CN104987396A - 一种铅-极低密度脂蛋白螯合物及其制备方法和应用 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种铅-极低密度脂蛋白螯合物及其制备方法和应用,该铅-极低密度脂蛋白螯合物是铅离子与极低密度脂蛋白通过巯基或/和半胱氨酸残基螯合而成,可用于制备检测人体铅-极低密度脂蛋白螯合物的试剂。本发明首次证实了铅离子可直接作用于极低密度脂蛋白。本发明建立了铅-极低密度脂蛋白螯合物的定性定量检测方法,以检测一个地区人群体内极低密度脂蛋白的含量,从而间接反映一个地区铅污染程度以及对人群的健康影响。本发明建立的铅-极低密度脂蛋白螯合物定量检测方法准确度高重、复性好。

Description

一种铅-极低密度脂蛋白螯合物及其制备方法和应用
技术领域
本发明涉及重金属离子的免疫学检测,具体涉及一种铅-极低密度脂蛋白螯合物及其制备方法和应用。
背景技术
脂蛋白(lipoproteins)是蛋白质与脂质结合所形成的一种脂质-蛋白质复合物,按密度分为高密度脂蛋白(high density lipoprotein,HDL)、中间密度脂蛋白(intermediate densitylipoprotein,IDL)、低密度脂蛋白(low density lipoprotein,LDL)、极低密度脂蛋白(very lowdensity lipoprotein,VLDL)、乳糜颗粒(chylomicron,CM)。血液中约70%的胆固醇由LDL和VLDL所携带。VLDL的主要功能是运输肝脏中合成的内源性甘油三酯(triglyceride,TG),当VLDL合成不足或分泌不足或结构功能受损时,易导致肝脏中的甘油三酯运出障碍,过量的TG在肝脏存积,使肝脏易受脂质过氧化打击,进而脂肪细胞变性,而使肝细胞发生炎症、坏死,导致脂肪肝。而TG的升高又进一步刺激VLDL升高,过多的VLDL,不仅易在肝内存积,导致肝功能受损,形成脂肪肝,而且VLDL的持续增高,也可导致高甘油三脂血症(hypertriglyceridaemia,HTG)。VLDL的增多与高脂血症、脂代谢紊乱息息相关,而血脂异常又是多种疾病发生的重要危险因素,因而VLDL含量水平的稳定对于人体各方面机能功能的稳定起着重要作用。
VLDL含量水平及结构功能的稳定对机体意义重大。其含量过高与脂肪肝、脂代谢紊乱、心血管疾病、肾脏功能损伤等息息相关。定量检测VLDL可以用于这些疾病的早期诊断以及治疗效果监测,甚至作为预后好坏的评价指标之一。而对于营养不良、慢性贫血、肝功能受损者等患者,血清VLDL含量也会下降,定量检测VLDL也可用于这些疾病的早期诊断、治疗效果监测以及作为预后评价的指标之一。
铅是一种常见的有毒金属及环境污染物,广泛应用于工业生产环境中,包括冶炼锻造、铅电池生产、汽油添加剂的生产过滤中等,与人们生活息息相关。对于普通人群,主要是通过吸入铅污染的空气,或饮用以铅壶或铅锡壶盛装的酒,甚至使用或滥用含铅的药物治疗慢性疾病而摄入铅。研究表明,铅是一种全身性毒物,可以影响神经、造血、内分泌、免疫、生殖、肝脏、肾脏等组织器官,国际肿瘤研究机构也将铅及其化合物列为第2B类人致癌物。可见铅对机体的影响及其重要,不可忽视。
目前已有大量的文献证实铅可以作用于全身各个系统中的蛋白,从而影响机体各组织器官的机能。众所周知,极低密度脂蛋白是一种特殊意义的蛋白质,铅是否可以作用于极低密度脂蛋白,而使极低密度脂蛋白结构改变、含量改变、活性改变、功能改变,这些尚缺乏相关研究。
发明内容
针对铅污染严重的问题,本发明的目的在于提供一种铅-极低密度脂蛋白螯合物及其制备方法,并建立铅-极低密度脂蛋白螯合物的定性、定量检测方法,以便定量检测铅-极低密度脂蛋白螯合物在评价一个地区铅污染程度的应用。通过定量检测一个地区人群血清中铅-极低密度脂蛋白螯合物,可以间接反映这个地区人群受铅污染的情况,从而间接反映这个地区铅污染程度。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种铅-极低密度脂蛋白螯合物,该铅-极低密度脂蛋白螯合物是铅离子与极低密度脂蛋白通过巯基或/和半胱氨酸残基螯合而成。
本发明还提供一种上述的铅-极低密度脂蛋白螯合物的制备方法,即体外合成法,包括以下步骤:
A)铅-极低密度脂蛋白螯合物的合成:在提纯源于人体的极低密度脂蛋白或按照生物学方法重组的极低密度脂蛋白中加入铅离子进行螯合反应,得到反应溶液;
B)铅-极低密度脂蛋白螯合物纯化:采用免疫亲和层析法,去除步骤A)反应溶液中未反应的极低密度脂蛋白、特异性抗体和铅离子,即得铅-极低密度脂蛋白螯合物。
作为优选,所述步骤B)中具体包括以下步骤:
(1)溶解样品:将上述步骤A)的提取的铅-极低密度脂蛋白螯合物溶解于生理盐水中,得铅-极低密度脂蛋白螯合物的溶液;
(2)平衡层析柱:使用稀释缓冲液冲洗层析柱的管路,在层析柱中装入能与极低密度脂蛋白特异性结合的填料,装柱后,继续使用稀释缓冲液平衡层析柱;
所述能与极低密度脂蛋白特异性结合的填料为吸附有可与极低密度脂蛋白特异性结合物质的硅胶或树脂;
(3)上样:待层析柱平衡后,用稀释缓冲液稀释步骤(1)的溶液,然后上柱,使极低密度脂蛋白与填料特异性结合;
(4)洗脱:使用稀释缓冲液冲洗层析柱至基线平衡,然后使用0.05-0.10mol/L的Na2HPO4溶液进行洗脱;
(5)收集:收集步骤(4)的洗脱液,收集完毕后立即使蛋白复原;
(6)透析:将步骤(5)中的收集的洗脱液,装透析袋,用ddH2O透析除盐,换水三次后,4℃透析过夜,收集样本;
(7)平衡层析柱:采用新的层析柱,用稀释缓冲液冲洗管路,在该层析柱中装入能与铅特异性结合的填料,装柱后再用稀释缓冲液平衡层析柱;
所述能与铅特异性结合的填料为吸附有可与铅特异性结合物质的硅胶或树脂;
(8)上样:待层析柱平衡后,用稀释缓冲液稀释步骤(6)中样本,然后上柱;
(9)洗脱:使用稀释缓冲液冲洗层析柱至基线平衡,然后使用0.5-1.0mol/L的Na2HPO4溶液进行洗脱;
(10)收集:收集步骤(9)的洗脱液,收集完毕后立即使蛋白复原;
(11)透析:将步骤(10)的洗脱液,装透析袋,用ddH2O透析除盐,换水三次后,4℃透析过夜,收集样本,即得铅-极低密度脂蛋白螯合物。
作为优选,上述铅-极低密度脂蛋白螯合物的制备方法,还包括以下对铅-极低密度脂蛋白螯合物的鉴定步骤,具体包括以下步骤:
(1)制备胶床:以琼脂糖凝胶、聚丙烯酰胺凝胶中的一种作为介质制备胶床;
(2)加样:取步骤B)中提取纯化得到的铅-极低密度脂蛋白螯合物,加入上样缓冲液,并混匀,然后加样于样品槽中;
(3)电泳:连接电泳板,进行电泳;
(4)检测:在胶床上找出含铅的蛋白条带,将该蛋白条带取出,将蛋白条带溶解,然后再采用ICP-MS或AAS检测该液体中是否含有铅以及检测铅的含量。
