??????????????????BI-2500型系列
小型臺式檢測儀
與分析模塊選項(xiàng)使用
儀器簡介
??????全新的BI-2500小型臺式表面等離子體共振(SPR)儀具有3通道流動模式, 能夠精確地檢測小分子(100Da)與蛋白質(zhì)的相互作用, 可用于蛋白質(zhì)親和常數(shù)的測定。其創(chuàng)新性的模塊化設(shè)計使用戶能夠靈活地選配多種分析模塊, 從而進(jìn)行包括生物探測芯片的研發(fā), 電化學(xué)SPR,多種液相和氣相傳感等類的研究。尤其是它裝備的快速探測器更有利于研究氧化還原引起的蛋白質(zhì)構(gòu)象變化中的快速動力學(xué)。
3通道SPR的效益
BI-2500的3通道檢測不僅提供了更大的靈活性而且還能夠加快研發(fā)分析,其測量輸出量要比2通道的SPR系統(tǒng)高一倍。
通過一次進(jìn)樣獲得更多的重復(fù)數(shù)據(jù),從而提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度
多通道大大提高測量效率和輸出,加快對分子結(jié)合量的分析速度
用多通道的不同表面能夠快速優(yōu)化芯片的固定和再生條件
應(yīng)用案例
生命科學(xué)里的應(yīng)用
氧化還原引起的蛋白質(zhì)構(gòu)象變化
研究氧化還原引起的蛋白質(zhì)分子構(gòu)象變化是一項(xiàng)很重要的課題。這需要結(jié)合SPR和電化學(xué)功能來實(shí)現(xiàn)。通過控制SPR傳感器芯片的電位,并同時測量SPR角度變化,即可測到蛋白質(zhì)的氧化和還原狀態(tài)之間切換的變化,這為研究蛋白質(zhì)構(gòu)象變化提供了一個強(qiáng)有力的檢測手段。
(a)循環(huán)電位圖顯示細(xì)胞色素C的氧化還原峰。細(xì)胞色素c是固定在被3-巰基丙酸修飾過的金膜芯片上。(b)同時SPR響應(yīng)(S形變化)確認(rèn)細(xì)胞色素c的固定?;揖€是沒有細(xì)胞色素c時的循環(huán)電位曲線, 表明缺乏細(xì)胞色素c的固定。
??生物傳感器的應(yīng)用??
化學(xué)生物傳感芯片的氣體檢測
氣相SPR對探測小分子具有極高的靈敏度,可用來標(biāo)定化學(xué)生物傳感芯片的性能。當(dāng)小分子吸附在傳感芯片表面時,氣相SPR的角度會隨著吸附分子量而偏移,從而可以準(zhǔn)確地對芯片的進(jìn)行標(biāo)定。
氣象SPR用乙醇?xì)怏w分子(46 Da)對四個不同化學(xué)生物傳感芯片的檢測標(biāo)定。
生物傳感器在食品安檢中的應(yīng)用
在乳制品中添加三聚氰胺可以提高檢測到的蛋白質(zhì)含量。但因它對嬰幼兒有害,測量三聚氰胺在奶中的含量成為食品檢驗(yàn)中不可少的環(huán)節(jié)。由于牛奶屬粗糙樣品其含有油脂和其他懸浮物易造成微流通道的堵塞,而三聚氰胺屬小分子(126 Da)實(shí)時檢測難度大,以下是使用競爭結(jié)合SPR檢測原理對三聚氰胺進(jìn)行有效檢測的示意圖。
下圖檢測牛奶中三聚氰胺的濃度響應(yīng)曲線顯示BI SPR儀的檢測極限(0.5μM)遠(yuǎn)低于世界衛(wèi)生組織的限制含量(9μM)。
????????????????????????2500 分析模塊選配
BI-流體注射 電化學(xué)-雙流 電化學(xué) SPR 氣相 SPR
包含 可選 可選 可選
分析模塊簡介
BI-流體注射
該模塊提供的連續(xù)流動進(jìn)樣功能適用于 分子親和作用的研究。
電化學(xué)SPR
該模塊把電化學(xué)和SPR結(jié)合起來在同一芯片上測量各種電化學(xué)過程中的動力學(xué)和電極反應(yīng)機(jī)理研究。
電化學(xué)-雙流(EC-DualFlowTM)
該模塊把電化學(xué)和雙流技術(shù)結(jié)合起來用于快速樣品交換和電化學(xué)控制下的動力學(xué)和電極反應(yīng)機(jī)理研究,并能大幅度地減少樣品用量。
氣相 SPR
該模塊把高靈敏度的SPR檢測技術(shù)用于氣相分子測量,使其成為在環(huán)保研究中的得力工具。
傳感器芯片
純金芯片
高度均勻的金膜芯片確保SPR測量的可靠性。
分隔純金芯片
專為電化學(xué)雙流通道SPR使用的預(yù)先分隔好的金膜芯片。
CM葡聚糖芯片
葡聚糖凝膠COOH-連接基團(tuán)芯片,適用于高容量的胺偶聯(lián),表面非特異性吸附極小。
鏈霉親和素SA芯片
交聯(lián)在葡聚糖水溶膠上的鏈霉親和素(Streptavidin)芯片用于生物素標(biāo)記的分子(如蛋白、多肽、核酸或碳水化合物)的固定。
Ni-NTA芯片
鎳-氨三乙酸螯合物(Ni-NTA)芯片用于組氨酸標(biāo)記的生物分子的固定,注入EDTA或咪唑可再生芯片表面。