Chemisches Leuchtgebendes Gel-Bildgebungssystem ist ein hochempfindliches Analysegerät für den Bereich der Biologie, das hauptsächlich zur Erkennung und Analyse chemischer Leuchtgebender Signale verwendet wird und in den Bereichen Biowissenschaften, Proteomik und Molekularbiologie weit verbreitet ist.
Chemische Leuchtgebende Gel-Bildgebungssysteme werden auf der Grundlage der durch chemische Reaktionen erzeugten Lichtsignale getestet. Im Experiment wird der Probe ein Antikörper oder eine Sonde hinzugefügt, die mit einem Enzym verbunden ist, wie z. B. Moringa Peroxidase, HRP, und ein chemisches Substrat hinzugefügt. Wenn das Substrat mit dem Enzym reagiert, entstehen chemische Lichtsignale, die das System über einen hochempfindlichen Sensor erfasst und in ein Bild umwandelt. Diese Eigenschaft ermöglicht es, schwache Lichtsignale zu erkennen und eignet sich für die Analyse von Proben mit geringer Fülle.
Leistungsmerkmale
Hohe Empfindlichkeit: Fähigkeit, schwache chemische Lichtsignale zu erkennen, hohe Empfindlichkeit.
Hohe Auflösung: Sie liefern klare Bilder mit einer effektiven Auflösung, die in der Regel über mehrere Millionen Pixel liegt, um die Streifen im Gel genau zu unterscheiden.
Breiter Dynamikbereich: starke und schwache Signale können gleichzeitig erkannt werden, um den Kontrast und die Detailleistung des Bildes zu gewährleisten.
Vielseitigkeit: Neben der chemischen Leuchtbildgebung wird eine Vielzahl von Bildmustern wie Fluoreszenztbildgebung und sichtbares Lichtbildgebung unterstützt, die für verschiedene Arten von Probentests geeignet sind.
Systemzusammensetzung
Imaging Dark Box: Verwendet wird, um eine dunkle Umgebung zu schaffen, um Störungen durch äußeres Licht zu vermeiden. Einige Imaging-Darkboxes verfügen auch über eine gute Dichtung und Temperaturregelung, um die Stabilität der Bildgebung zu gewährleisten.
Lichtquellensystem: einschließlich der Stimulationslichtquelle und der durchlässigen Lichtquelle. Die excitierte Lichtquelle wird verwendet, um Fluoreszenzmarker zu stimulieren, während die durchlässige Lichtquelle verwendet wird, um die Form des Gels zu beobachten. Häufige Lichtquellen sind UV-Leuchten, LED-Leuchten usw.
Optische Objektive: Normalerweise werden Objektive mit großer Blende, wie z. B. Objektive mit F0,95, verwendet, um die Effizienz der Lichtsammlung und die Bildempfindlichkeit zu verbessern.
Erkennungskamera: In der Regel ist es eine wissenschaftliche CCD- oder CMOS-Kamera. CCD-Kameras verfügen über hohe Empfindlichkeit, geringes Rauschen und andere Merkmale, während CMOS-Kameras Vorteile wie hohe Geschwindigkeit und geringer Stromverbrauch haben. Parameter wie die Anzahl der Pixel, die Auflösung und die Kühltemperatur der Kamera haben einen wichtigen Einfluss auf die Bildqualität.
Analysesoftware: zur Steuerung des Betriebs des Bildsystems, zur Verarbeitung und Analyse der erfassten Bilder, z. B. zur automatischen Erkennung von Streifen, zur Berechnung des Molekulargewichts, zur Analyse der Werte der optischen Dichte usw.