本发明还提供一种如上述的铅-极低密度脂蛋白螯合物在制备检测人体内铅-极低密度脂蛋白螯合物的试剂或试剂盒中的应用。
本发明还提供一种至少包括如上述的铅-极低密度脂蛋白螯合物作为标准品的试剂盒。
优选地,该试剂盒中还包括包被液,该包被液含有捕获极低密度脂蛋白的物质或捕获金属铅的物质。
本发明还提供一种定量检测铅-极低密度脂蛋白螯合物的方法,以已知含量的上述的铅-极低密度脂蛋白螯合物作为标准品,采用以下方法之一对样品进行检测:酶联免疫法、酶联免疫与原子吸收光谱结合法、酶联免疫与电感耦合等离子体质谱结合法、提纯铅-极低密度脂蛋白螯合物与酶联免疫结合法、提纯铅-极低密度脂蛋白螯合物与原子吸收光谱结合法、提纯铅-极低密度脂蛋白螯合物与电感耦合等离子体质谱结合法、电泳与酶联免疫或原子吸收光谱或电感耦合等离子体质谱结合法。
相比现有技术,本发明的有益效果在于:
1.本发明首次合成了铅-极低密度脂蛋白螯合物;
2.本发明首次提出铅-极低密度脂蛋白螯合物可用于制备检测血样中铅-极低密度脂蛋白螯合物的试剂或试剂盒中的应用;
3.本发明实现了-极低密度脂蛋白螯合物的特异性识别和定量检测,以便定量检测人群血清中铅-极低密度脂蛋白螯合物的含量,以评价一个地区铅污染程度的应用,为工业地区的铅污染水平提供间接指标。本发明建立的铅-极低密度脂蛋白螯合物定量检测方法的准确度高、重复性好。
附图说明
图1为本发明所述的铅-极低密度脂蛋白螯合物的非变性电泳条带图;
图2为本发明所述的铅-极低密度脂蛋白螯合物的同步辐射X线电泳条的荧光分析图。
具体实施方式
下面结合具体实施方式,对本发明做进一步描述:
本发明除特别说明外,涉及的实验操作步骤均为本领域常规的步骤;所用试剂、材料如未特殊说明,均视为可从市购方式购得:
提取试剂为PEG溶液、硼酸盐缓冲液等(采用PEG法);
捕获极低密度脂蛋白的物质为抗极低密度脂蛋白抗体,可通过市售获得,如艾博抗(上海)贸易有限公司出售的“Genetex gtx16419”的anti-HDL抗体,以下实施方式中,所述与极低密度脂蛋白特异性结合的物质、抗极低密度脂蛋白抗体、抗VLDL抗体均为捕获极低密度脂蛋白的物质;
酶标抗体为含有辣根过氧化物酶、碱性磷酸酶等酶标记的抗体中的一种;
稀释缓冲液为pH 9.6的0.05M碳酸盐缓冲液,配制方法示例:取1.5g的Na2CO3和2.93g的NaHCO3溶解加ddH2O定容至1000mL;
洗涤缓冲液为pH7.4的0.15M PBS溶液,配制方法示例:取0.2g的KH2PO4、2.90g的Na2HPO4·12H2O、8.0g的NaCl、0.2g的KCl、0.5mLTween-20,溶解加ddH2O定容至1000mL;
封闭液为牛血清白蛋白溶液,配制方法示例:取0.1g牛血清白蛋白,加入洗涤缓冲液稀释定容至100mL;
终止液为2M H2SO4,配制方法示例:取178.3mL的ddH2O,加浓H2SO4定容至200mL;
底物为甲基联苯胺(TMB)溶液,配制方法示例:取0.5mL浓度为2g/L的甲基联苯胺乙醇溶液,加底物稀释液稀释至10mL;
底物缓冲液pH为5.0,其中Na2HPO4的摩尔浓度为0.2M、柠檬酸的摩尔浓度为0.1M,配制方法示例:取1.42gNa2HPO4、0.96g柠檬酸,然后加入ddH2O至50mL,即得;
洗脱液的配制方法示例:将木瓜蛋白酶用pH 8.0,0.1mol/L Tris-HCI缓冲液配制成1-2mg/mL,再加入1mmol/L二硫苏糖醇(DTT)37℃孵育30min,得洗脱液;
上样缓冲液可由如下比例的组分配制而成:Tris-HCl:1%溴酚蓝:ddH2O:甘氨酸=15.5:2.5:7:25,其中Tris-HCl的pH为6.8、摩尔浓度为1M;
电泳缓冲液的配制方法如下:取3.0g Tris、14.4g甘氨酸、溶于800mLddH2O中,调pH至8.3后,定容至1L;
捕获铅的物质为货号为“巴傲得AP7019”的鼠抗Pb mAb;其中,本发明所述与铅特异性结合的物质、抗Pb抗体、二抗、抗铅抗体均为捕获铅的物质;
本发明提供一种铅-极低密度脂蛋白螯合物,铅离子与极低密度脂蛋白通过巯基或/和半胱氨酸残基螯合而成。
具体地,铅-极低密度脂蛋白螯合物是由铅通过结合锌指结构、巯基、半胱氨酸残基中的至少一种结构与极低密度脂蛋白上的载脂蛋白B或胆固醇、甘油三酯等结合而形成的螯合物。
本发明还提供铅-极低密度脂蛋白螯合物的制备方法,包括以下步骤:
A)铅-极低密度脂蛋白的合成:在提纯源于人体的极低密度脂蛋白或按照生物学方法重组的极低密度脂蛋白中加入铅离子进行螯合反应,得到反应溶液;
B)铅-极低密度脂蛋白螯合物纯化:采用免疫亲和层析法,去除步骤A)反应溶液中未反应的极低密度脂蛋白、特异性抗体和铅离子,即得铅-极低密度脂蛋白螯合物,具体包括以下步骤:
所述步骤B)中具体包括以下步骤:
(1)溶解样品:将上述步骤A)的提取的铅-极低密度脂蛋白螯合物溶解于生理盐水中,得铅-极低密度脂蛋白螯合物的溶液;
(2)平衡层析柱:使用稀释缓冲液冲洗层析柱的管路,在层析柱中装入能与极低密度脂蛋白特异性结合的填料,装柱后,继续使用稀释缓冲液平衡层析柱;
所述能与极低密度脂蛋白特异性结合的填料为吸附有可与极低密度脂蛋白特异性结合物质的硅胶或树脂;
(3)上样:待层析柱平衡后,用稀释缓冲液稀释步骤(1)的溶液,然后上柱,使极低密度脂蛋白与填料特异性结合;
(4)洗脱:使用稀释缓冲液冲洗层析柱至基线平衡,然后使用0.05-0.10mol/L的Na2HPO4溶液进行洗脱;
(5)收集:收集步骤(4)的洗脱液,收集完毕后立即使蛋白复原;
(6)透析:将步骤(5)中的收集的洗脱液,装透析袋,用ddH2O透析除盐,换水三次后,4℃透析过夜,收集样本;
(7)平衡层析柱:采用新的层析柱,用稀释缓冲液冲洗管路,在该层析柱中装入能与铅特异性结合的填料,装柱后再用稀释缓冲液平衡层析柱;
所述能与铅特异性结合的填料为吸附有可与铅特异性结合物质的硅胶或树脂;
(8)上样:待层析柱平衡后,用稀释缓冲液稀释步骤(6)中样本,然后上柱;
(9)洗脱:使用稀释缓冲液冲洗层析柱至基线平衡,然后使用0.5-1.0mol/L的Na2HPO4溶液进行洗脱;
(10)收集:收集步骤(9)的洗脱液,收集完毕后立即使蛋白复原;
(11)透析:将步骤(10)的洗脱液,装透析袋,用ddH2O透析除盐,换水三次后,4℃透析过夜,收集样本,即得铅-极低密度脂蛋白螯合物。
C):对铅-极低密度脂蛋白螯合物的鉴定,具体包括以下步骤:
(1)制备胶床:以琼脂糖凝胶、聚丙烯酰胺凝胶中的一种作为介质制备胶床;
(2)加样:取步骤B)中提取纯化得到的铅-极低密度脂蛋白螯合物,加入上样缓冲液,并混匀,然后加样于样品槽中;
(3)电泳:连接电泳板,进行电泳;
