- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
10. Etage, Gebäude Nr. 3, Huading New District 1, Haitai Innovation Road, Huayuan Industrial Park, Tianjin
Tianjin Jinbeier Technology Co., Ltd
10. Etage, Gebäude Nr. 3, Huading New District 1, Haitai Innovation Road, Huayuan Industrial Park, Tianjin
Das WAVEsystem-System kombiniert die hohe Empfindlichkeit der GCI in WAVEsystem mit der WAVEcontrol-Software, um Ihnen eine Datenanalyse zu bieten, der WAVEchip, unsere blockierfreie Microfluidics-Chipbox, unterstützt eine Vielzahl von Probentypen und -größen. Das WAVEsystem verfügt über einen Temperaturregler, der eine Flasche, zwei 96-Loch-Platten oder eine 384-Loch-Platte installieren kann. Insgesamt bietet Ihnen das System eine Echtzeit-Plattform für nicht-markierte kombinierte Dynamik-Analysen.
WAVEsystem ist eine neue optische Biosensorplattform für Echtzeit-nicht-markierte Kombinationsdynamik, die durch die Kombination von Robustheit, hoher Empfindlichkeit und* Software entwickelt wird. Neue Daten, die aus schwierigen Proben gewonnen werden können, basieren auf innovativen Mikrofluiden und unserer rasterkoppelten Interferenztechnologie (GCI), um das Verständnis der Wechselwirkungsdynamik zu verbessern.
WAVE nutzt die von uns erhaltene Raster Coupled Interference (GCI) Technologie. Der WAVE ist mit einem temperaturgesteuerten Probenaufnehmer ausgestattet, der mit zwei 48-Flaschenhaltern, 96- oder 384-Lochplatten oder einer Kombination von ihnen fertig ist und die hohe Empfindlichkeit aufweist, die für die Analyse bei niedrigen Fixierungsniveaus und einem hohen Verhältnis von Ligand-zu-Analysat-Molekulargewicht (MW) erforderlich ist.
Der Unterschied zwischen GCI und SPR besteht darin, wie die Brechungsveränderungen gelesen werden. Bei SPR verfällt das Oberflächenplasma schnell und kann nur aus wenigen Wechselwirkungen signalisiert werden. Bei GCI durchläuft jedes Photon den gesamten Wellenleiter und kann daher ein Signal aus mehr Wechselwirkungen erhalten, was zu einer höheren Empfindlichkeit führt.
Darüber hinaus dringt das Verschwindenfeld des Wellenleiters weniger in den Körper ein, wodurch die Störungen, die durch Veränderungen der Brechungsfrequenz des Körpers verursacht werden, begrenzt werden. Die Brechungsveränderungen der Sensoroberfläche werden als Phasenverschiebungssignale gemessen, die sich im Laufe der Zeit ändern. So erhält man ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis von niedrigen pM bis zu niedrigen mM, von weniger als 1 pg/mm2(Äquivalent <1RU) Signalmessdynamik (k)aund kdAffinität (K)DUm eine höhere Empfindlichkeit und eine zuverlässigere dynamische Analyse zu ermöglichen.
Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der dynamischen Analyse der molekularen Wechselwirkungen zwischen großen Arzneimittelzielen und kleinemolekularen Inhibitoren hängt oft von der Empfindlichkeit ab. Die hohen Molekulargewichtsverhältnisse von Analyten stellen eine große Herausforderung für die herkömmliche nicht-markierte quantitative Analyse dar und beeinflussen die Datenqualität erheblich. WAVEsystem kann für die dynamische Analyse von hohen Liganden: Analyten Molekulargewichtsverhältnisse verwendet werden, Ziel-zu-Analyten Molekulargewichtsverhältnisse von bis zu > 1000: 1, bei niedrigem Fixierungsniveau, kann immer noch eine ausgezeichnete Auflösung und zuverlässige kinetische Daten liefern, die die Empfindlichkeit erhöht werden, um präzise zu messen ineffiziente kleine Moleküle oder Fragmente Medikamente oder niedrige Aktivität Ziele.
Die durch GCI erzeugten Verschwindungsfelder dringen weniger in den Körper ein als die durch SPR erzeugten, wodurch die Störungen durch Veränderungen der Brechungsfrequenz des Körpers reduziert werden.
Nachdem das Geräusch reduziert wird, ist das Signal besser als das Geräusch.
Unsere GCI-Technologie erzeugt Störungsmessungen innerhalb des Zeitbereichs und der Wellenleitung, anstatt ein Luftraumsignal auf eine CCD-Kamera zu projizieren, wie es bei herkömmlichen Wellenleitungsmesstechniken der Fall ist. Die Messung von Brechungsveränderungen der Sensoroberfläche als zeitlich auflösendes Phasenverschiebungssignal ermöglicht eine zuverlässigere Ablesung ohne Einfluss von Temperaturverschiebungen oder Vibrationen, wodurch eine hervorragende Auflösung sowohl in Bezug auf Signale als auch in Bezug auf Zeit erzielt wird.