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	<title>鲎试剂 - 版本历史</title>
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		<title>112.247.109.102：以“鲎的长相既像虾又像蟹，人称之为“马蹄蟹”,是一类与三叶虫 (现在只有化石)一样古老的动物。　　 ==种群现状== 鲎的祖...”为内容创建页面</title>
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		<updated>2014-01-27T06:52:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“鲎的长相既像虾又像蟹，人称之为“马蹄蟹”,是一类与三叶虫 (现在只有化石)一样古老的动物。　　 ==&lt;a href=&quot;/%E7%A7%8D%E7%BE%A4&quot; title=&quot;种群&quot;&gt;种群&lt;/a&gt;现状== 鲎的祖...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;鲎的长相既像虾又像蟹，人称之为“马蹄蟹”,是一类与三叶虫 (现在只有化石)一样古老的动物。　　&lt;br /&gt;
==[[种群]]现状==&lt;br /&gt;
鲎的祖先出现在地质历史时期古生代的泥盆纪,当时恐龙尚未崛起，原始鱼类刚刚问世，随着时间的推移，与它同时代的动物或者进化、或者灭绝，而惟独只有鲎从4 亿多年前问世至今仍保留其原始而古老的相貌，所以鲎有“[[活化]]石”之称。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
生活习性　&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
每当春夏季鲎的繁殖季节，雌雄一旦结为夫妻，便形影不离，肥大的雌鲎常驮着瘦小的丈夫蹒跚而行。此时捉到一只鲎，提起来便是一对，故鲎享“海底[[鸳鸯]]”之美称。　　&lt;br /&gt;
==体形特征==&lt;br /&gt;
鲎有四只眼睛。[[头胸甲]]前端有0.5毫米的两只小眼睛， 小眼睛对紫外光最敏感，说明这对眼睛只用来感知亮度。在鲎的头胸甲两侧有一对大复眼，每只眼睛是由若干个小眼睛组成。人们发现鲎的复眼有一种[[侧抑制]]现象，也就是能使物体的图像更加清晰，这一原理被应用于电视和雷达系统中，提高了电视[[成像]]的清晰度和雷达的显示灵敏度。为此，这种亿万年默默无闻的古老动物一跃而成为近代仿生学中一颗引人瞩目的“明星”。　　&lt;br /&gt;
==特殊作用==&lt;br /&gt;
鲎的[[血液]]中含有铜离子，它的血液是蓝色的。这种蓝色血液的提取物——“[[鲎试剂]]”，可以准确、快速地检测人体内部组织是否因[[细菌感染]]而致病；在制药和食品工业中，可用它对[[毒素]]污染进行监测。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
此外，鲎的肉、卵均可食用。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鲎试剂是从栖生于海洋的节肢动物“鲎”的兰色血液中提取[[变形细胞溶解物]]，经[[低温]][[冷冻干燥]]而成的生物[[试剂]]，专用于[[细菌内毒素]]检测。目前国际上销售的鲎试剂有两种，一种称美洲鲎试剂（Limulus Amebocyte Lysate），缩写为LAL，由美国生产；另一种称东方鲎鲎试剂（Tachypleus Amebocyte Lysate），缩写为TAL。TAL与LAL有相同的功效。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[鲎试验法]]是国际上至今为止检测[[内毒素]]最好的方法，它简单﹑快速﹑灵敏﹑准确，因而被欧美药典及我国药典定为法定内毒素检查法，并已被世界各国所采用。目前能生产鲎试剂的主要有美国、日本、中国等国家。在中国最早生产鲎试剂的厂家有福州东方鲎试剂厂（已倒闭）、厦门鲎试剂厂等。厦门厂鲎试剂荣获1978-1979年度福建省重大科技成果二等奖，1983年[[卫生部]]甲级成果奖。目前已有显色[[基质]]鲎试剂、[[凝胶]]法鲎试剂、特异性鲎试剂及内毒素检测仪器等一系列产品。　　&lt;br /&gt;
==实验方法==&lt;br /&gt;
鲎试剂按实验方法可分为：　凝胶法鲎试剂　动态[[浊度]]法鲎试剂　终点浊度法鲎试剂　动态显色法鲎试剂　终点显色法鲎试剂　凝胶法系通过鲎试剂与内毒素产生[[凝集反应]]的原理来定性检测或半定量内毒素的方法。凝胶法鲎试剂常见规格为0.1ml/支或0.5ml/支或者更大装量，使用时应加除热原水（[[细菌内毒素检查用水]]）复溶后使用。凝胶法是通过观察有无凝胶形成作为反应的终点。此法操作比较简单，经济，不需要专用测定设备，可以进行定性或半定量测定。　特异性鲎试剂，即弃G因子鲎试剂，是国内首创的产品， 它专一对内毒素起反应，避免了G因子旁路的干扰，使检测结果更加可靠，在药检和临床检验方面是不可或缺的理想检测试剂。　动态浊度法鲎试剂、终点浊度法鲎试剂、动态显色法鲎试剂、终点显色法鲎试剂，这四种方法都是定量检测内毒素的。　根据检测原理，终点浊度法和动态浊度法都属于浊度法。浊度法系利用检测鲎试剂与内毒素反应过程中的浊度变化而测定内毒素含量的方法。终点浊度法未见商品化产品。动态浊度法（又称动态比浊法）是检测反应混合物的浊度上升某一预先设定的吸光度所需要的[[反应时]]间，或是检测浊度增加速度的方法。　终点显色法和动态显色法都是属于显色基质法。显色基质法系利用鲎试剂与内毒素反应过程中产生的[[凝固酶]]使特定[[底物]]显色释放出的呈色团的多少而测定内毒素含量的方法，根据产物颜色判断内毒素浓度，又称为比色法。厦门鲎试剂厂于2005年推出以鲎四[[肽]]为显色底物的鲎试剂盒，抗干扰能力强, 灵敏度高达0.005EU/ml, 质量达到国际领先水平。目前已有500多家单位使用该[[试剂盒]]，并有部分单位发表相应文献。国内有少量国外产品，但价格远高于国产试剂，到货周期长。　如果您仅需要检测样品的内毒素限量，可以选择凝胶法鲎试剂，通过确定内毒素限值及最大有效稀释倍数，做样品的干扰试验从而确定使用的鲎试剂的灵敏度。　如果您需要定量测定样品中内毒素含量则应选择显色基质鲎试剂盒或动态浊度法鲎试剂。　动态浊度法与动态显色法需要带[[温育]]系统的动态光度测定仪器及配套软件，例如，微板鲎试仪ELx808及软件TALgent 或Gen5。动态浊度法与动态显色法简单方便、一步即成，线性范围宽。　终点显色法需要配套[[酶标仪]]或可见[[分光光度计]]进行检测。配套带有温育系统的酶标仪，如微板鲎试仪ELx808，可减少试剂用量。&lt;/div&gt;</summary>
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