(4)检测:在胶床上找出含铅的蛋白条带,将该蛋白条带取出,将蛋白条带溶解,然后再采用ICP-MS或AAS检测该液体中是否含有铅以及检测铅的含量。
本发明还提供一种至少包括如上述的铅-极低密度脂蛋白螯合物作为标准品的试剂盒。
在本发明中,能实现本发明目的的试剂盒可以列出以下几种,但并不限于此。
一种检测血样中铅-极低密度脂蛋白螯合物的试剂盒,包括:含有可用于捕获极低密度脂蛋白的包被液,还包括封闭液、洗涤缓冲液、可捕获铅的物质作为二抗、酶标抗体、底物、终止液、稀释缓冲液、阳性对照、阴性对照等。
一种检测血样中铅-极低密度脂蛋白螯合物的试剂盒,包括:含有可用于捕获极低密度脂蛋白的包被液,还包括封闭液、洗涤缓冲液、洗脱液、阳性对照、阴性对照等。
一种检测血样中铅-极低密度脂蛋白螯合物的试剂盒,包括:含有可用于捕获极低密度脂蛋白的包被液,还包括封闭液、洗涤缓冲液、洗脱液、酸化剂、过氧化氢、标准品、阴性对照等。
一种检测血样中铅-极低密度脂蛋白螯合物的试剂盒,包括提取极低密度脂蛋白所需提取试剂、复溶液、含有可用于捕获铅的物质的包被液、封闭液、洗涤缓冲液、酶标抗体、底物、终止液、稀释缓冲液、标准品、阴性对照等。
一种检测血样中铅-极低密度脂蛋白螯合物的试剂盒,包括提取极低密度脂蛋白所需提取试剂、复溶液、阳性对照、阴性对照等。
一种检测血样中铅-极低密度脂蛋白螯合物的试剂盒,包括提取极低密度脂蛋白所需提取试剂、复溶液、酸化剂、过氧化氢、阳性对照、阴性对照等。
一种检测血样中铅-极低密度脂蛋白螯合物的试剂盒,包括提取极低密度脂蛋白所需提取试剂、胶床介质、复溶液、加样缓冲液、溶解胶床上含铅的蛋白条带所需液体、含有可用于捕获铅的物质的包被液、封闭液、洗涤缓冲液、酶标抗体、底物、终止液、阳性对照、阴性对照等。
一种检测血样中铅-极低密度脂蛋白螯合物的试剂盒,包括提取极低密度脂蛋白所需提取试剂、胶床介质、复溶液、加样缓冲液、溶解胶床上含铅的蛋白条带所需液体、阳性对照、阴性对照等。
一种检测血样中铅-极低密度脂蛋白螯合物的试剂盒,包括提取极低密度脂蛋白所需提取试剂、胶床介质、复溶液、加样缓冲液、溶解胶床上含铅的蛋白条带所需液体、硝酸、过氧化氢、阳性对照、阴性对照等。
上述几种试剂盒中,所述阳性对照为标准品,即螯合有重金属铅的极低密度脂蛋白螯合物或螯合有重金属铅的BSA螯合物;所述阴性对照为不含有标准品的稀释洗脱液。
上述试剂盒用于检测铅-极低密度脂蛋白螯合物,以提高检测的准确性和重复性,并使之在临床中得到推广。
本发明还提供一种定量检测铅-极低密度脂蛋白螯合物的方法,以已知含量的上述的铅-极低密度脂蛋白螯合物作为标准品,采用以下方法之一对样品进行检测:酶联免疫法、酶联免疫与原子吸收光谱结合法、酶联免疫与电感耦合等离子体质谱结合法、提纯铅-极低密度脂蛋白螯合物与酶联免疫结合法、提纯铅-极低密度脂蛋白螯合物与原子吸收光谱结合法、提纯铅-极低密度脂蛋白螯合物与电感耦合等离子体质谱结合法、电泳与酶联免疫或原子吸收光谱或电感耦合等离子体质谱结合法。在本发明中,用检测铅-极低密度脂蛋白螯合物的方法可以列出的有以下几种,但并不限于以下几种。
方法一:酶联免疫法(ELISA法)检测铅-极低密度脂蛋白螯合物,按照如下步骤检测:
1)包被:用稀释缓冲液稀释可以捕获极低密度脂蛋白的物质至500-4000倍,加入ELISA板微孔中,4℃过夜16-18小时,或37℃水浴1-3小时,储存冰箱;
2)封闭:移去稀释缓冲液,并用洗涤缓冲液进行洗涤,待洗涤完成后,加入封闭液,37℃放置1小时,移去封闭液,并用洗涤缓冲液进行洗涤,洗涤完成后,ELISA板于37℃放置1小时;
3)加待测样本,并且温育:从循环系统取样,作待测样本;以已知含量的铅-极低密度脂蛋白螯合物作标准品;用稀释缓冲液稀释待测样本和标准品均稀释至10-40倍,加入微孔中,37℃作用1-2小时;
4)加入可以捕获铅的物质,并且温育:移去待测样本,并用洗涤缓冲液进行洗涤,待洗涤完成后,加入用稀释缓冲液稀释50000-400000倍的抗铅抗体,37℃作用1-2小时,使抗铅抗体与极低密度脂蛋白上的金属铅反应;
5)酶结合物温育:移去抗铅抗体,洗涤,加入用稀释缓冲液稀释的HRP酶标抗体,37℃作用1-2小时,使其与HRP酶标抗体反应;
6)底物温育:移去酶标抗体,并用洗涤缓冲液进行洗涤,待洗涤完成后,加入底物,37℃避光作用30分钟;
7)终止反应:滴加终止液至每一微孔;
8)取波长450nm,加完终止液后,将ELISA板置于酶标仪上分别读取待测样本组和标准品的OD值,绘制标准曲线,通过与标准品组比较,求得待测样本的含量。
本方法中,步骤8)也可不使用酶标仪,直接通过染色情况进行定性检测。
该方法利用ELISA原理,可以将全血中的特异性极低密度脂蛋白提取出来,提取出来的极低密度脂蛋白上部分螯合有重金属铅,而这部分极低密度脂蛋白上的铅可以被抗铅的特异性抗体所捕获,之后可以再被辣根过氧化物酶、碱性磷酸酶等酶标记的抗体所捕获(该抗体不识别包被蛋白),捕获上的抗体在显色剂及终止液的作用下,可以在仪器下读出OD值,而不含有螯合金属铅的极低密度脂蛋白,则不会被抗铅的特异性抗体所捕获,也不会与辣根过氧化物酶、碱性磷酸酶等酶标记的抗体所捕获,而所用试剂中也不含有金属铅(阴性对照组结果为阴性),因而当所读取的OD值结果显示为阳性时,即可证明检测出极低密度脂蛋白上螯合的金属铅。
方法二:酶联免疫与原子吸收光谱结合法(ELISA法+AAS法)检测铅-极低密度脂蛋白螯合物按照如下步骤检测:
1)包被:将能够捕获极低密度脂蛋白的物质,如抗极低密度脂蛋白抗体(抗极低密度脂蛋白抗体)包被于固相载体上:用稀释缓冲液稀释抗极低密度脂蛋白抗体至500-4000倍,加入ELISA板微孔中,4℃过夜16-18小时,或37℃水浴1-3小时,储存冰箱;
2)封闭:移去稀释缓冲液,并用洗涤缓冲液进行洗涤,待洗涤完成后,加入封闭液,37℃放置1小时,移去封闭液,并用相应洗涤缓冲液进行洗涤,洗涤完成后,ELISA板于37℃放置1小时;
3)加待测样本,并且温育:从循环系统中取样,作待测样本;以已知含量的铅-极低密度脂蛋白螯合物作标准品;用稀释缓冲液稀释至10-40倍,加入微孔中,37℃作用1-2小时;
4)洗脱:移去待测样本,洗涤,加入稀释倍数为5-80的洗脱液,在37℃下洗脱1-3小时;
5)检测:从ELISA微孔中取样,于原子吸收光谱仪检测螯合于极低密度脂蛋白上的铅,读出相应数值;
该实施例利用ELISA原理对血清中的极低密度脂蛋白进行捕获,并结合原子吸收光谱(AAS)仪检测螯合于极低密度脂蛋白上的铅;由于溶液中仅含有极低密度脂蛋白,且所用试剂中不含任何重金属(阴性对照组结果为阴性),不会对结果造成干扰,因而当所读取的结果显示为阳性时,即可证明检测出极低密度脂蛋白上螯合的金属铅。
方法三:酶联免疫与电感耦合等离子体质谱结合法(ELISA法+ICP-MS法)检测铅-极低密度脂蛋白螯合物按照如下步骤检测:
