蛋白生物芯片检测系统
蛋白质芯片的原理及应用
蛋白质芯片的原理及应用蛋白质芯片(Protein microarray)是一种基于高通量技术的生物芯片,用于检测和研究蛋白质在生物样本中的相互作用和功能。
这种芯片可以同时测试上千种蛋白质的相互作用,具有高灵敏度、高效率和高通量的特点,成为生物医学和生物化学领域的重要工具。
蛋白质芯片的基本原理是将蛋白质分子定向固定在芯片表面,利用特定的探针与这些固定的蛋白质相互作用,通过检测这些相互作用来研究蛋白质的功能和相互关系。
下面将从芯片制备、实验步骤以及应用领域三个方面详细介绍蛋白质芯片的原理和应用。
1.芯片制备:蛋白质芯片的制备需要首先选择目标蛋白质,并克隆、表达和纯化这些目标蛋白质;然后将纯化得到的蛋白质标记上非放射性示踪剂,如荧光染料或酶;接下来,将标记后的蛋白质溶液滴在玻璃片或硅片上,并干燥形成固相阵列;最后,在固相阵列的表面上进行一系列的化学修饰,形成蛋白质芯片。
2.实验步骤:使用蛋白质芯片进行实验一般包括以下几个步骤:首先,先将芯片表面进行预处理,以去除非特异性的背景信号;然后,将待测样品或探针标记的配体加入芯片孔中,与芯片上的固相蛋白质进行反应;接下来,将芯片进行洗涤,去除无特异性结合的物质;最后,使用合适的检测方法,如荧光、酶反应等进行信号检测和定量分析。
3.应用领域:蛋白质芯片广泛应用于生物医学和生物化学领域,以下是几个典型的应用领域:(1)蛋白质相互作用研究:蛋白质芯片可以快速、平行地测定蛋白质与其他蛋白质、核酸或化合物之间的相互作用,有助于揭示蛋白质在细胞信号传导、代谢途径和疾病发生中的作用机制。
(2)药物筛选和靶点识别:蛋白质芯片可以用于大规模的药物筛选,通过检测药物与蛋白质间的相互作用来筛选潜在的药物靶点和药物候选化合物。
这在新药研发中具有重要意义。
(3)诊断和预后标志物鉴定:蛋白质芯片可用于发现和鉴定疾病相关的生物标志物,通过检测患者血清中某些蛋白质的表达水平变化,可以进行疾病的早期诊断、治疗预后评估等。
蛋白质芯片技术
蛋白质芯片技术蛋白质芯片技术(Protein Microarray Technology)是一种高通量蛋白质分析技术,它使用了类似于DNA芯片的方法,将大量的蛋白质样品固定在玻璃板或硅片上,并通过检测分析蛋白质与其他分子的相互作用,实现对蛋白质功能和相互作用网络的研究。
蛋白质芯片技术的原理是将蛋白质样品以阵列的形式固定在芯片上,然后通过添加不同的检测试剂,可以对蛋白质样品进行鉴定和分析。
常用的固定方法有基于化学反应或机械固定等。
蛋白质芯片技术主要有两种类型,一种是功能蛋白芯片,另一种是相互作用蛋白芯片。
功能蛋白芯片是将蛋白质样品固定在芯片上,然后通过添加特定的底物和检测试剂,可以对蛋白质的功能进行分析。
例如,可以通过测量底物与蛋白质的结合以及反应产物的生成来确定蛋白质的酶活性。
这种芯片技术可以广泛应用于蛋白质酶活性、底物特异性和抑制物筛选等领域的研究。
相互作用蛋白芯片则是将蛋白质样品固定在芯片上,并与其他分子(如抗体、小分子化合物等)进行相互作用实验。
例如,可以将抗体或其他相互作用分子固定在芯片上,然后通过检测蛋白质样品与抗体的结合来确定抗体的特异性和亲和力。
这种芯片技术可以广泛应用于蛋白质-蛋白质、蛋白质-抗体、蛋白质-药物相互作用等领域的研究。
蛋白质芯片技术具有以下几个优点:首先,它可以同时分析大量的蛋白质样品,具有高通量性能。
这对于研究复杂的蛋白质功能和相互作用网络非常有用。
其次,蛋白质芯片技术对样品的需求量较小,可以节省宝贵的蛋白质样品,并可以使用多种不同的检测试剂进行分析。
此外,蛋白质芯片技术的操作相对简便,可以快速进行实验,并可以大大提高实验效率。
