Антительные тест-системы на основе полимерных суспензий для мониторинга биополлютантов и биологически важных соединений тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 03.00.16, кандидат химических наук Григорьевская, Ирина Ивановна

  • Григорьевская, Ирина Ивановна
  • кандидат химических науккандидат химических наук
  • 2005, Москва
  • Специальность ВАК РФ03.00.16
  • Количество страниц 162
Григорьевская, Ирина Ивановна. Антительные тест-системы на основе полимерных суспензий для мониторинга биополлютантов и биологически важных соединений: дис. кандидат химических наук: 03.00.16 - Экология. Москва. 2005. 162 с.

Оглавление диссертации кандидат химических наук Григорьевская, Ирина Ивановна

Введение.

Глава I

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Полимерные микросферы как носители биолигандов.

1.2. Ковалентная иммобилизация биолигандов на поверхность полимерных носителей.

1.3. Создание тест-систем на основе полимерных микросфер.

1.4.Свойства полимерных микрочастиц в тонком слое на межфазных границах.

Глава II

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

II. 1 Исходные вещества.

11.2. Методы исследования.

11.2.1. Получение полимерных суспензий в реакторе.

Н.2.2. Активация карбоксильных групп карбодиимидом.

Н.2.3. Ковалентное связывание биолигандов с функциональными группами полимера, расположенными на поверхности полимерных микросфер.

Н.2.4.Иммобилизация протеина А на поверхность полимерных микросфер.

Н.2.5.Иммобилизация антител на поверхность полимерных микросфер через спейсор-протеин А.

Н.2.6.Реакция латексной агглютинации.

П.2.7. Реакция нейтрализации антител (торможения).

11.2.8. Метод фотон-корреляционной спектроскопии.

Н.2.9. Метод весов Ленгмюра. Метод получения изотерм двумерного давления 2D пленок.

Глава III

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.

ВЫВОДЫ.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Экология», 03.00.16 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Антительные тест-системы на основе полимерных суспензий для мониторинга биополлютантов и биологически важных соединений»

Проблема индикации загрязнения внешней среды продуктами биологического происхождения возникла на этапах открытия возбудителей инфекционных болезней. Экологический аспект ее в начале не выходил за рамки эпидемиологии и эпизоотологии. Методологически она решалась путем выделения из объектов внешней среды самого возбудителя и последующей его идентификации.

С развитием общества загрязнение среды биополлютантами возрастало. Необходимы были специфические методы их индикации. Именно тогда пришлось обратиться к накопленному опыту в области биологической защиты. Было показано, что серологические реакции, визуализация которых основана на эффекте агглютинации, являются наиболее удобными для проведения мониторинга окружающей среды на присутствие определенного биологического компонента в ней. Распространение получили тест-системы, работающие по принципу реакции агглютинации, в которых в качестве носителей биолигандов использовали эритроциты. Однако при их использовании трудно было выполнить основное условие: носитель должен был быть инертным в серологической реакции. Такое условие не всегда может быть соблюдено, поскольку на эритроцитах имеются антигенные детерминанты, к которым в иммунных сыворотках могут присутствовать антитела.

Это обстоятельство побудило исследователей перейти на синтетические носители, где иммунологический феномен неспецифической агглютинации полностью исключается. Кроме того, использование функциональных полимерных носителей позволило расширить варианты иммобилизации биолигандов на поверхности полимерных микросфер за счет ковалентного связывания функциональных групп полимера и биолиганда.

До настоящего времени не было проведено достаточно глубоких исследований фундаментального характера, позволяющих представить физико-химические процессы, протекающие на поверхности носителя, на всех этапах приготовления диагностикума и при выполнении непосредственно серологической реакции. Это в свою очередь не позволяет выдвигать четкие требования к параметрам полимерных микросфер, пригодных для создания диагностикума. В связи с этим подбор таких полимерных суспензий до настоящего времени осуществляется эмпирически.

В настоящей работе сделана попытка подойти к проблеме конструирования антительных диагностикумов, предназначенных для решения различных экологических задач, с позиций изучения состояния межфазного слоя полимерных микросфер на всех стадиях получения тест-систем, начиная с исходной суспензии.

Важным вопросом в этой проблеме до настоящего времени остается продукция токсина популяцией С. 1е1ат, находящейся в различных экологических нишах. Создание антительного диагностикума в этой ситуации позволило бы решить вопрос о контроле токсинопродукции в динамике технологического процесса и выборе приемов его оптимизации.

Не менее важным вопросом, в решении которого антительный диагностикум мог бы выступать в роли инструмента, является формирование уропатогенных вариантов кишечной палочки.

Исходя из этого, целью настоящей работы было: Создание антительных тест-систем для мониторинга биополлютантов и Татт-Но^а11 протеина.

Основные задачи исследования.

1 .Выбрать способ иммобилизации антител различной специфичности на поверхность полимерных микросфер.