1)包被:将能够捕获极低密度脂蛋白的物质,如抗极低密度脂蛋白抗体包被于固相载体上,用稀释缓冲液稀释抗极低密度脂蛋白抗体至500-4000倍,加入ELISA板微孔中,4℃过夜16-18小时,或37℃水浴1-3小时,储存冰箱;
2)封闭:移去稀释缓冲液,并用洗涤缓冲液进行洗涤,待洗涤完成后,加入封闭液,37℃放置1小时,移去封闭液,并用相应洗涤缓冲液进行洗涤,洗涤完成后,ELISA板于37℃放置1小时;
3)加待测样本,并且温育:从循环系统取全血,作待测样本;以已知含量的铅-极低密度脂蛋白螯合物作标准品;用稀释缓冲液稀释至10-40倍,加入微孔中,37℃作用1-2小时;
4)洗脱:移去待测样本,并用相应洗涤缓冲液进行洗涤,待洗涤完成后,加入稀释5-80倍的洗脱液,在37-57℃下洗脱1-3小时;
5)酸化:在步骤4)中的溶液中加入酸化剂对溶液进行酸化,封口过夜,彻底酸化;
6)检测:加入过氧化氢,并且加热赶酸,并从ELISA试剂板中洗脱的溶液中取0.5mL液体,于电感耦合等离子体质谱仪下检测螯合于极低密度脂蛋白的铅,读出相应数值。
该方法在利用ELISA原理的基础上,结合感耦合等离子体质谱(ICP-MS)原理,用电感耦合等离子体质谱仪检测螯合于极低密度脂蛋白上的铅;即先采用ELISA原理将血清中的铅-极低密度脂蛋白螯合物提取出来,再采用感耦合等离子体质谱仪对螯合于极低密度脂蛋白上的铅进行定量检测;由于溶液中仅含有极低密度脂蛋白,且所用试剂中不含任何重金属(阴性对照组结果为阴性),不会对结果造成干扰,因而当所读取的结果显示为阳性时,即可证明检测出极低密度脂蛋白上螯合的金属铅。
方法四:提纯铅-极低密度脂蛋白螯合物与酶联免疫结合法(提纯法+ELISA法)检测铅-极低密度脂蛋白螯合物,按照如下步骤检测:
1)从全血中提取非特异性极低密度脂蛋白:采用超速离心法、高压液相层析法、凝胶过滤层析法、凝胶电泳法等方法,从全血中提取极低密度脂蛋白,并将提取出的极低密度脂蛋白复溶,得极低密度脂蛋白的溶液;
2)包被:将抗铅抗体包被于固相载体上,用稀释缓冲液稀释抗铅抗体至50000-400000倍,加入ELISA板微孔中,4℃过夜16-18小时,或37℃水浴1-3小时,储存冰箱;
3)封闭:移去稀释缓冲液,并用洗涤缓冲液进行洗涤,待洗涤完成后,加入封闭液,37℃放置1小时,移去封闭液,并用相应洗涤缓冲液进行洗涤,洗涤完成后,ELISA板于37℃放置1小时;
4)加待测样本,并且温育:从提取的非特异性极低密度脂蛋白的溶液中取样,作待测样本;以已知含量的铅-极低密度脂蛋白螯合物作标准品;用稀释缓冲液稀释至10-40倍,加入微孔中,37℃作用1-2小时;
5)酶结合物温育:移去待测样本,并用洗涤缓冲液进行洗涤,待洗涤完成后,加入用稀释缓冲液稀释的酶标抗体,37℃作用1-2小时,使其与酶标抗体反应;
6)底物温育:移去酶标抗体,并用相应洗涤缓冲液进行洗涤,待洗涤完成后,加入底物,37℃避光作用30分钟;
7)终止反应:滴加终止液至每一微孔;
8)取波长450nm,加完终止液后,在酶标仪上分别读取待测样本组和标准品的OD值,绘制标准曲线,通过与标准品组比较,求得待测样本的含量。
本方法中,也可不使用酶标仪,直接通过染色情况进行定性检测。
方法五:提纯铅-极低密度脂蛋白螯合物与原子吸收光谱结合法(提纯法+AAS法)检测血样中铅-极低密度脂蛋白螯合物,按照如下步骤检测:
1)从全血中提取非特异性极低密度脂蛋白:采用超速离心法、高压液相层析法、凝胶过滤层析法、凝胶电泳法等方法,从全血中提取极低密度脂蛋白,并将提取出的极低密度脂蛋白复溶,得极低密度脂蛋白的溶液;
2)检测:从步骤1)中的溶液中取样,于原子吸收光谱仪检测螯合于极低密度脂蛋白上的铅,读出相应数值。
方法六:提纯铅-极低密度脂蛋白螯合物与电感耦合等离子体质谱结合法(提纯法+ICP-MS法)检测铅-极低密度脂蛋白螯合物,按照如下步骤检测:
1)从全血中提取非特异性极低密度脂蛋白:采用超速离心法、高压液相层析法、凝胶过滤层析法、凝胶电泳法等方法,从全血中提取极低密度脂蛋白,并将提取出的极低密度脂蛋白复溶,得极低密度脂蛋白的溶液;
2)酸化:从步骤1)中的溶液中取样,在溶液中加入硝酸对溶液进行酸化,封口过夜,彻底酸化;
3)检测:加入过氧化氢,并且加热赶酸后取0.5mL溶液,于电感耦合等离子体质谱仪下检测螯合于极低密度脂蛋白上的铅,读出相应数值。
方法四、方法五和方法六均是通过全血提取法分离出极低密度脂蛋白,再采用特异性检测方法,测定极低密度脂蛋白中铅-极低密度脂蛋白螯合物上铅的含量;即先采用物理分离手段,如超速离心法、高压液相层析法、凝胶过滤层析法等,将极低密度脂蛋白从待测血浆样本中分离出来并复溶于生理盐水中,再利用ELISA原理、原子吸收光谱检测或进行检测电感耦合等离子体质谱法检测铅-极低密度脂蛋白螯合物上的铅含量。
方法七:电泳法+ELISA/AAS/ICP-MS法检测铅-极低密度脂蛋白螯合物,具体如下:
1)从全血中提取非特异性极低密度脂蛋白:采用超速离心法、高压液相层析法、凝胶过滤层析法、凝胶电泳法等方法,从全血中提取极低密度脂蛋白,将提取出来的极低密度脂蛋白复溶于生理盐水中,得极低密度脂蛋白的溶液;
2)制备胶床:根据需要选择合适的介质(如琼脂糖凝胶、聚丙烯酰胺凝胶等),按照相应要求制备好相应胶床;
3)加样:从步骤1)的溶液中取8μL溶液,以已知含量的铅-极低密度脂蛋白螯合物作标准品,加入2μL上样缓冲液,并混匀,然后加样于样品槽中;
4)电泳:连接电泳板,加电泳缓冲液,进行电泳,并根据需求将蛋白按照分子量、等电点等参数的不同进行分离;
5)检测:在胶床上找出含有铅的蛋白条带,将该条带取出,将该蛋白条带溶解,然后再分别利用ELISA、ICP-MS或AAS等原理检测溶解的铅含量。
此外,还可以利用此方法检测铅-极低密度脂蛋白螯合物的等电点、分子量及含量等。
在方法七中,将极低密度脂蛋白从全血中提取出来,再采用凝胶电泳法对所提取的极低密度脂蛋白进行分离,再找出富含铅的相应条带,再检测相关极低密度脂蛋白的含量;即极低密度脂蛋白从红细胞中释放后,可以用多种方法提纯出来(例如超速离心法、高压液相层析法、凝胶过滤层析法、凝胶电泳法,ELISA方法等),将提纯出来的极低密度脂蛋白用复溶剂复溶,取一定量的极低密度脂蛋白,利用电荷移动原理,进行电泳(electrophoresis,EP),在凝胶板(可根据需要采用不同介质)上可根据分子量、等电点等不同跑出不同的条带,寻找出富含铅的相应条带,将凝胶中的蛋白质复溶,即可以在特定波长下检测相关极低密度脂蛋白的含量,也可以利用ELISA、AAS、ICP-MS等原理检测出螯合于极低密度脂蛋白上的铅含量,由于溶液中仅含有极低密度脂蛋白,且所用试剂中不含任何重金属(阴性对照组结果为阴性),不会对结果造成干扰,因而当所读取的结果显示为阳性时,即可证明检测出极低密度脂蛋白上螯合的金属铅。
