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免疫组化技术近年来得到迅速发展
      
  使标记抗体的显色剂显色来对抗原进行定位、定性、定量分析的实验技术。免疫组化技术近年来得到迅速发展。50年代还仅限于免疫荧光技术,免疫组织化学(免疫细胞化学)技术是一项利用抗原抗体反应。50年代以后逐渐发展建立起高度敏感,且更为实用的免疫酶技术。随着抗原的提纯和抗体标志技术的改进,特别是自70年代中期杂交瘤技术与单克隆抗体技术的引入,使制备的抗体具有高度的特异性。简便而敏感的免疫酶标技术能够用于普通培养细胞(株)惯例福尔马林固定石蜡包埋的组织切片、若干年前的存档标本等,从而使该技术在生物医学研究和临床病理学、微生物学诊断中,日益显示出巨大的实用价值。
  水作为地球上最常见的物质在某些极端情况下,科学家最新研究显示。会表示出一些与众不同的化学属性,甚至可以充任爆炸催化剂。数千摄氏度和10万大气压环境下,由水分解产生的氧分子和氢分子可促进形成烈性爆炸,这一环境非常类似于一些大型行星的内部条件。
  水处在高密度环境下,美国劳伦斯-利弗摩尔国家实验室的科学家指出。催化复杂爆炸反应中具有意想不到作用。水可以加速爆炸的化学反应,而且不在该反应中自消耗。通常铂和酶是常用的爆炸催化剂,但人们都很难相信水会成为一种爆炸催化剂。
  但是将水在以上极端爆炸反应环境下作为催化剂却从未进行过。科学家使用原子论的第一原理模拟烈性炸药季戊四醇四硝酸酯(PentaErythritolTetraNitr爆炸过程,虽然纯真水在高压和高温条件下的性质研究已进行了许多年。研究小组发现水在该环境下分解后,氢离子可作为还原剂,氢氧化物(OH可作为氧化剂,水分解形成的这些离子具有很强的活性”可以在爆炸反应中心之间传输氧分子。
  这意味着水可以在其他类型的爆炸和行星内部起到催化作用。这项最新研究还推翻了人们临时以来的观点—水仅仅是熄灭爆炸物品的物质。负责这项研究的克里斯廷-吴(ChristinWu说:这对于我来说是一则重大新闻。
  由于水常见的分解性,克里斯廷说:极端的状况下。将起到特殊的化学性质。行星的内部环境下,水分解时氢分子的移动速度会更快。和同事们实验室里使用IBM深蓝基因L超级计算机对水分子分解进行了动态模拟,发现在季戊四醇四硝酸酯爆炸状态下(温度在2700-3900摄氏度)水分子的氢离子和氢氧化物(OH离子将向从氮存储物传输氧至碳燃料,最终这种“极端水分子”将扮演着至关重要的化学催化剂。
  像季戊四醇四硝酸酯这样由碳、氮、氧和氢原子构成的烈性炸药,据悉。爆炸后将主要形成3种气体产物:水、二氧化碳和氮气。该研究小组发现氮分子失去氧分子后主要形成氢,而不是碳,甚至在水分子浓缩达到均衡也是如此。还发现碳原子主要从氢氧化物中捕捉氧分子,而不是直接从一氧化氮(NO或二氧化氮(NO2反应中水并不是自消耗性,其间水频繁地分离成氢和氢氧化物,然后再组合成为水分子。
  水分子的这种催化机制完全不同于之前在季戊四醇四硝酸酯或类似的爆炸物实验中的分解状况,克里斯廷说:这项研究中显现出水的局部能量释放功能。之前的实验中水仅是作为爆炸后的产物存在这项最新的发现暗示着科学家应当对天王星和海王星内部结构中的水分子进行重新认识。这项研究演讲发表在2009年4月刊的自然化学》新闻杂志上。
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