2.0ценить изменение коллоидно-химических свойств исходных полимерных суспензий и тест-систем в процессе их создания.

3.Изучить влияние состава биолигандов на чувствительность и специфичность реакции латексной агглютинации.

Научная новизна.

• В целях решения проблемы охраны безопасности жизнедеятельности человека созданы новые тест-системы для обнаружения столбнячного и дифтерийного токсина, являющихся причиной тяжелых заболеваний и высокочувствительная тест-система для определения Татш-НогэГаП протеина, позволяющая выявлять механизмы формирования уропатогенной популяции микробов из кишечного биоценоза.

• Впервые прослежено изменение коллоидно-химических свойств полимерных суспензий в процессе получения тест-систем (^-потенциал, диаметр, распределение частиц по размерам, параметры изотерм двумерного давления 20 пленок) и показано, что качество полученных тест-систем существенно зависит от времени хранения полимерной суспензии и от чистоты биолиганда.

• Сопоставительный анализ различных способов иммобилизации биолигандов на поверхность полимерных микросфер показал, что чувствительность антительных тест-систем, полученных при связывании биолигандов с полимерными микросферами через спейсор, протеин А, выше, чем при непосредственном связывании функциональных групп полимера и биолиганда.

• Установлено, что при создании тест-систем на стадии иммобилизации биолиганда необходимо использовать сыворотки и иммунореагенты, не содержащие примесей поверхностно- активных веществ.

• Впервые было проведено методом Ленгмюра систематическое исследование поверхностных свойств полимерных микросфер (исходных и на различных стадиях производства тест-систем), и показана их зависимость от времени хранения полимерных микросфер и чистоты биолиганда.

Практическая значимость.

1. Сформулированы требования к полимерным суспензиям и к сывороткам биолигандов для получения эффективных тест-систем.

2. Показано, что антительные тест-системы для определения столбнячного и дифтерийного токсинов и Татт-НогэГаН протеина обладают высокой диагностической эффективностью.

3. Составлен лабораторный регламент получения тест-систем.

Положения, выносимые на защиту.

1. Результат исследования коллоидно-химических свойств полимерных суспензий, полученных затравочной полимеризацией стирола, стиролсульфоната натрия и акролеина, и их изменение на всех стадиях получения тест-систем и в процессе хранения.

2. Влияние способа иммобилизации на чувствительность тест-систем.

3. Зависимость чувствительности тест-систем от чистоты биопрепарата.

4. Лабораторный регламент получения тест-систем для определения Татш-НогэГаП протеина, столбнячного и дифтерийного токсина.

Похожие диссертационные работы по специальности «Экология», 03.00.16 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Экология», Григорьевская, Ирина Ивановна

Выводы

1. Созданы новые антительные тест-системы для мониторинга столбнячного и дифтерийного токсинов для экспресс-контроля на качественном и количественном уровнях микробиологического состояния микробной популяции в экосистемах, обсемененности воздушной среды жилых и рабочих помещений токсиногенными штаммами С. сНрЫЬепае.

2. Создана высокочувствительная тест-система для определения Татт-НогеГаН протеина, позволяющая выявлять механизмы формирования уропатогенной популяции микробов из кишечного биоценоза.

3. Систематический анализ изменения коллоидно-химических свойств полимерных суспензий в процессе получения тест-систем высокого качества показал, что необходимо обращать внимание как на срок хранения полимерных суспензий, так и на состав биолиганда.

4. Показано, что свойства полимерных микросфер практически не зависят от порядка введения компонентов в процессе их синтеза, но существенно меняются в процессе хранения из-за изменения строения их межфазного адсорбционного слоя.

5. Установлено, что присутствие поверхностно- активных примесей в биолиганде не позволяет получить высокочувствительные тест-системы из-за недостаточной концентрации специфического белка на поверхности полимерных микросфер.

6. Сопоставительный анализ иммобилизации антител к Татт-НогеГаП протеину на поверхность полимерных микросфер показал, что чувствительность тест-систем, полученных при связывании биолигандов с полимерными микросферами через протеин А, выше, чем при непосредственном связывании функциональных групп полимера и биолиганда. Полученная по первому варианту тест-система по чувствительности позволяет определять искомый белок на уровне физиологических норм.

Список литературы диссертационного исследования кандидат химических наук Григорьевская, Ирина Ивановна, 2005 год

1. Li W.-H., Li R., Stasver H.D.H. Monodisperse poly(chloromethylstyrene-co-divinylbenzene) microspheres bu precipitation polymerization.// J. of Polymer Science Part A: Polumer Cemistiy-1999-Vol. 37- Iss.14 -pp.22952303.

