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P4SPR个人型分子间相互作用分析仪

2025年07月14日 08:29:04      来源:普瑞麦迪(北京)实验室技术有限公司 >> 进入该公司展台      阅读量:11

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一款创新的表面等离子体共振检测仪器

一款简单易用适合各类人群使用的仪器

一款功能丰富灵敏度的仪器

一款无需维护、使用成本极低的仪器

一款高性价比的高效多功能模块化SPR仪器

单台双通道仪器19.8万元

加拿大亲和力公司(Affinité Instruments)开发的表面等离子体共振(SPR)个人型分子间相互作用分析仪P4SPR,是一款高性价比、检测分子间相互作用的仪器。不同于传统SPR固定入射光波长,检测入射光角度的改变,P4SPR采用固定入射光角度,检测入射光波长的改变。即:当入射光的波长为某一个值时,入射光全内反射产生的消逝波与金膜表面等离子体波的频率与波矢相等,两者发生共振即SPR现象,此时能量从光子转移到金膜表面等离子体,使得检测到的该波长的反射光能量急剧减少,发射光波长发生改变,对应的入射波长即共振波长(Fig 1.)。

Fig 1. P4SPR原理图

这种设计使得P4SPR具有多功能、高稳定性、紧凑性、无需维护、使用成本低,并且兼具传统设备的检测灵敏度,还具有传统设备所不具有的模块化设计及可移动性。的技术不仅可以检测和监测生物分子,如多肽、蛋白、核酸等各种生物分子的相互作用,还可以测量结合动力学,因设备方便携带,还可以用于户外现场中的农药残留、微量药物、污染物等环境检测。

   

Fig 2. P4SPR(双通道机型和四通道机型)

P4SPR模块化设计可根据客户的实验需求,选配KNX2双通道自动样本泵,检测分子间相互作用Ka(或Kon结合常数)、Kd(或Koff解离常数)及KD(结合亲和力)。可在运行过程中随意切换手动进样和自动进样,多种速率匀速注入样本,可有效抑制背景噪音,采用生物和化学样品相容性惰性材料制作,仪器耐用、免维护。自动样本环可有效的消除气泡,保证检测结果的精准。与P4SPR结合,简单易用的操作界面,无需培训即可完成设置,直接获取结果。(Fig 3.)

 

Fig 3. KNX2双通道自动样本泵

多种类型的芯片可供选择,包括:羧基芯片(氨基偶联固定)、His-tagged芯片(亲和力捕获表面标签蛋白固定)、BioCap和AvCap芯片(亲和素-固定)等,以及多种可定制化芯片。(Fig 4.)

Fig 4. 多种类型芯片

SPR技术作为一个通用检测平台,被广泛应用在药物筛选、科学研究等领域,用于生物分子间亲和力、结合特异性、浓度定量等分析。基于该技术的传统SPR仪器由于结构复杂、核心技术等问题,造成仪器价格昂贵,维护成本高而难以全面普及。P4SPR的创新设计,不但有效的解决了传统SPR仪器结构复杂,操作难、价格昂贵、维护使用成本高等缺点,还兼具传统SPR的功能和参数,非常适合个人、教学、科研、药企等不同领域的实际使用需求。(Fig 5.)

Fig 5. 分子相互作用仪的应用领域

P4SPR应用案例

案例1:生物分析蛋白-蛋白相互作用检测(Fig 6.)

HER2是乳腺癌的预后指标和药物治疗效果的预测指标。使用P4SPR,利用夹心法可以有效的特异性检测乳腺癌细胞裂解物中的HER2蛋白。

                                      Fig 6. 乳腺癌HER2蛋白检测

案例2:生物分析小分子物质检测(Fig 7.)

CD36是B类清道夫受体家族的成员,参与众多的病理生理过程,包括免疫调节、代谢调节等。使用P4SPR用于检测CD36蛋白与多种小分子药物相互作用,可用于评估小分子药物与细胞膜蛋白之间的相互作用。

Fig 7. 小分子物质与CD36跨膜蛋白相互作用检测

案例3:感染和自身免疫性疾病的治疗途径研究(Fig 8.)

使用P4SPR研究EBI3基因与促炎症细胞因子IL-6之间的相互作用,可用于研究自身免疫性疾病。

Fig 8. EBI3基因与IL-6细胞因子相互作用

案例4:监测治疗药物,优化药物剂量(Fig 9.)

使用FA-Au-NP(功能化金纳米粒子)与MTX(氨甲喋呤)与固定在SPR传感器芯片上的二氢还原酶(hDHFR)竞争性结合,通过SPR检测,可以测定接受的患者血清中的MTX浓度。

Fig 9. 监测治疗药物,优化药物剂量

案例5:现场检测地下水中爆炸残留物(Fig 10.)

爆炸物(RDX)降解缓慢,很容易转移至地下水中,具有很强的致癌性和神经毒性。使用P4SPR可以有效的检测出微量的RDX。

Fig 10. RDX检测

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