血小板微颗粒流式检测是一种通过流式细胞术对血小板微颗粒(PMPs)进行定量和定性分析的技术。血小板微颗粒是血小板活化或凋亡过程中释放的微小囊泡,直径通常在0.1-1微米之间。它们在止血、炎症、免疫调节和血栓形成等生理和病理过程中发挥重要作用。检测血小板微颗粒的水平及其表面标志物,有助于评估血栓性疾病、炎症性疾病、心血管疾病和肿瘤等疾病的发病风险和治疗效果。该检测具有高灵敏度、高特异性和高通量的特点,可为临床诊断和科研提供重要依据。
血小板微颗粒浓度,血小板微颗粒大小分布,CD41a表达水平,CD42b表达水平,CD62P表达水平,CD63表达水平,CD61表达水平,CD31表达水平,CD36表达水平,CD9表达水平,CD40L表达水平,CD142表达水平,CD47表达水平,CD59表达水平,CD107a表达水平,CD154表达水平,CD29表达水平,CD49e表达水平,CD102表达水平,CD144表达水平
心血管疾病,血栓性疾病,炎症性疾病,肿瘤,糖尿病,自身免疫性疾病,感染性疾病,妊娠并发症,神经系统疾病,肾脏疾病,肝脏疾病,血液系统疾病,创伤,手术后状态,药物疗效评估,遗传性疾病,代谢性疾病,老年性疾病,儿科疾病,移植相关疾病
流式细胞术:利用荧光标记抗体检测血小板微颗粒表面标志物
纳米颗粒追踪分析:通过激光散射技术测定微颗粒的粒径和浓度
动态光散射:分析微颗粒的粒径分布
透射电子显微镜:观察微颗粒的形态和超微结构
酶联免疫吸附试验:定量检测特定蛋白标志物
蛋白质印迹:分析微颗粒携带的蛋白质组成
质谱分析:鉴定微颗粒的蛋白质组和脂质组
原子力显微镜:高分辨率成像微颗粒表面形貌
拉曼光谱:分析微颗粒的化学成分
荧光共振能量转移:研究微颗粒表面分子相互作用
微流控技术:高通量分离和检测微颗粒
超速离心:分离不同大小的微颗粒
流式图像细胞术:结合形态学和表型分析
多重荧光检测:同时分析多个标志物
单细胞测序:研究微颗粒来源细胞的基因表达
流式细胞仪,纳米颗粒追踪分析仪,动态光散射仪,透射电子显微镜,酶标仪,蛋白质印迹系统,质谱仪,原子力显微镜,拉曼光谱仪,荧光显微镜,微流控芯片系统,超速离心机,流式图像细胞仪,荧光分光光度计,高通量测序仪