2. Bon S. A-F., Vanbeek H., Piet P., German A.L. Emulsifir-Free Synthesis of Monodisperse Core-Shell Polumer Colloids Containing Chormethyi Groups.//J. OF APPLIED POLYMER SCIENCE -995-Vol.58-Iss.l-pp.19-29

3. Sarobe J., Forcada J. Synthesis of Core-Shell Type Polystyrene Monodisperse Particles with Chloromethyl Groups.//COLLOID AND POLUMER SCIENCE -1996-Vol.31-Iss.l-pp.67-79.

4. Miraballesmartinez I., Martinrodriguez A., Hidalgoalvarez R. Chloroactivated Latex-Particles for Covalent Coupling of Antibodies-Application to Immunoassays.//.!. OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION -1997-Vol.l.8-Iss.l0-pp. 765-777.

5. Margel S., Nov E., Fisher I. Polychloromethylstyrene Microspheres-Synthesis and Charaaterization.//J. Polym. Chlem. Ed.-1991-Vol.29-Iss.3-pp.247-355.

6. Magnet S., Guillot J., Guyot A., Pichot C. Cross-Linking Ability of Sturene Butyl Acrilate Copolymer Lattices Functional ized with Glicidyl Methacrylate.// Prog, organ. Coating-1992- Vol.20-Issl-pp73-80.

7. Odeberg J., Rassing J., Josson J.E., Wesslen B. Water-Based Radiotion-Curable Latexes// J. OF APPLIED POLYMER SCIENCE -1996- Vol.62-Iss.2-pp.435-445.

8. Horak D. Straka J., Schneider В., Lednicky F. Pilar J. Poly(Ethylene Dimethacrylate) Particles with Poly(Clycidyl Methacrylate) Functionalities.// Polymer-1994-Vol 35-Iss.6-pp.l 195-1202.

9. Иванчев C.C. Полифункциональные компоненты при радикальной полимеризации и получении полимерных композиций.//Успехи химию-1991 .т.60.-вып.7.-с. 13 68-1290.

10. Елисеева В.И., Полимерные суспензию -М.: Химия, 1980.-295с.

11. Елисеева В.И., Асламазова Т.Р. Эмульсионная полимеризация в отсутствие эмульгатора и латексы на ее основе.//Успехи химии.-1991.-т.60.-вып.7.-с.398-428.

12. Bangs L.B. The Latex Course.// Bangs Laboratories Inc. Carmel. Indianapolis. USA, -1996-V.4-P 1-15.

13. Kawaguchi H. Funational polymer microspherees// Prog. Plym. Sci.-2000.-V.25.-P.1171-1210.

14. Прокопов Н.И., Грицкова И.А., Черкасов B.P., Чалых Ф.Е. Синтез монодисперсных функциональных полимерных микросфер для иммуно диагностических исследований//Успехи химии.-1996.-Т,65.-№2.-с.178-192.

15. Medcalf Е.А., Newman D.J., Gilboa A., Gorman E.G., Price C.P. A Rapid and robust particle-enhanced turbodimetric immunoassay for serum B2-microglobulin //J. Immunol. Methods.- 1990- V.129.-P. 97-103.

16. Medcalf E.A., Newman D.J., Gorman E.G., Price C.P. Rapid, robust method for measuring low concentration of albumin in urine // Clin. Chem.-1990-V. 36.-№. 3.-446-449.

17. Amiral J., Migaud M. Development and application of a new photometric method for fast and sensitive immunoassaus // Eur. Clin. Lab.-1991.-V. 10.-P.28.

18. Calisteo-Conzalez F., Puig J., Martin- Rodriguez A., Serra-Domenech J., Hidalgo-Alvarez R. Influence of electrostatic forces on IgG adsorption onto polystyrene beads // Colloids Surface B: 1994.- V. 2.-P.435-441.

19. Shirahama H., Suzawa T. Adsorption of Bovine Serum Albumin onto Styrene/2-Hydroxyethyl Methacrylate copolymer latex // J. Colloid Interface Sci.- 1985.-V.104.- №2.-P. 416-421.

20. Suzawa Т., Shirahama H. Adsorption of plasma proteins onto polymer lattices//Adv. Colloid Interface Sci.-1991.-V.35.-P.139-172.

21. Peula-Carsia J.M., Hidalgo-Alvarez R., de las Nieves F.J. Protein coadsorption on different polysteren latexes: electrokinrtic characterization of poltmer colloid stability // Colloid Polym. Sci.-1997.-V.275.-P.198-202.

22. Альбумин сыворотки крови в клинической медицине./ Под ред. Грызунова Ю.А., Добрецова Г.Е.-М.: Ириус, 1994.-Т.1,2.

23. Okubo М., Hattori Н. Competitive adsorption of fibrinogen and albumin onto polymer microspheres having hydrophilic/hydrophobic heterogeneous surface structures // Colloid Polymer Sci.-1993.-V.271.№12.-P.l 157-1164.

