酯或類似的爆炸物實驗中的分解狀況,克里斯廷說:這項研究中顯現出水的局部能量釋放功能。之前的實驗中水僅是作為爆炸后的產物存在這項最新的發現暗示著科學家應當對天王星和海王星內部結構中的水分子進行重新認識。這項研究演講發表在2009年4月刊的自然化學》新聞雜志上。
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