蛋白质芯片技术在生物医药研究和临床诊断中具有广泛的应用前景。
例如,在药物研发中,可以利用蛋白芯片技术进行靶点筛选、药物靶点鉴定和药物相互作用研究。
在生物标志物鉴定和诊断中,可以通过蛋白质芯片技术对体液中的蛋白质进行快速高通量的分析,从而实现对疾病的早期诊断和预防。
蛋白组学研究新思路——蛋白芯片技术
蛋白组学研究新思路——蛋白芯片技术蛋白芯片是一种用来检测蛋白分子之间相互作用的高通量检测系统。
与传统的基因芯片相比,蛋白芯片是以蛋白质代替核酸作为检测对象,它直接在蛋白质水平上检测表达模式,在基因表达研究中有着更加直接的应用前景。
它的基本原理是将各种蛋白质有序地固定于载玻片等各种介质载体上成为检测芯片,然后,用标记了有特定发光物质的抗体与芯片作用,与芯片上的蛋白质相匹配的抗体将与其对应的蛋白质结合,抗体上的发光物质将指示对应的蛋白质及其表达数量。
在将未与芯片上的蛋白质互补结合的抗体洗去之后利用检测仪测定芯片上各点的光强度,通过光强度分析蛋白质与蛋白之间相互作用的关系,由此达到测定各种基因表达功能的目的。
由于生物细胞中蛋白质的多样性和功能的复杂性,开发和建立具有多功能样品处理能力、能够进行快速分析的高通量蛋白芯片技术将有利于简化和加快蛋白质功能研究的进展。
广义的蛋白芯片产品分为固相和液相两类,目前市场上液相蛋白芯片的产品主要有:BD公司的CBA平台,MEK、R&D和Affymetrix等公司的Luminex xMAP平台,这两个平台的相关信息在本期其他几篇文章中有详细介绍。
固相蛋白芯片产品主要有:R&D的Proteome Profiler 抗体阵列和Mosaic™ ELISA试剂盒,CST的PathScan®抗体芯片。
一.R&D Proteome Profiler TM蛋白芯片Proteome Profiler蛋白芯片作为一种快速、灵敏而又经济的工具,在不需要任何特殊仪器的情况下,能同时检测单个样品中多种蛋白的相对水平。
试剂盒中点在硝酸纤维素膜上或96孔板上的所有捕获抗体均经过精心选择,具有高度特异性。
R&D公司的蛋白芯片能广泛地应用于信号转导、血管再生、细胞凋亡、肿瘤、肥胖、以及干细胞、药物筛选等的研究。
Proteome Profiler TM 蛋白芯片的特点:适用范围广——可用于细胞上清、细胞溶解产物、血清、血浆等样本省时省力——避免重复进行多次免疫沉淀或Western Blot实验,6小时内完成多指标检测高通量——在单一样本中可同时检测最多达119种待测物高灵敏度——比Western Blot灵敏度高20倍简便——不需要任何特殊的仪器,使用化学发光检测其检测原理是:将高度特异的捕获抗体点样在NC膜或96孔板上,形成抗体芯片阵列。
生物检测芯片技术的原理和应用
生物检测芯片技术的原理和应用生物检测芯片技术也称为生物微芯片技术,是一种将微型加工技术应用于生物学、化学、医学等领域的新兴技术。
生物检测芯片技术基于微电子工艺技术,将样品加工到芯片的微型反应槽中,实现高通量、高灵敏度、高选择性、高复合度的生物分析。
生物检测芯片由于其小尺寸、高通量、实时监测和多参数分析等优势,在医疗、食品安全、环境监测等领域得到广泛应用。
生物检测芯片技术的原理基于微流控学、微阵列技术和生物反应原理等。
其核心在于微针对生物学分析的芯片上集成了许多基因、蛋白质、细胞等生物体系,可以提供大量的实验数据,并区分出样品中的成分。
从基本上看,生物检测芯片技术包括三个主要部分:宿主体、生物探针和信号检测系统。
宿主体是指芯片的基础结构,包含微流控芯片和仿生智能电极等。
微流控技术是指使用微小的流束来完成样品的处理和操纵,达到快速、高效、经济的效果。