24. Udelstad J., Mfutakamba H.R., Mork P.C., Ellingsen Т., Berge R., Holm L., Schinid R., Jorgedal A., Hansen F.K., Nustad K. Preparation and characterization of monodisperse polymer particles // J. Polym/ Sci., Polym. Symp/-1985.-V.72.-p.225-240.

25. Ober S.K., Lok K.P., Hair M.L. Monodispersed, micron-sized polystyrene particles by dispersion polymerization // J. of Polym. Sci., Polym. Letters Ed.-1985.-V.23.-p. 103-108.

26. Brouwer W.M. The preparation of small polystyrene particles // J. of Appl. Polym. Sci.-1989.-V.38.-p. 1335-1346.

27. Bale M.D., Danielson S.J., Goppert R.E., Sutton R.C. Influence of copolymer composition on protein adsorption and structure rearragements at the polymer surface //Coll. Iterface Sci.-1989.-V.132.-№ 1.-p. 176-187.

28. Грицкова И.А., Крашенинникова И.Г., Аль-Хаварин Д.И., Нусс П.В., Дорохова Е.А., Гжива Никсиньска И. Устойчивые полистирол-метакриловые суспензии с узким распределением частиц по размерам // Коллоидн. ж.-1995,-т.57.-№2.-с.182-185.

29. Суспензионная полимеризация винилхлорида. Стабилизаторы полимеризующейся эмульсии. Сб. обзорной информации.-М.: НИИТЭХИМ, 1975.-c.63.

30. Милицкова Е. А. К вопросу стабилизации размеров гранул суспензионных полимеров // Пластические массы.- 1961-№8.-с.6-8.

31. Munzer М., Trommsdorff Е. Polymerizations in suspension // In: Polymer Processes. — New York.-p. 106-142.

32. Reinhardt H.I., Thiele R. Untersuchungin zur dshontinurlichen suspensions polumerisations von styrol // Plaste b Kautch.-1972.-Bd.l9.№9.-s.645-648.

33. Schulz G.V. Uber die polymerization kinetic in hochkonzentrierten systemen. Zur kinetik des trommsdorffekter an methylmethacrylate // z. Physik. Chem.-l956.-Bd.8.-№5-6.-s.290-317.

34. Суспензионная полимеризация метилметакрилата. Сб. обзорной информации.-М.: НИИТЭХИМ, 1975.-е. 59.

35. Егоров В.В. Радикальная полимеризация поверхностно-активных мономеров. Авто. реф. дисс. в форме научного доклада на соискание уч. степ, д.х.н.- Москва, 1992.

36. K.E.J. Barrett. Dispersion Polymeriztion in Organic Media // Wiley, London-1975-456p.

37. Ahmed S.F., Poehlein G.W. Kinetics of Dispersion Polymerization of Styrene in Ethanol.l. Model Development// INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH.-1997.-v.36.-Iss.7.-p2597-2604.

38. Прокопов Н.И. Синтез полимерных суспензий с узким распределением частиц по размерам методом гетерофазной полимеризации: Дисс. докт.хим.наук.-М., 1999.

39. Schlund В., Pith Т., Lambla М. Syntheses et caracte-ristigues structurelles de latex reactifs//Macromol. Chem. Suppl.-1985.-№10/1 l.-p. 419-433.

40. Method of proteien coupling with latex beads: Brit. Pat. 2 004892, МКИ С 08 L 89/00, С 08 F 2/44/Fisher Е.А.-заявл. 25.03.1978, опубл. 12.11.1978.

41. Лукин Ю.В., Грицкова И.А. Праведников А.Н., Бахарев В.И. Полиакролеиновые латексыЖ синтез, введение наполнителей и механизм формирования//ДАН CCCP.-1985.-t.285.№1.-с. 195-161.

42. Bastosgonzales D., Hidalgoalvarez R., Deelasnieves F.J. Electrokinetic Behavior of Polystyrene Latex with Different Surface Groups- Effect of Heat-Treatment //J/OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE -1996-v. 177.-Iss.2-pp.372-379.

43. Имнадзе Е.Г. Модификация водной дисперсии синтетического цис-1,4-полиизопрена серусодержащими аминокислотами: Дис. канд.хим.наук.-М., 1987.-175с.

44. Черкасов В.Р. Полимерные суспензии, модифицированные серусодержащими аминокислотами, для иммунохимических исследований: Дис. канд. хим. наук. М., 1992.-138с.

45. Okubo М., Shiozaki М., Tsujihiro М., Tsukuda Y. Preparation of micron-size monodisperse polymer particles by seeded polymerization utilizing the dynamic monomer swelling method //Coll. Polym. Sci.-1991.-v.269.-h.222-226.

46. Particles by Seeded Dispersion Polymerization //COLLOID AND POLYMER SCINCE-1997-v.275-Iss.8-pp.797-801.

47. Takahashi K., Nagai K. Preparation of Reactive Polymeric Microsphereees by Seeded Copolymerization Using a Polymerizable Surfactant Bearing an Active Ester Group //POLYMET-1996-v.37.-Iss.7-pp.1256-1266.

