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Molekuläre Experimente Molekuläre Wechselwirkungen: SPR-Oberflächenplasma-Resonanz

VerhandlungsfähigAktualisieren am05/06
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Übersicht

Surface Plasmon Resonance (SPR) ist eine hochempfindliche Biosensortechnologie

Produktdetails

1. Technische Einführung

Oberflächenplasma-Resonanz(Oberflächenplasmonenresonanz, SPR)Es handelt sich um eine hochempfindliche Biosensorik, die durch die Überwachung der Wechselwirkungen von Biomolekülen auf der Metallfolienoberfläche kombinierte Dynamik- und Affinitätsdaten in Echtzeit und ohne Markierungen liefert und weit verbreitet bei der Detektion molekularer Wechselwirkungen verwendet wird.


II. Technische Grundsätze

Der Kern der SPR-Technologie besteht darin, Licht zu nutzen, um eine Resonanz mit der Plasmawelle auf der Metalloberfläche zu erzeugen, nachdem die Verschwindungswelle in verschiedenen Medien erzeugt wird, wenn sich die an dem Chip befestigten Ligande und die durch den Chip fließenden Analysate verbinden und lösen.Die Veränderung der Oberflächenmasse des Chips verursacht eine Veränderung des Resonanzwinkels. Das Sensordiagramm zeichnet den Signalwert der Wechselwirkung in Echtzeit auf. Auf der Grundlage dieser Veränderungskurve wird die Auflösungskonstante (KD), die Bindungsgeschwindigkeitskonstante (Ka) und die Auflösungsgeschwindigkeitskonstante (Kd) der intermolekularen Wechselwirkung ermittelt.

分子实验分子互作:SPR表面等离子共振

III. Anwendungsszenarien

1. Biomedizinischer Bereich: weit verbreitet in der Protein-Protein-Wechselwirkung, Protein-Kleinmolekular-Medikamente-Wechselwirkung, Nukleinsäure-Protein-Wechselwirkung, Nukleinsäure-Nukleinsäure-Wechselwirkung, Antikörper-Antigen-Molekular-Affinitätsbestimmung usw. Mit der SPR-Technologie können Bindungsprozesse zwischen Biomolekülen in Echtzeit und dynamisch überwacht und Bindungsdynamikparameter erfasst werden, um die Mechanismen der Wechselwirkungen zwischen den Molekülen zu verstehen.

2. Arzneimittelforschung und -entwicklung: Anwendungsbereiche wie Arzneimittelscreening, Arzneimittel-Zielinteraktionsforschung und Arzneimittelmetabolische Forschung. Durch die Überwachung der Affinitätsgröße von Verbindungen und Zielen können führende Verbindungen schnell gescreent werden und effektive dynamische Daten für die Wirksamkeitsverhältnisse des Arzneimittels bereitgestellt werden.

3. Andere Bereiche: wie Oberflächenplasma-Resonanz-Sensoren, Scan-Nahfeldoptische Mikrotechnik, Dünnfilmoptik und Membrandickenmessung, Holographie-Bildgebungstechnik, * Schalter, Präzisionswinkelmessung und andere Anwendungsbereiche.


4. Technische Vorteile

Dynamische Echtzeit-Überwachung: Der Prozess der biomolekularen Wechselwirkungen kann dynamisch überwacht werden, um die Reaktionsgeschwindigkeit und die dynamische Gleichung der Wechselwirkung zu erhalten.

2. Proben müssen nicht gekennzeichnet werden: Sie können die Eigenschaften und den Zustand des getesteten Moleküls beibehalten und schädliche Auswirkungen wie den Markierungsprozess und die durch ihn verursachten falschen 阳ogenen Signale vermeiden.

3. Niedrige Probenbedarf: gehört zur schädigungsfreien Analysemethode und der Prüfprozess verursacht keine chemischen oder physikalischen Schäden an der Probe. Der Prüfprozess ist schnell: mit hohem Durchsatz, hoher Empfindlichkeit und hoher Effizienz.


V. Typ der Probe

Lösungen mit zu prüfenden Substanzen


6. Probenbedürfnisse

50-1000ug (je nach Substanz)


Probenvorbereitung & Transport

Proben -80 ° C aufbewahren, Trockeneis Transport


8. Die zur Verfügung gestellten Reagenzien

Ligandmoleküle (können Antikörper, Proteine, Nukleinsäuresequenzen usw. testen).


9. Versuchszyklus

Projekte müssen individuell angepasst werden


10. Andere

Es ist notwendig, die detaillierten Informationen über die zu testenden Substanzen zu informieren, um die Bindungsdynamik und die Affinität von Protein-Protein, Protein-Nukleinsäure, Medikament-Ziel usw. zu erkennen, das Projekt ist stark personalisiert und das Angebot muss je nach den spezifischen Umständen individuell bewertet werden;

Kontrollmoleküle können zusätzlich gekauft werden müssen.

分子实验分子互作:SPR表面等离子共振