在检测芯片上,微流控可以统一控制反应速度,使反应更加快速、高效、准确。
仿生智能电极是指集成在芯片上的生物检测设备,可以实时检测到生物反应的信号,然后通过数字信号处理技术对反应进行分析。
生物探针是指芯片上的多个检测单元,包括抗体、核酸、细胞等。
通过这些生物探针可以检测样品中的多个生物分子。
检测单元可以固定在芯片上,从而可以推出许多生物反应和分析。
当样品与生物探针相遇时,生物体系中的分子可以选择性地结合到探针上,从而产生特定的反应信号。
通常,一个芯片上包含上千个检测单元,用于检测样品中的多个生物分子。
信号检测系统是指芯片的检测仪器和信号放大器,可以对信号进行处理和放大,分析并记录生物反应的信号。
现代检测仪器使用的检测方法包括荧光检测、质谱检测、电学检测等。
荧光检测是最常用的检测方式之一,通过加入荧光染料,将生物反应的信号变成荧光信号,并通过激光射束照射探测高度。
质谱检测是另一种检测方式,可以通过样品的分子的质量来判断样品的成分和浓度。
生物检测芯片技术在医学、食品安全、环境监测、农业等多个领域得到广泛应用。
蛋白质芯片技术在医学诊断中的应用
蛋白质芯片技术在医学诊断中的应用蛋白质是生命体活动非常重要的基本分子之一,它们在生物体内执行着各种各样的生化作用,能够分辨性地识别和结合到特定的分子,例如酶和抗体等。
由于蛋白质对人体的重要性,蛋白质相关的技术和研究得到了越来越多的关注。
其中一项技术,就是蛋白质芯片诊断技术。
蛋白质芯片是一种基于微电子学技术,可快速检测蛋白质分子与其他分子之间相互作用的技术。
证明了蛋白质芯片技术是完全适用于医学诊断的,可用于早期诊断、分型和预后的评估,提供精准的治疗方案。
在对某些疾病的早期诊断中,蛋白质芯片被证明是一种十分有用的技术。
举个例子,在乳腺癌的早期检测中,该技术能够快速地将不同状态的肿瘤区分开来,促进早期治疗,从而降低治疗成本和提升治疗效果。
蛋白质芯片可以在疾病早期诊断阶段识别预后指标,因此它可以用来评估患者的风险,并作为治疗方案的参考。
此外,芯片还可以用于对药物的反应进行评估,从而可以更有效和更快地找到合适的治疗方案。
除此之外,蛋白质芯片技术还可以在传染病诊断中发挥重要作用。
例如,乙型肝炎病毒 (HBV) 可引起肝炎,而蛋白质芯片技术可用于检测HBV感染状态下的血清中的肝脏功能、细胞凋亡和炎性因子等模式,在诊断和病毒清除前能够自动检测病人的状态。
同时,蛋白质芯片技术在癌症预测方面的应用也非常广泛。
在普通的生物芯片中,只能检测几个蛋白质,而蛋白质芯片可以检测数千个蛋白质,这使得研究人员可以在癌症治疗之前更早地检测到癌细胞的存在。
这种技术使得肿瘤细胞的分子特征得以在疾病前期识别,从而有利于治疗和预测其浸润和转移的潜力。
蛋白质芯片技术变得越来越重要,因为它可以为许多疾病的早期诊断以及更好的治疗和预测提供重要信息。
在医学领域中,诊断和治疗比预防更加困难,因此采用蛋白质芯片技术是一个有前途的方向。
这种已被证明非常有效的技术,可以在未来为临床研究带来更多的可能,从而改善健康状况和减少疾病的负面影响。
兽药残留蛋白芯片检测系统的研制和应用
—
—
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巾图分 类 号 :
R38 1 6
文 献标 识 码
:
A
兽药 ( 包括各种药物 添加 剂 ) 在 家禽饲养业 和 畜 牧 业 中 的应 用 日益 广 泛
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因此