48. Muroi S., Hosoi К., Hashimoto М. The Morphology of Core Shell Latex Particles.// J. Polym. Sci.: Polym. Chem. Ed.,-1984-v.22.-N6.-pp. 13651372.

49. Елисеева В.И. Шапиро Ю.Е., Титова Н.В., Буданов Н.А. О свойствах и микроструктуре композиционных латексных полимеров.// Высокомол. Соед.-1989-т.31 А.-№2.-с.263-268.

50. Чекина Н.А. Синтез носителей иммунореагентов на основе полиметилметакрилата и его сополимеров методами радикальной эмульсионной полимеризации: Афтореф. дис. канд.хим.наук.-сПб.,2003.

51. Гаспарян В.К. Полистирольные латексы в реакциях агглютинации, приготовление и сенсибилизация.// Клиническая лабораторная диагностика.-2001.-№1.-с.43-45.

52. Абраменко Т.В., Алешкин В.А., Мягкова М.А., Соломатникова А.И., Старов А.И. Разработка метода экспресс-диагностики чумы плотоядных на основе реакции латексной агглютинации.// Вопросы вирусологии.-1999.-Т44.-№ 1 .-с.44-46.

53. Базиков И.А. Использование полиакролеинового латекса в получении тест-системы для экспресс-диагностики сифилиса.//Вестник дерматологии и венерологии.-2001.-№4.-с.51-52.

54. Абраменко Т.В., Мягкова М.А., Эмирова Т.А., Сперенский А.И., Станислав М.Л., Лебедева Т.В. Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови больных методом латексной агглютинации.// Клиническая лабораторная диагностика.-1998.-№4.-с.40-42.

55. Воробьева З.Г., Бурков А.Н., Блинова Т.В. Определение иммуноглобулинов класса M в реакции агглютинации латекса.// Клиническая лабораторная диагностика.-2000.-№2.-с.23-24.

56. Ерусланов Б.В., Борзенков В.Н., Печерских Э.И., Светоч Э.А., Ураков Н.Н. Разработка латексной тест-системы для ускоренной идентификации возбудителя легионеллеза во внешней среде и в клиническом материале.//Вестник Рос.АМН.-№6.-с.40-44. j

57. Richardson I.R. Latex 34 Legionella pneumoplua species inentiflcation using a commercial latex agglutination kit a potential gross-reaction problem with serogroup -12 //Med.Lab.Sci. 1992.-1992. - v.49. - №2. - p.144 -146.

58. Antifungal action of Carica -Papaya latex-isolation of fungal Cell Wall hydrolyzing enzymes.// Mycoses. 1991.-v.34. - №2. - 1.- p.469 -477

59. Characteristics of inert beads provoking humoral immune responses in gallerin Mellonella Larval. // J.Insect Physiol. 1992. - v.38 - №7, - p.533-541

60. Misengard R.J. Development of rapid latex agglutination test for Periodontel Pathogens.// J.Periodontal. 1992. - v.63 - №7 — p.611-617

61. Parker S.P. Modified latex agglutination test for antibodies of Toxo plasma- gondii in eluates from Guthrie cards. //J. С lin. Pathol. — 1992. — v.45 №10- p.907-909

62. Hazeleger W.C., Beumer R.R., Rombouts F.M. The use of latex agglutination test for determining Campylobacter species. //Microbiol. — 1992.-apl. V.14 №4 - p. 181-184

63. Kanl R., Read J., Mattiasson B. Screening for plant lectins latex agglutination test.//Phytochemistry. -1991.-v.30 №12 -p.4005-4009

64. Гуркова E.M. Аффинная хромотография. // M., Мир. 1980. с. 174

65. Nathan C.F., Cohn Z.А. // J.Exp. Med., vol. 1981 № 154. - p. 1539-1553

66. De Coster, Cambiaso, Masson. Immunological diagnosis of pregnancy in the mare agglutination of latex particles.// The riogenology.1980.-v. 13 №6 -p.433-440

67. Singer J.M., The latex fixation test in rheumatoid disease/// Am.Jmed/-1961-V.31 p.766-775

68. Цанчев В., Повов н., Каларов С., Каракашов А. Лабораторная диагностика ревматических заболеваний. // София, 1964

69. Sam W.C. Latex agglutination assay for Delection of Cholera Toxin.// J.Clin.Microbiol.-1992-V.30 №9 - p.2518-2520

70. Sada E. Delection of Lipoarabinomannan as a diagnostic test for Tuberculosis.//J.Clin.Microbiol.- 1992 v.30 - №9 -p.2415-2418

71. Перфдзе T.B., Халонен П. Иммунологическая диагностика вирусных инфекций. -М.: Медицина, 1985,-с,250

