ATP(Adenosine Triphosphate),中文名为腺嘌呤核苷三磷酸,又叫三磷酸腺苷。它普遍存在于细菌等微生物细胞内,ATP是微生物新陈代谢的能量物质。ATP生物发光法是利用ATP试剂中若干组分如荧光素-荧光素酶等与被测样本反应产生光子,再利用专门研制的荧光检测仪来捕捉和检测发光值,由于被测样本所含细菌等微生物的数量与所含的ATP值、以及ATP值与发光值之间存在一定的函数关系,因此通过检测发光值即能得到被测标本所含细菌等微生物含量。 ATP荧光检测仪应用原理: ATP快速杀菌效果检测方法是基于ATP三膦酸酰苷检测原理。ATP是一种在所有动、植物,细菌,霉菌,酵母菌等活细胞中均含有的能量单位。所有活的微生物富含ATP,故检测ATP可反映所有微生物的多少。样品中微生物的ATP在被萃取出来后,在与荧光素酶和荧光素作用下产生荧光,光量与ATP成正比。而该光量可被巅峰生物的荧光仪检测出来,活的微生物越多,则ATP就越多,产生的光量越大。 从而达到检测出样品中微生物的状况。 ATP荧光检测仪主要实用范围: ATP荧光检测仪适用于食品饮料生产过程关键控制点监控,医疗系统和卫生监督机构即时采样监测。 ATP生物荧光检测仪是微生物、细菌及卫生学洁净度现场快速检测的新宠。被广泛应用于食品、药监、医院感控、环境、化妆品、医药、日化、造纸、工业水处理、国防以及环保、水政、海关出入境检疫及其他执法部门等多种行业及卫生监督、检测。
ATP(Adenosine Triphosphate),中文名为腺嘌呤核苷三磷酸,又叫三磷酸腺苷。它普遍存在于细菌等微生物细胞内,ATP是微生物新陈代谢的能量物质。ATP生物发光法是利用ATP试剂中若干组分如荧光素-荧光素酶等与被测样本反应产生光子,再利用专门研制的荧光检测仪来捕捉和检测发光值,由于被测样本所含细菌等微生物的数量与所含的ATP值、以及ATP值与发光值之间存在一定的函数关系,因此通过检测发光值即能得到被测标本所含细菌等微生物含量。 ATP荧光检测仪应用原理: ATP快速杀菌效果检测方法是基于ATP三膦酸酰苷检测原理。ATP是一种在所有动、植物,细菌,霉菌,酵母菌等活细胞中均含有的能量单位。所有活的微生物富含ATP,故检测ATP可反映所有微生物的多少。样品中微生物的ATP在被萃取出来后,在与荧光素酶和荧光素作用下产生荧光,光量与ATP成正比。而该光量可被巅峰生物的荧光仪检测出来,活的微生物越多,则ATP就越多,产生的光量越大。 从而达到检测出样品中微生物的状况。 ATP荧光检测仪主要实用范围: ATP荧光检测仪适用于食品饮料生产过程关键控制点监控,医疗系统和卫生监督机构即时采样监测。 ATP生物荧光检测仪是微生物、细菌及卫生学洁净度现场快速检测的新宠。被广泛应用于食品、药监、医院感控、环境、化妆品、医药、日化、造纸、工业水处理、国防以及环保、水政、海关出入境检疫及其他执法部门等多种行业及卫生监督、检测。
20世纪70年代出现ATP生物发光技术,1893年Moyer等较早提出细胞内源性ATP含量可反应活细胞数量。20世纪80年代,英国人首先研制出ATP检测系统第一款ATP荧光检测仪开始问世,20世纪末ATP检测系统被引入我国。2002年,卫生部颁发食品加工企业HACCP实施指南。
ATP即三磷酸腺苷,是一种不稳定的高能化合物,在活体细胞中,与ADP相互转化实现贮能和放能,从而保证细胞各项生命活动的能量供应。
与微生物数量、环境卫生的关系
浓度与细胞数量成正比,杂菌悬液与ATP浓度的关系,细胞内ATP含量受细菌种类,生长状态,周围环境的影响。
原理
细菌细胞越多,ATP含量也就越高,在同等的检测范围之内,发光值也越强。
检测技术的优点
无需培养,仅需15s,即可得到结果。待测样品无需预处理,操作简便操作人员无需培训,容易上手,灵敏度高。
检测的意义
HACCP卫生与清洗完善清洁程序
检测技术的应用
食品与饮料加工:用于检验生产卫生安全体系,确保符合HACCP的规定,辅助监督人员的工作并快速确定食品加工设备的洁净度。
工业和制造:快速简便的确认产品表面污染和清洁效果医疗:方便CSSD(消毒供应中心,central sterile supply department)以及其他卫生工作人员在短时间内客观地证实表面清洁的有效性。
食品服务:可以在一分钟内快速准确检测出由生物膜及细菌残留所造成的污染,实时监测结果可以快速识别问题区域,保证及时发现食品安全问题,保证质量检测作用。
ATP荧光检测仪的检测作用
检测的是物体表面的总菌数,可以立即告知物体表面的洁净度状况,可以作为即时预警,弥补传统方法的不足,但又与传统培养法相互补充。根据ATP荧光检测仪检测数据趋势掌控清洗卫生状况,检测的可重复性是衡量其性能的重要指标。