实施例1:合成法合成铅-极低密度脂蛋白鳌合物,即包括以下步骤:
本实施例所制备的铅-极低密度脂蛋白鳌合物,通过凝胶电泳进一步分离,并通过电感耦合等离子体质谱或原子吸收光谱进行检测定性鉴定。
制备铅-极低密度脂蛋白螯合物的方法,包括以下步骤:
本实施例所使用的试剂如下:
1)硼酸盐缓冲液,其摩尔浓度为0.01M,其制备方法示例如下:称取0.31g硼酸溶于400mLddH2O中,用0.1mol/L的NaOH调节pH至9.0,定容至500mL。
2)EDTA-NaHCO3混合液,其制备方法如下:取1.86g EDTA·2H2O和16.8g NaHCO3,溶于900mLddH2O中,用1.0M NaOH调整pH至8.0定容至1000mL,高压灭菌,室温保存;
3)ITCBE购买自日本同仁化学研究所,货号M030;
4)极低密度脂蛋白溶液:称取4.0mg极低密度脂蛋白溶于4.0mL0.01M pH9.0硼酸盐缓冲液中,充分振荡溶解,配制成1.0mg/mL的极低密度脂蛋白溶液;
5)透析袋的截留分子量14000,购买自Bioshop Inc;
透析袋的预处理:将透析袋放入500mL的EDTA-NaHCO3混合液中,煮沸10min;倾弃EDTA-NaHCO3液,用ddH2O轻轻漂洗,再用500mL5mmol/L EDTA煮沸10min;弃掉煮沸液,彻底用ddH2O清洗,加入大量的ddH2O浸泡透析袋4℃过夜。使用时,戴上手套,取出透析袋,用大量的ddH2O彻底冲洗其内外表面;
A)铅-极低密度脂蛋白鳌合物的合成:在提纯源于人体的极低密度脂蛋白或按照生物学方法重组的极低密度脂蛋白中加入铅离子进行螯合反应,得到反应溶液,具体操作步骤如下;
1)取2.0mg ITCBE溶于2mLDMSO中;
2)缓慢将步骤1制备的液体加入极低密度脂蛋白溶液中,边滴加边震荡,于25℃,100r/min的摇床中作用24h,然后用透析袋透析24h,除去未与极低密度脂蛋白结合的ITCBE;
3)将透析所得的液体用1mol/L HCl调节pH值至7.0,然后缓慢逐渐滴加80μl 1mmol/L铅离子溶液,边滴加边振荡,以免铅离子使蛋白变性沉淀;
4)将加好的溶液在25℃,100r/min的摇床中反应2h,用处理好的透析袋进行透析24h;
5)将透析好的液体于-20℃分装保存,得到铅-极低密度脂蛋白螯合物的反应溶液。
B)铅-极低密度脂蛋白螯合物纯化:采用免疫亲和层析法,去除步骤A)反应溶液中未反应的极低密度脂蛋白、特异性抗体和铅离子,即得铅-极低密度脂蛋白螯合物,具体包括以下步骤:
(1)溶解样品:将上述步骤A)的提取的铅-极低密度脂蛋白螯合物溶解于生理盐水中,得铅-极低密度脂蛋白螯合物的溶液;
(2)平衡层析柱:使用稀释缓冲液冲洗层析柱的管路,在层析柱中装入能与极低密度脂蛋白特异性结合的填料,装柱后,继续使用稀释缓冲液平衡层析柱;
(3)上样:待层析柱平衡后,用稀释缓冲液稀释步骤(1)的溶液,然后上柱,使极低密度脂蛋白与填料特异性结合;
(4)洗脱:使用稀释缓冲液冲洗层析柱至基线平衡,然后使用0.05-0.10mol/L的Na2HPO4溶液进行洗脱;
(5)收集:收集步骤(4)的洗脱液,收集完毕后立即使蛋白复原;
(6)透析:将步骤(5)中的收集的洗脱液,装透析袋,用ddH2O透析除盐,换水三次后,4℃透析过夜,收集样本;
(7)平衡层析柱:采用新的层析柱,用稀释缓冲液冲洗管路,在该层析柱中装入能与铅特异性结合的填料,装柱后再用稀释缓冲液平衡层析柱;
(8)上样:待层析柱平衡后,用稀释缓冲液稀释步骤(6)中样本,然后上柱;
(9)洗脱:使用稀释缓冲液冲洗层析柱至基线平衡,然后使用0.5-1.0mol/L的Na2HPO4溶液进行洗脱;
(10)收集:收集步骤(9)的洗脱液,收集完毕后立即使蛋白复原;
(11)透析:将步骤(10)的洗脱液,装透析袋,用ddH2O透析除盐,换水三次后,4℃透析过夜,收集样本,即得铅-极低密度脂蛋白螯合物。
C)对铅-极低密度脂蛋白鳌合物的鉴定,具体步骤如下:
(1)制备胶床:以琼脂糖凝胶作为介质制备胶床;
(2)加样:取步骤B)中提取纯化得到的铅-极低密度脂蛋白螯合物,复溶于生理盐水中,得铅-极低密度脂蛋白螯合物的溶液,取8μL上述溶液,加入2μL上样缓冲液,并混匀,然后加样于样品槽中;
(3)电泳:连接电泳板,加电泳缓冲液进行电泳;电泳过程中,电流为22mA恒流,环境温度为4度;至溴酚蓝移至胶底部时停止电泳,图1为本发明所述铅-极低密度脂蛋白鳌合物的非变性电泳条带图;
(4)检测:在胶床上找出含铅的蛋白条带,将该蛋白条带取出,将蛋白条带溶解,然后再采用ICP-MS或AAS检测该液体中是否含有铅以及检测铅的含量。
D)鉴定结果
1)AAS检测结果
取步骤C)分离出的蛋白条带溶液,以石墨炉原子吸收光谱法(AAS)初步测定极低密度脂蛋白中重金属铅的含量,如下表所示,以NaCl溶液、KBr溶液、KCl溶液为空白对照;
表1极低密度脂蛋白中铅的含量
样本名 Pb(μg/L)
待测样本 2.640
NaCl 0.000
KBr 0.000
KCl 0.087
2)同步辐射X荧光分析
蛋白条带内微量元素含量的SRXRF分析在北京正负电子对撞机(BEPC)的4W1"同步辐射束线上完成。储存环中电子束流能量为2.2GeV,束流强度100mA。样品移动台(TSA200型,北京卓立汉光公司)可在计算机控制的步进马达驱动下沿X、Y二维方向上移动以改变入射光斑位置,移动步长为0.0025mm。从样品发射出的X射线由Si(Li)探测器(PGT Inc.LS30143-DS)探测,探头与入射SR线共平面且相互垂直,距样品照射点20mm,信号用PGT多道分析仪(MCA 4000)获取输出。用11.5keV的单色同步辐射光激发样品,调节入射光斑(1mmx 3mm)位置使之处于条带一端,在300s的测定时间内,光斑一直沿条带均匀缓慢移动,计数结束时光斑移到该条带另一端。沿电泳方向每1mm取一个谱。采用AX IL软件处理数据,并用来源于空气且含量恒定的Ar信号峰对其它元素峰进行归一处理,以抵消束流强度变化对信号强弱产生的影响。在相同的条件下以同样的方式测量定量标准干胶膜的荧光谱。
图2为本发明所述的铅-极低密度脂蛋白螯合物的同步辐射X线电泳条的荧光分析图,图中横坐标为蛋白条带位置,纵坐标为该条带各金属能量(含量)值。
检测条件的确定
1.抗极低密度脂蛋白抗体、抗Pb抗体最佳工作浓度以及血浆的最佳稀释倍数的确定。
酶联免疫法检测铅-极低密度脂蛋白螯合物的方法,具体包括以下步骤:
1)包被:将抗极低密度脂蛋白抗体蛋白包被于固相载体上,分别用稀释缓冲液将包被蛋白以1:500、1:1000、1:2000、和1:4000的倍比稀释,加入ELISA板微孔中,每个浓度包被三排,4℃保存18小时;