72. Evaluation of two Colored Latex kits the well colex Colour Salmonella test and the Well colex colour Shigella species.// J. Clin.Microbiol.-1992.-v.30 -p.2184-86

73. Hartig W., Paulke B.R., Bruckher G. Fiuorescent latex microspheres for rethograde tracing of neurons in mouse basal forebrain combines with immunocytochemistry a methodical approach.//Acta Histochem.-1992-v.42,-p.261-265

74. Heizmann W.R. Detection of Salmonella in Human Faeces by Rambach Agar and a Color latex agglutination assay.// Med.Microbiol. Lett.-1993.-May.-v. 1 .,2 №3 - p. 131 -137

75. Bernard A., Lauwerys R. Turbidimetric latex immunoassay for serum ferritin.// J.Immunol. Meth.-1984.-v/71 .-p. 141 -147

76. Delarrea L.B. Automated determination of streptolysin 0 antibodies by a turbidimetric latex immunoassay method. //J.Clin.Immunoassay.-1992-v.l5-№3-p. 182-186

77. Saada E. Detection of lipoarobinomannau as a diagnostic test for tuberculosis // J.Clin. Microbiol.-1992.-v.30-№9 p.2415-2418

78. Borque L. Automated quantition nephelometric latex immunoassay for determining Ferritin in human serum // J.Clin.Lab. Anal.-1992-v.6 №4 -p.239-244

79. Collet-Cassart, Masson, Cambiaso. Automated particle-counting immunoassay for a-feroprotein. //J.Clin.Chem.-1981-v.27- №1-3,64-67

80. Limet, Collet-Cassart, Magnusson, Sauvage. Particle-counting immunoassay (PACIA) of ferritin. // J.Clin. Biochem. 1982-V.20 - p. 141147

81. Collet-Cassart, Magnusson,Lesne, Masson. Automated particle-counting immunoassay for digoxine. // Clin.Chem. 1981-V.27 -№7 - p. 1205-1209

82. Polesky H., Hanson S. Comparison of viral hepatitis marker test methods based on AABB-Cap survey data.// Amer. J.Clin.Path.-1981-v.76-№4-p.521-524

83. Kario K., Matsuo Т., Kabayashi H., Matsuo M. Rapid quantitative evaluation of plazma D-Dimer levels in Thrombotic states using an automated latex photometric immunoassay.//Thromb.Res.-1992- May.-v. 166- №2-3 p. 179-189

84. Norde W. Adsorption of proteins from solution at the solid-liquid // Advan/ Colloid and Interface Sei. 1986. - v.25. No 4. P. 267-340

85. Камышный A.JI. Адсорбция глобулярных белков на твердых носителях: некоторые физико-химические характеристики // Ж. физ. химии. 1981.-т. 55. - Вып. 3,- С. 562-580.

86. De Baillou N., Voegel J.C., Schmitt A. Adsorption of human albumin and librinogen onto heparin-like materials. Adsorption isoterms // Colloids and Surfaces. 1985. - v. 16. - P. 271-288.

87. Van Dulm P., Norde W. The adsorption of human plasma albumin on solid surfaces, with special attention to the kinetic aspects. // J. Colloid and Interface Sei. 1983. - v.91. - No. 1. - P. 248-255.

88. Ivarsson B.A., Hegg P.O., Lundstrom K.I., Jansson V. Adsorption of proteins on metal surfaces studied by ellipsometric and capacitance measurements. // Colloids and Surfaces. 1985. - v. 13. - P. 169-192.

89. Norde W., Fraaye J.G.E.M., Lyklema J. Protein adsorption at solid-liquid interfaces: a colloid-chemical approach. // ASC Symposium Series. — 1987. No. 343.-P. 36-47.

90. Norde W., Mac Ritchie F., Nowicka G., Lyklema J. Protein adsorption at solid-liquid interfaces: reversibility and conformation aspects. // J. Colloid and Interfaces Sei. 1986. - v. 112. - No.2. - P. 447-456.

91. Norde W., Lyklema J. The adsorption of human plasma albumin and bovine pancreas ribonoclease at negatively charged polystyrene surfaces. // J. Colloid and Interface Sci. 1978. - v.66. -No. 2.-P. 257-302.

92. Lyklema J., Norde W., Biopolymer adsorption with special reference to the serum albumin-polystyrene latex system. // Croat. Chem. Actia. — 1973. — v.45.- No. l.-P. 67-84.

93. Fair B.D., Jamieson A.M. Studies of protein adsorption on polystyrene latex surfaces. // J. Colloid and Interface Sci. 1980. - v.77. - No. 2. - P. 525-534.

94. Kawaguchi H., Amagasa H., Hagiya Т., Kimura N., Ohtsuka Y. Interaction between proteins and latex particles having different surface structures. // Colloids and Surfaces. 1985. - v. 13. - P. 295-311.

