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進入了二十一世紀,表面等離子體共振測量系統以其無標記、分析快速、實時等多種優勢,迅速被廣泛應用,所發表的優質論文成數量級的增長。因此,也造就了這個領域的儀器,或者是高尖端的全自動化測量系統,或者是自行組裝的測量裝置。前者,僅需簡單的幾個設置步驟,就可讓儀器進行自動測量。但由此而來的是,無法在測量過程中進行相應的人工干預,也無法與其他的設備進行配套測量。而后者,則由于裝置的不穩定性,導致了測量結果的重現性差等問題。
針對以上的困惑,美國NanoSPR公司特推出了簡單而實用的NanoSPR系列表面等離子體共振測量系統。該系列儀器以穩固且高效的組件,確保實驗的重現性,另外,也大膽地采用了人性化的開放式設計,允許用戶可以隨時對測量進行干預。在芯片安放平臺上,利用常用的芯片均以鍍金層為基片的特點,NanoSPR儀器提供了專用的電化學流動測量池,從而可以與電化學工作站聯用,組成電化學表面等離子共振測量系統。以相同的理念,NanoSPR系列儀器可以提供SPR-熒光、SPR-SERS、SPR-AFM、SPR-SEM、SPR-FT/IR等多種聯用方式。
與其他的全自動化儀器相比,除了常規的液體樣品的測量環境外,NanoSPR還提供了滿足氣態樣品的測量裝置,從而擴展了SPR的應用范圍。
核心技術:
表面等離子體共振響應(SPR,Surface Plasmon Resonance)是一種物理光學現象,當入射光以臨界角入射到兩種不同折射率的介質界面(比如鍍在玻璃表面的金或銀鍍層)時,可引起金屬自由電子的共振。由于電子吸收了光能量,從而使反射光在一定角度內大大減弱。其中,使反射光在一定角度內完全消失的入射角稱為共振角(SPR角)。
將配件(Ligand)分子固定在芯片的金層表面,樣品中的被分析物(Analyte)經過金層表面時,與該配體進行結合或解離,從而導致芯片表面樣品的折射率發生改變,進而引起SPR角的改變。從理論上得知,折射率1單位的變化,約等于在芯片表面吸附了1pg/mm2的物質,因此可以通過獲取生物反應過程中SPR角的動態變化,得到生物分子之間相互作用的特異性信號。
由此,SPR技術可以反映多種生物分子的相互作用,如:蛋白質與蛋白質、蛋白質與核酸、新藥分子與疾病靶蛋白等,現今已經成為一種生命科學和制藥實驗室的研究平臺,對于研究分子之間的相互作用,探索生命背后的奧秘,分析生物分子結構和功能的關系,了解生命科學中的生物分子動態,具有非常重要的意義。
優勢
l兩或八通道并行或對比差分測量;
l實時檢測生物分子間的相互作用!
l無需熒光標記,采用SPR平臺技術,進行生物分子間親和力和相關動力學的檢測及定量計算。
l滿足納米級別(如納米粒子和納米管)的研究
l可進行液態或氣態SPR測量!
l蛋白質、基因片段、病毒和致病分子功能研究及天然藥物活性成分研究!
l具有寬角度的檢測范圍;
l易于進行SPR-熒光,SPR-電化學,SPR-SERS/AFM/SEM/FT-IR以及其它特殊實驗目的。