2)封闭:移去稀释缓冲液,洗涤,加入封闭液,37℃放置1小时,移去封闭液,洗涤;
3)加待测样本:用稀释缓冲液将待测血浆样本按1:10、1:20、1:40的倍比稀释,加入微孔中,以已知含量的铅-极低密度脂蛋白螯合物作标准品,设置阴性对照和空白对照,加入微孔中,37℃作用1小时;
4)加二抗:移去待测血浆样本,洗涤,加入用稀释缓冲液按1:50000、1:100000、1:200000、1:400000的倍比稀释的抗Pb抗体,37℃作用1小时,使其与极低密度脂蛋白上的金属铅反应;
5)加酶标:移去抗Pb抗体,洗涤,加入用稀释缓冲液稀释至抗体浓度为2ng/mL的HRP酶标抗体,37℃作用1小时,使其与抗Pb抗体反应;
6)底物温育:移去酶标抗体,洗涤,加入底物,37℃避光作用30min,加入终止液;
7)检测:于450nm波长下在酶标仪上分别读取标准品、待测血浆、阳性对照、阴性对照和空白对照样本的OD值,绘制标准曲线,求得待测样本的含量。
本实施例中,采用本发明提供的铅-极低密度脂蛋白螯合物标准品作为阳性对照,分别以不加待测血浆作为阴性对照1,即依次加入了抗极低密度脂蛋白抗体、封闭液、抗Pb抗体、酶标和底物;
以不加抗Pb抗体的对照试验组作为阴性对照2,即依次加入了抗极低密度脂蛋白抗体、封闭液、待测血浆、酶标和底物;
以不加酶标的对照试验组作为阴性对照3、即依次加入了抗极低密度脂蛋白抗体、封闭液、待测血浆、抗Pb抗体和底物;
以同时不加待测样本和抗Pb抗体的对照试验组作为阴性对照4,即依次加入了抗极低密度脂蛋白抗体、封闭液、酶标和底物;
以不加抗极低密度脂蛋白抗体作的对照试验组为空白对照1,即加入了封闭液、待测血浆、抗Pb抗体、酶标和底物;
以及以只加底物的对照试验组为空白对照2,以只加PBS的对照试验组为空白对照3。
表2为不同抗极低密度脂蛋白抗体稀释倍比、血浆稀释倍比、抗Pb抗体稀释倍比的样本OD值数据,
表2不同抗极低密度脂蛋白抗体、抗Pb抗体以及血浆稀释倍比下的检测结果
从表2可知,抗极低密度脂蛋白抗体的稀释倍比为1:1000时,样本OD值大于平行条件下的其它抗极低密度脂蛋白抗体的稀释倍比;该组样本中,血浆稀释倍比为1:10时,抗Pb抗体稀释倍比为1:50000时,OD值最大,为0.587。
表3为抗极低密度脂蛋白抗体的稀释倍比为1:1000、血浆稀释倍比为1:10、抗Pb抗体稀释倍比为1:50000时的阳性对照、阴性对照和空白对照的OD检测值,
表3阳性对照、阴性对照及空白对照的检测结果
从表3可知,在表2所确定的条件下进行试验,阴性对照组OD检测值小于0.1,说明该优化条件下,本方法的系统误差性小,满足分析方法要求,所以选此值所对应的浓度作为最佳工作浓度。
2.ELISA洗脱液最佳工作浓度及时间确定
为寻求最适宜的洗脱条件,通过酶联免疫法在抗Pb抗体与酶标抗体温育后,以不同浓度的洗脱液进行洗脱,再通过酶标仪检测OD值,具体步骤如下:
(1)包被:将抗Pb抗体蛋白包被于固相载体上,用稀释缓冲液按1:50000的倍比稀释,加入ELISA板微孔中,4℃保存16小时;
(2)封闭:移去稀释缓冲液,洗涤后,加封闭液,37℃放置1小时,移去封闭液,并洗涤;
(3)加酶标抗体:移去封闭液,洗涤后,加入用稀释缓冲液稀释至抗体浓度为2μg/mL的HRP酶标抗体,37℃作用2小时,使其与抗Pb抗体反应;
(4)洗脱:移去酶标抗体,用稀释缓冲液稀释洗脱液,使洗脱液中木瓜蛋白酶的浓度:酶标抗体中抗体的浓度=1:5、1:10、1:20、1:40、1:80,将洗脱液加至微孔中,每个浓度作3个复孔,分别放置于37℃下作用1h、2h、3h;移去洗脱液,洗涤,待洗涤完成后,加入底物,37℃避光作用30分钟,加终止液终止反应;
(5)于450nm的检测波长下在酶标仪上分别读取每个微孔的OD值,具体结果参见表4,
表4不同洗脱液稀释倍数下的检测结果
通过比较OD值,以判断ELISA孔壁上结合的抗Pb抗体-酶标抗体复合物洗脱程度,当OD值最低时,抗Pb抗体-酶标抗体复合物洗脱程度达到最大。如表4所示,当木瓜蛋白酶:酶标抗体的倍比为1:20,抗Pb抗体-酶标抗体复合物洗脱程度达到最大。而作用时间为1h、2h、3h时,各组OD值变化不大,可见随着时间的延长,酶活力逐渐减弱,在酶浓度不变的情况下,延长消化时间并不能提高消化率,所以本实验中洗脱液的作用时间为1-3h皆可,综上所述,我们选择洗脱液1:20作为最适工作浓度,1-3h作为最适洗脱时间。
应用实施例
应用实施例1
采用全血提取法提取出铅-极低密度脂蛋白螯合物,采用酶联免疫法(ELISA法)检测100份标本血浆中的铅-极低密度脂蛋白螯合物,即采用具体实施例方法一记载的方法检测,具体操作步骤如下:
1)包被:将抗极低密度脂蛋白抗体包被于固相载体上,用稀释缓冲液稀释至1000倍,加入ELISA板微孔中,37℃保存1小时后于冰箱中4℃储存;
2)封闭:移去稀释缓冲液,洗涤,加封闭液,37℃放置1小时,移去封闭液,洗涤,ELISA板37℃放置1小时后于冰箱中4℃储存;
3)加样:以标本血浆作为待测样本,以已知含量的铅-极低密度脂蛋白螯合物作标准品,用稀释缓冲液将待测样本和标准品均稀释至10倍,加入微孔中,37℃作用1小时;
4)加二抗:移去样品,洗涤,加入用稀释缓冲液稀释至50000倍的抗Pb抗体,37℃作用1小时,使其与极低密度脂蛋白上的金属铅反应;
5)加酶标:移去抗Pb抗体,洗涤,加入抗体浓度为2μg/mL的酶标抗体,37℃作用1小时,使其与抗Pb抗体反应;
6)底物温育:移去酶标抗体,洗涤,加入底物,37℃避光作用30min,入终止液;
7)检测:于450nm波长下在酶标仪上分别读取待测样本组和标准品的OD值,过与标准品组比较,根据标准方程求得待测样本中铅的含量,结果如表5所示。
表5方法一对100份血浆样品的实测结果
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OD 0.431 0.477 0.367 0.599 0.421 0.48 0.305 0.319 0.407 0.428
编号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OD 0.397 0.356 0.493 0.496 0.471 0.564 0.33 0.387 0.38 0.399
编号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
OD 0.435 0.33 0.359 0.435 0.369 0.441 0.422 0.382 0.471 0.497
编号 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
