在生物化學與臨床診斷領域,色原底物 ADPS 作為一種新型 Trinder’s 試劑,在辣根過氧化物酶 HRP 或過氧化物酶 POD 參與的反應體系中,發揮著關鍵的顯色作用。憑借其獨特的化學性質、參與的耦聯氧化系統以及明確的顯色原理,在臨床診斷和生物化學檢測中發揮著重要作用。
一、ADPS 的基本特性
ADPS 化學名稱為 N - 乙基 - N-(3 - 磺丙基)-3 - 甲氧基苯胺鈉鹽二水合物,它具有高水溶性,這一特性使其能夠在水溶液中迅速溶解并均勻分散,為后續參與化學反應提供了良好的條件。其獨特的化學結構賦予了它在生化檢測中的特殊功能,作為新型 Trinder’s 試劑,在傳統的 Trinder’s 試劑苯酚或苯胺的基礎上研發而來,優化了試劑性能,使其在顯色反應中表現更為出色。
ADPS 是辣根過氧化物酶 HRP 或過氧化物酶 POD 常用的顯色底物,在眾多檢測項目中不可或缺。與其他顯色底物相比,它具有反應靈敏、顯色穩定等優點。在復雜的生化檢測體系中,能夠精準地與目標物質發生反應,產生明顯的顏色變化,從而為檢測提供直觀且可靠的信號。
二、ADPS 參與的耦聯氧化系統
1、系統組成與原理
ADPS 參與的過氧化氫 H?O?耦聯的指示系統應用廣泛。該系統包含傳統色原苯酚以及新型 Trinder’s 試劑(如 ADPS 試劑、MAOS、TOOS 等)。其原理是基于 H?O?在過氧化物酶的作用下,可使單一個或成對的無色的色素原氧化成有色的色素。在這個過程中,ADPS 作為關鍵的色素原之一,與其他物質協同作用,通過氧化反應產生顏色變化。
2、臨床應用項目
此耦聯氧化系統在臨床診斷中發揮著重要作用,涵蓋了多個關鍵檢測項目。如 TC(血清總膽固醇)、TG(甘油三酯)、HDL - C(高密度脂蛋白膽固醇)、LDL - C(低密度脂蛋白膽固醇)、Glu (血糖)、Cr(肌酐)、UA(尿酸)等。以血脂檢測為例,通過 ADPS 參與的耦聯氧化系統,能夠準確檢測出血清中膽固醇和甘油三酯的含量,為醫生判斷患者的血脂水平提供依據,進而輔助診斷心血管疾病等相關病癥。
三、ADPS 的顯色原理
在 POD 的催化作用下,H?O?促使 ADPS 與 4 - AA(4 - 氨基安替吡啉)耦聯氧化,生成醌亞胺類物質。這一化學反應是 ADPS 顯色的核心過程,醌亞胺類物質的生成導致在 500nm 處吸光度增加。以 Glu(血糖)的檢測為例,Glu 與氧氣、水在 GOD 催化下生成葡萄糖酸和雙氧水 H?O?(過氧化氫)。生成的過氧化氫則進入 ADPS 的耦聯氧化系統,ADPS 與 4 - AA 在過氧化氫和 POD 的作用下發生反應,隨著反應的進行,溶液顏色逐漸變化,吸光度在 500nm 處不斷增加,且吸光度增加的程度與 Glu 成正比。
利用 ADPS 的顯色原理,通過分光廣度法測量吸光度的增加量,即可準確測量血糖含量。這種檢測方法具有靈敏度高、準確性好的優勢。在臨床血糖檢測中,能夠快速、精確地給出檢測結果,為糖尿病等疾病的診斷和治療提供及時可靠的數據支持。同時,由于其反應機制明確,易于操作和控制,在臨床實驗室中得到了廣泛應用。
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