表面等离子体共振如何以及我们如何节省时间和金钱

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观察化学物质或生物配体与换能器的相互作用如何称为生物传感。
表面等离子体谐振成像(SPRI)是一种高通量光学生物传感技术,用于研究小分子,并提供生物分子相互作用的亲和力,特异性和动力学的数据。
它还被称为表面等离子体共振显微镜(SPRM),并通过测量目标分子的实时结合关联率和解离速率来提供其数据。它被认为是许多生物传感器应用,硅藻光合作用和各种实验室传感器的基本原则。
表面等离子体谐振(SPR)技术与成像装置组合以形成SPRI,可以以几种不同的方式使用。
它最常用于分析分子相互作用,因为与许多其他免疫测定(例如ELISA,SPR测定不同,允许实时,无标记的生物分子相互作用检测,并提供比许多传统方法的更高通量分析。
表面等离子体共振还用于测量金属纳米颗粒表面或平面金属表面(如金或银)上的吸附,因为它是材料吸附到平面金属上的许多其他工具的基础之后。这包括使用SPR作为用于药物发现中使用的脂质纳米颗粒(LNP)的表征工具。
其他SPR应用包括观察蛋白质 - 蛋白 - 蛋白 - 抗体,DNA-蛋白和许多其他分子交换。与类似的分析技术不同,SPR可用于查看结合动力学和结合亲和力。
等离子体是指导电介质或等离子体密度的电子密度快速振荡的最小量或量子。表面等离子体与这种振荡有关,因为它发生在诸如金属表面的导电介质的表面上。
当偏振光击中导电表面(例如金属)时,一些光被物体的表面电子吸收并沿着材料表面与电子共振。具体地,它发生在具有不同折射率的介质的界面处。这些谐振的电子是表面等离子体。
表面等离子体共振激发电子在导电层的表面上的电子,并检测所得自由电子的振荡。这意味着激发的电子吸收一些入射光,并且所得到的反射光现在将含有吸收管线。然后可以使用该吸收线来确定材料的各种质量。
SPR仪表,技术和方法

虽然SPR仪器的关键部件遍布各种类型,但激发模式变化。其中三种最常用的方法包括Kretschmann-RETHER配置,OTTO配置和光栅耦合。
除了这些方法之外,还开发了另一种重要方法作为混合方法,其中电化学和SPR组合以产生新的SPR技术。它被称为电化学SPR(ESPR)。
仪表
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SPRI的基本仪器包括光学测量系统,流体处理系统和传感器芯片。结合这三个组件至关重要,提供所有科学家在测定中所需的高灵敏度,准确性和精确度。
光学测量系统
该系统包括光源和检测器。但是,其配置取决于仪器本身的设计。无论如何,光源用于照亮传感器芯片,而探测器测量SPR产生的独特频谱。
大多数仪器今天依赖于激光照射到传感器芯片下方的棱镜的激光,产生一种导致在金膜的表面(传感器芯片的一部分)的等离子体波浪的状态。该波的电场延伸到传感器表面上方的空间中,其中使用检测器测量其强度。
流体处理系统
该流体系统为耦合过程提供了恒定的缓冲流。该流通过流动电池并穿过传感器芯片,为分析的分析物提供稳定的流动和环境。分析物插入流动缓冲器中,使得它可以与传感器表面相互作用。该系统还用于配体固定化和分析物再生,以及清洁。
传感器芯片
该组分是涂覆在已经化学修饰的玻璃基板上的金膜以使其更容易将其中一个结合伴侣固定到生物传感器的表面上。
固定的分子称为配体,溶液中的分子称为分析物。器件中的传感器芯片通过使用小型流动池与流体系统相互作用,这使得分析物以非常可重复的方式以不同的浓度注射。
Kretschmann-Recher配置
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该方法使用电绝缘或介电棱镜,这就是为什么它被认为是基于棱镜的SPR系统。将薄,金属膜和待观察分析物放在棱镜上。当通过棱镜以特定角度示出偏振光时,发生表面等离子体电磁波,称为谐振角。
这些波也称为表面等离子体极性恒阳极。由于金属层直接放置在棱镜上,因此该技术允许更有效的等离子体波产生。
奥托配置
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OTTO配置包括介电棱柱,金属膜和分析物,类似于Kretschmann-载物配置。然而,差异是分析物和金属膜不附着在棱镜上。相反,在棱镜和导电层之间存在薄的空气或另一个低指数间隔物的薄隙。
棱镜中的光在内部反射,并且在气隙内产生渐变波。这种波激发表面等离子体并产生表面等离子体极性官。该技术通常用于在固相介质中查看SPR。
光栅耦合器
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首先在1983年推出,光栅耦合器使用衍射光栅而不是棱镜的物理现象。衍射光栅是一种光学技术,其可以分散许多不同波长的光,例如白光,并以不同的角度衍射每个波长。通过使光在特定深度和间隔处具有凹槽的光盘撞击光栅板来实现该衍射。
在SPR中,该光栅板用导电金属覆盖,如金或银。光的角度取决于光栅外部的生物分子。通过改变入射光和捕获所得到的反射光的角度,可以形成结合曲线,并且可以确定关于分子的信息。
电化学
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通过将电化学与强大的光学方法相结合,研究人员可以更有效地监测和理解生化过程,同时观察光学和电化学性质。
可以使用ESPR研究的表面效应包括薄膜形成,吸附/解吸,氧化还原的构象变化和聚合物形成。并且因为SPR对金电极上的吸附层和电介质特性敏感,所以可以检测电化学调制的扩散层。
可能的早期发现癌症
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早期发现任何严重疾病是患者治疗中的重要第一步。较早的诊断,您可以开始接受治疗的更快。2019年1月,蒙纳士大学宣布他们开发了一种新的癌症检测方法。乔格良宝和其他研究人员副教授发现了一种新的材料,这些材料在DNA和MicroRNA中发现癌症分子的敏感性。
他们的团队使用锑材料来开发鉴定生物标志物MicroRNA-21和MicroRNA-155的表面等离子体共振传感器。这种相对低成本和非破坏性的测试可以提醒人们是否患有癌症,使得积极治疗可行。
表面等离子体共振仪器租赁适合所有需求

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经营租赁
这条资产负债表融资结构在该期限结束时提供了三种选择。承租人可以选择将设备返回给较少,以折扣率续订,或购买公平市场价值的仪器。每月付款也是100%的税收免税,从而产生额外的货币储蓄。
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表面等离子体共振仪器制造商和型号
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GE Healthcare Life Sciences:
Biacore 8K +,Biacore 8K,Biacore S200,Biacore T200,Biacore X100,Biacore X100 Plus包装,Biacore C.
HORIBA:
OpenPlex,Xelplex,Spri-CFM,Spri-Slarerer
生物传感仪器:
SPRM 200系列,BI-4500系列,BI-2500系列
Bio-rad:
Proteon System,Proteon XPR36
Reichert Technologies:
4SPR,2SPR.
Fortebio:
Pioneer Fe系统,先锋FE SPR系统
布鲁克:
Sierra Spr-32
Bioptix分析:
404PI.
卡特拉:
LSA.
Plasmetrix:
Corgi I,Corgi II,Corgi SD,Corgi ID,Spectracube LSPR系统
Bionavis:
MP-SPR Navi,420A ILVES,220A NAALI,210A VASA,200 OTSO
纳米SPR:
Nanospr6,Nanospr8,Nanospr9,Nanospr103
葡萄龙:
PlexArray HT系统
尼科萨生活:
openspr,openspr-xt
倍感仪器:
P4SPR.
IBIS技术:
Ibis-mx96,Senseye传感器
和更多!