95. Bagchi P., Birnbaum S.M. Effect of pH on the adsorption of immunoglobulin G on anionic polyvinyl toluene model latex particles. // J. Colloid and Interface Sci. 1981. - v.83. - No. 2. - P. 460-478.

96. Kondo A., Kawanot Т., Higashitani K. Immunological agglutination kinetics of latex particles with covalently immobilized antigens. // J. Ferment Boieng. 1992.- v.73.-No. 6.-P. 435-439.

97. Kasuya Y., Fujimota K., Miyamoto M., Jujit Т., Otaka A. Preparation of peptide-carrying microspheres with bioactivity on platelets. // J. Biomater Sci-Polym. Ed. 1993. - v.4. - No. 4. - P. 369-380.

98. Yamada Т., Muzamatsu N., Kondo T. Phagocytosis of monosaccharide9

99. Binding latex particles by buinea Pig Poly. ^ 9

100. Kondo A., Yamasaki R., Higashitani K. Affinity purification of antibodies using immunomicrospheres. //J.Ferment Bioeng.-1992-v.74-№4 — p.226232/

101. Маренникова C.C., Носков Ф.С. Выявление антигена ВИЧ и антител к нему с помощью теста агглютинации с отечественным латексом.// Вопросы вирусологии, 1990,№3,с.254-348.

102. Бровкина А.Н. Разработка диагностических тест-систем для ускоренной индикации энтеробактерий с помощью реакции латекс-агглютинации. Афтореф. дис. канд.биол.наук.-М.,1999.

103. Ramadass P., Samuel В., Nachimuthu К. A rapid latex agglutination test for detection of leptospiral antibodies.// Veterinary Microbiology. 1999, №10 ,р.137-140.

104. Станишевский Я.М. Полимерные дисперсные системы медико-биологического назначения. Дисс. канд. биол. наук. М.,2001.-127с.

105. Ребиндер П.А. Поверхностные явления в дисперсных системах. Коллоидная химия. // Избр. тр. М.: Наука, 1978. Т.1.

106. Григорьева М.Е. Синтез полистирольных латексных частиц для тестирования холестерина. Афтореф. дис. канд.хим.наук.-М.,1990.

107. Марков А.Г. Синтез полимерных суспрензий для иммунохимических исследований. Афтореф. дис. канд.биол.наук.-М.,2004.

108. Щукин Е.Д., Перцов А.В., Амелина Е.А. Коллоидная химия.-М.: Высш.шк., 2004.-445с.

109. Berhard P. Binks Particles as Surfactants — similarities and differences //Current Opinion in Colloid & Interfact Science 7 (2002) 21-24

110. R. Aveyard, J.H. Clint and T. S. Horozov Aspects of the Stabilisation of emulsion by solid particles : Effects of line tension and monolayer curvature energy // Phys. Chem. Chem. Phys., 2003, 2398-2409

111. B.P. Binks and S.O. Lumsdon Transitional Phase Inversion of Solid

112. Stabilized Emulsions Using Particles Mixtures 11 Langmur 2000, 16, 61166120

113. B.P. Binks and S.O. Lumsdon Influence of Particle Wettability on the Type and Stability of Surfactant-Free Emulsions // Langmur 2000,16, 86228631.

114. Marcel Visschers, Jozua Laven, Rob van der Linde. Forces operative during film formation from latex dispersions.//Progress in Organic Coatings 31, 1997, s. 311-323.

115. Berhard P. Binks and Join H. Clint Solid Wettability from Surface Energy Components : Relevence to Pickering Emulsions // Langmur 2002, 18, 1270-1273

116. R. Aveyard, J.H. Clint, D. Nees Small solid particles and liquid lenses at fluid/fluid interfaces //Colloid Polym Sci 278: 155-163 (2003)

117. Г.А. Якубов, О.И.Виноградова, H.J. Butt Исследование влияния линейного натяжения на смачиваемость водой полимерных микросфер. // Коллоид. Ж, 2001, т.63, №4, с.567-575

118. Binks В. P., Lumsdon S.O. Pickering Emulsions Stabilized by Monodisperse Latex Particles: effects of Particle Size.// Langmuir, Vol. 17, № 15, 2001, s. 4540-4547.

119. Dushkin C. D., Lazarov G. S., Kotsev S.N., Yoshimura H., Nagayama K. Effect of growth conditions on the structure of two- dimensional latex crystals: experiment.//Colloid Polym Sci 277, 1999, s. 914- 930.

120. Binks B. P., Lumsdon S.O. Tranaitional Phase Inversion of Solid-Stabilized Emulsions Using Particle Mixtues// Langmuir, Vol. 16, №8, 2000,s. 3748- 3756.

121. Binks B. P., Lumsdon S.O. Catactrophic Phase Inversion of Water- in- Oil Emulsions Stabilized by Hydrophobic Silica.// Langmuir, Vol. 16, № 6, 2000, s. 2539-2547.