OD 0.415 0.313 0.597 0.381 0.378 0.431 0.444 0.448 0.353 0.357
编号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
OD 0.446 0.595 0.436 0.401 0.477 0.453 0.507 0.522 0.342 0.329
编号 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
OD 0.32 0.448 0.439 0.455 0.324 0.4 0.326 0.487 0.519 0.362
编号 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
OD 0.328 0.372 0.371 0.311 0.429 0.388 0.384 0.324 0.5 0.436
编号 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
OD 0.402 0.307 0.454 0.408 0.491 0.312 0.441 0.363 0.448 0.432
编号 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
OD 0.363 0.484 0.621 0.367 0.32 0.464 0.456 0.3 0.395 0.425
编号 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
OD 0.358 0.456 0.486 0.352 0.457 0.463 0.349 0.437 0.466 0.332
本应用实施例1中,步骤7)中,也可以不使用酶标仪检测,而是直接通过染色进行定性检测。
应用实施例2
采用酶联免疫与原子吸收光谱结合法(ELISA法+AAS法)检测100份标本血浆中铅-极低密度脂蛋白螯合物,即采用具体实施例方法二记载的方法检测,具体操作步骤如下:
1)包被:将抗极低密度脂蛋白抗体包被于固相载体上,用稀释缓冲液稀释包被蛋白至1000倍,加入ELISA板微孔中,4℃过夜18小时;
2)封闭:移去稀释缓冲液,洗涤,加封闭液,37℃放置1小时,移去封闭液,洗涤,ELISA板4℃下保存;
3)加样:以标本血浆作待测样本,以已知含量的铅-极低密度脂蛋白螯合物作标准品,用稀释缓冲液将待测样本和标准品稀释至10倍,加入微孔中,37℃作用1小时;
4)洗脱:移去待测血浆样本,洗涤,加入0.8mol/L的Na2HPO4溶液,37℃作用2小时;
5)检测:从ELISA微孔中取适量液体,于原子吸收光谱仪检测螯合于极低密度脂蛋白上的铅,结果如表6所示。
表6方法二对100份血浆样品的实测结果
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
μg/L 0.297 0.224 0.265 0.331 0.153 0.236 0.146 0.158 0.143 0.196
编号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
μg/L 0.238 0.219 0.142 0.116 0.237 0.151 0.267 0.113 0.3 0.299
编号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
μg/L 0.284 0.222 0.256 0.201 0.236 0.188 0.135 0.236 0.134 0.166
编号 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
μg/L 0.265 0.154 0.218 0.115 0.353 0.241 0.248 0.226 0.115 0.279
编号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
μg/L 0.148 0.276 0.129 0.203 0.291 0.209 0.299 0.294 0.124 0.139
编号 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
μg/L 0.213 0.167 0.219 0.275 0.136 0.291 0.106 0.103 0.183 0.193
编号 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
μg/L 0.295 0.204 0.296 0.224 0.134 0.275 0.128 0.278 0.153 0.115
编号 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
μg/L 0.113 0.121 0.218 0.171 0.277 0.145 0.125 0.198 0.214 0.245
编号 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
μg/L 0.222 0.317 0.122 0.312 0.159 0.263 0.163 0.13 0.295 0.13
编号 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
μg/L 0.266 0.201 0.261 0.258 0.286 0.21 0.11 0.21 0.138 0.249
应用实施例3:
采用酶联免疫与电感耦合等离子体质谱结合法(ELISA法+ICP-MS法)检测100份标本血浆中铅-极低密度脂蛋白螯合物,即采用具体实施例方法三记载的方法检测,具体操作步骤如下:
1)包被:将抗极低密度脂蛋白抗体包被于固相载体上,用稀释缓冲液稀释包被蛋白至1000倍,加入ELISA板微孔中,4℃保存18小时;
2)封闭:移去稀释缓冲液,洗涤,加封闭液,37℃放置1小时,移去封闭液,洗涤,ELISA板4℃保存;
3)加样:以标本血浆作待测样本,以已知含量的铅-极低密度脂蛋白螯合物作标准品,用稀释缓冲液将待测样本和标准品稀释至10倍,加入微孔中,37℃作用2小时;
4)洗脱:移去待测样本和标准品,洗涤,加入0.8mol/L的Na2HPO4溶液,37℃洗脱2小时;
5)酸化:在溶液中加入硝酸对溶液进行酸化,封口过夜,彻底酸化,加入过氧化氢,并且加热赶酸;
6)检测:取样于电感耦合等离子体质谱仪下检测螯合于极低密度脂蛋白上的铅,结果如表7所示。
表7方法三对100份标本的实测结果