122. Ghezzi F., Earnshaw J.C., Finnis M., McCluney M. Morpholgical Analusis of the Effects of ions and Ultraviolet Light on Colloidal

123. Monolayers at te Air- Water Interface.// Journal of Colloid and Interface Science 251, 2002, s.288-303.

124. Butt H. J., Jaschke M., ducker W. Measuring surface forces in electrolyte solution with the atomic force microscope.// Bioelectrochemistry and Bioenergetics 38, 1995, s. 191-201.

125. Green B.W., Saunders F.L.,J. Coll, Interface Sci., 1970, 33, 393.

126. Velikov K.P., Durst F., Velev O.D. Direct Observation of the Dynamics of Latex Particles Confined inside Thinning Water- Air Films// Langmuir, Vol. 14, №5, 1998 s. 1148-1155.

127. Ребиндер П.А., Таубман А.Б. К вопросу об изложении в курсах коллоидной химии устойчивости коллоидов. Колл. Ж., 1962, 23, 3, 359.

128. Ottewie R.N., Talker Т. The Influence of Non-ionic surface Active agents in the Stability of Polystyrene Latex Dispersion. J. Colloid. Interf. Sci., 1968, 227, 1, 108-116.

129. Пьюза П.Н. Диффузия макромолекул.- В кн.: Спектроскопия оптического смешения и корреляция фотонов / под. ред. Камминс Г., Пайк Э. М.: Мир, 1987. -с.450.

130. Нейминсон А., Макдональд М. Исследование структуры полимеров в растворе методом квазиупругого рассеяния лазерного света.- В кн.: Новейшие инструментальные методы исследования структуры полимеров /под. ред. Кеннинг Д. М.: Мир, 1982, с. 169-208.

131. А.М.Королюк, В.Б.Сбойчаков. Медицинская микробиология.-учебное пособие. Санкт-Петербург 1999г.

132. Грицкова И.А., ЛобановА.Н., Станишевский Я.М., Прокопов Н.А., Кравцов Э.Г. Получение антительных диагностических тест-систем заданной специфичности. //Биотехнология.-М.-2003 .-Вып.2-С.81 -85.

133. Wood W.G., Gadow A. Immobilisation of Antibodies and Antigens on Macro Solid Phases. A Comparison Between Adsorptive and Covalent Binding//J.Clin.Chem.Clin.Biochem.-1983-21 (12).-p.789-797

134. Ullman T.F., et al. Luminescent Oxygen Channeling Immunoassay: Measurment of Particle Binding Kinetics by Chemiuminescence./ZProc.Nat. Acad.Sci.-1994-V.91 -p.5426-5430.

135. Carney J. Rapid diagnostic tests emploing latex particles// Anal.Proc.-1990-V.27-p.98-100.

136. Руководство по вакцинному и сывороточному делу. Под редакцией академика АМН СССР П.Н.Бургасова. М. «Медицина» 1978. 440с.

137. Структура и функции антител. Под редакцией Л.Глинна, М.Стьюарда. Пер. с англ. Доктора медицинских наук Е.В.Чернохвостовой. М., «Мир», 1983, с.216.

138. Дорохова Е.А. Полимерные микросферы для реакции латекс-агглютинации: Дис. .канд.хим.наук.-М., 1991.-108с.

139. Ребиндер П. А. Механические свойства и стабилизирующие действия адсорбционных слоев в зависимости от степени их насыщения. Колл. Ж., 1958, 20, 2, 527-535.

140. Измайлова В.Н., Ребиндер П.А. Структурообразование в белковых системах. М.: Наука, 1974, с.268

141. Б.Д., Горюнов Ю.В. Физико-химические основы смачивания и растекания. -М.: Наука, 1976, гл.1

142. Adamson A.W., Gast A. Physical Chemistry of Surfase — New York: John Willey & Sons, 1997. 808p.

143. Адамсон А. Физическая химия поверхностей. M.: Мир, 1997

144. Sheppard Erwin and Tcheurekdjian. Monolayer Studies IV. Surface Films of Emulsion Latex Particles. J. Colloid. Interf. Sci., 1968, v.28, p.481-486

145. Okubo T. Surface tension of Structured Colloidal Suspensions of Polesterene and Silica Spheres at the Air-Water Interface. J. Colloid. Interf. Sci., 1995, v.l71,p.55-62.

146. Aveyard R., Clint J.H., Nees D., Paunov V.N., Compression and Structure of Monolayers of Charged Latex Particles at Air/Water and Octane Interfaces. Langmuir, 200, v. 16, p. 1969-1979.

147. Ruiz-Garcia J., Gomez-Corrales R., Ivlev B.I. Foam and cluster formation by latex particles of the air/water interface. Physica A. 1997, v.236, p. 97-104.

148. Нейман Р.Э. Очерки по коллоидной химии синтетических латексов. Изд. ВГУ, 235-250. , \

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.