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
μg/L 0.229 0.245 0.204 0.258 0.185 0.321 0.175 0.274 0.106 0.148
编号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
μg/L 0.187 0.284 0.208 0.259 0.188 0.194 0.229 0.138 0.175 0.257
编号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
μg/L 0.227 0.359 0.175 0.236 0.274 0.196 0.25 0.185 0.284 0.17
编号 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
μg/L 0.199 0.299 0.214 0.2 0.135 0.239 0.291 0.346 0.304 0.268
编号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
μg/L 0.243 0.297 0.179 0.136 0.313 0.123 0.249 0.119 0.276 0.23
编号 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
μg/L 0.213 0.163 0.213 0.23 0.179 0.224 0.183 0.242 0.186 0.253
编号 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
μg/L 0.223 0.321 0.175 0.235 0.116 0.261 0.123 0.226 0.114 0.351
编号 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
μg/L 0.288 0.231 0.16 0.102 0.321 0.204 0.195 0.276 0.147 0.19
编号 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
μg/L 0.296 0.225 0.213 0.231 0.103 0.255 0.177 0.123 0.225 0.121
编号 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
μg/L 0.283 0.25 0.113 0.234 0.213 0.209 0.277 0.225 0.279 0.239
上述实施方式仅为本发明的优选实施方式,不能以此来限定本发明保护的范围,本领域的技术人员在本发明的基础上所做的任何非实质性的变化及替换均属于本发明所要求保护的范围。

Claims (8)

1.一种铅-极低密度脂蛋白螯合物,其特征在于,该铅-极低密度脂蛋白螯合物是铅离子与极低密度脂蛋白通过巯基或/和半胱氨酸残基螯合而成。
2.如权利要求1所述的铅-极低密度脂蛋白螯合物的制备方法,包括以下步骤:
A)铅-极低密度脂蛋白的合成:在提纯源于人体的极低密度脂蛋白或按照生物学方法重组的极低密度脂蛋白中加入铅离子进行螯合反应,得到反应溶液;
B)铅-极低密度脂蛋白螯合物纯化:采用免疫亲和层析法,去除步骤A)反应溶液中未反应的极低密度脂蛋白、特异性抗体和铅离子,即得铅-极低密度脂蛋白螯合物。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,
所述步骤B)中具体包括以下步骤:
(1)溶解样品:将上述步骤A)的提取的铅-极低密度脂蛋白螯合物溶解于生理盐水中,得铅-极低密度脂蛋白螯合物的溶液;
(2)平衡层析柱:使用稀释缓冲液冲洗层析柱的管路,在层析柱中装入能与极低密度脂蛋白特异性结合的填料,装柱后,继续使用稀释缓冲液平衡层析柱;
(3)上样:待层析柱平衡后,用稀释缓冲液稀释步骤(1)的溶液,然后上柱,使极低密度脂蛋白与填料特异性结合;
(4)洗脱:使用稀释缓冲液冲洗层析柱至基线平衡,然后使用0.05-0.10mol/L的Na2HPO4溶液进行洗脱;
(5)收集:收集步骤(4)的洗脱液,收集完毕后立即使蛋白复原;
(6)透析:将步骤(5)中的收集的洗脱液,装透析袋,用ddH2O透析除盐,换水三次后,4℃透析过夜,收集样本;
(7)平衡层析柱:采用新的层析柱,用稀释缓冲液冲洗管路,在该层析柱中装入能与铅特异性结合的填料,装柱后再用稀释缓冲液平衡层析柱;
(8)上样:待层析柱平衡后,用稀释缓冲液稀释步骤(6)中样本,然后上柱;
(9)洗脱:使用稀释缓冲液冲洗层析柱至基线平衡,然后使用0.5-1.0mol/L的Na2HPO4溶液进行洗脱;
(10)收集:收集步骤(9)的洗脱液,收集完毕后立即使蛋白复原;
(11)透析:将步骤(10)的洗脱液,装透析袋,用ddH2O透析除盐,换水三次后,4℃透析过夜,收集样本,即得铅-极低密度脂蛋白螯合物。
4.根据权利要求2所述的铅-极低密度脂蛋白螯合物的制备方法,其特征在于,步骤B)后还包括步骤C):对铅-极低密度脂蛋白螯合物的鉴定;
其中,步骤C)中具体包括以下步骤:
(1)制备胶床:以琼脂糖凝胶、聚丙烯酰胺凝胶中的一种作为介质制备胶床;
(2)加样:取步骤B)中提取纯化得到的铅-极低密度脂蛋白螯合物,加入上样缓冲液,并混匀,然后加样于样品槽中;
(3)电泳:连接电泳板,进行电泳;
(4)检测:在胶床上找出含铅的蛋白条带,将该蛋白条带取出,将蛋白条带溶解,然后再采用ICP-MS或AAS检测该液体中是否含有铅以及检测铅的含量。
5.一种如权利要求1所述的铅-极低密度脂蛋白螯合物在制备检测血样中铅-极低密度脂蛋白螯合物的试剂或试剂盒中的应用。
6.一种至少包括如权利要求1所述的铅-极低密度脂蛋白螯合物作为标准品的试剂盒。
7.根据权利要求6所述的试剂盒,其特征在于,还包括包被液,该包被液含有捕获极低密度脂蛋白的物质或捕获金属铅的物质。
8.一种定量检测铅-极低密度脂蛋白螯合物的方法,其特征在于,以已知含量的权利要求1所述的铅-极低密度脂蛋白螯合物作为标准品,采用以下方法之一对样品进行检测:酶联免疫法、酶联免疫与原子吸收光谱结合法、酶联免疫与电感耦合等离子体质谱结合法、提纯铅-极低密度脂蛋白螯合物与酶联免疫结合法、提纯铅-极低密度脂蛋白螯合物与原子吸收光谱结合法、提纯铅-极低密度脂蛋白螯合物与电感耦合等离子体质谱结合法、电泳与酶联免疫或原子吸收光谱或电感耦合等离子体质谱结合法。
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