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丁 对 于 大 量 样 品 的 初 筛 和 日常 的 监 测 _ 作
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需要
但是
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任何兽 药 的使用 都会
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更 简便 快 速 准 确 的 检 测 方 法
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微生 物
1
蛋 白芯 片 检 测 兽 药 残 留的 原 理
法 和 酶 联 免 疫 法 (E
胶 体 金 等 ) _1 i
、
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仪器方法存在
免疫 分 析是 以 抗 原 与抗 体 的特 异 性
反应 为基 础 的分析技 术
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仪器 昂贵
限性
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、
方 法 复杂
操作繁琐
试 剂 消耗 量 大 的局
、
免疫 反 应 涉及 抗 原 与抗 体
对 我 国农 产 品 出 口 造 成 壁 垒
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每年 给我 国
。
已 经 被 研 究 用 于 临 床血 清 学 诊 断 等 领 域
、
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带 来 的 直接 和 间 接 经 济损 失 已 逾 百 亿 美 元
同时
,
农药
博 奥 生 物 对 蛋 白芯 片 平 台 进 行 了 深 入 研 究 开 发
了 用 于 临 床 药 物 监 测 和 兴 奋 剂 检 测 的 蛋 白芯 片
:
但 每 次 检 测 只 能 针 对 单 种 兽药
。
分析技 术难 以 达 到 的选 择 性 和 灵 敏 度
多肿瘤标志物蛋白芯片检测
1975年Kohler和Mishop 成功创建了淋巴 细胞杂交瘤技术,人们利用此生物高技术 制备了许多单克隆抗体,并建立了一系列 灵敏度、特异性较强的肿瘤标志物。
1976年Bishop 发现了鸡正常细胞中含有 某些原癌基因,而这些基因与肿瘤的发生 有关,称作为肿瘤基因标志物。(为此获 得1989年度诺贝尔医学奖)。使肿瘤标志 物的研究从分子水平提高到基因水平,为 肿瘤的诊断和治疗定了基础。
肿瘤蛋白标志物的临床应用价值
当一个新的检验技术、诊断试验问世时, 都必须正视和考虑下列问题:
试验结果阳性对诊断某病的价值如何? 试验结果阴性对排除某病价值如何? 在什么情况下选用患者受益最大?等等。 这不仅对推广应用一个新的诊断试验十分
必要,而且对提高临床医学科学水平也是 非常重要的。
2.神经原特异性烯醇化酶(neuron-spe,NSE) NSE仅存在于神经元和神经内分泌细胞内,
它是烯醇酶的异构体。作为神经母细胞瘤的 标志物,对该病的早期诊断具有较高的特异 性。当患者经治疗临床症状改善时,血清中 NSE水平降至正常。有人认为血清中NSE水平 的测定比测定患者尿中儿茶酚胺的代谢物更 具有监测疗效和预报复发的临床参考价值。
一般而言,患者手术后6周,CEA恢复正 常,否则提示有残存肿瘤,若其值持续不 断升高(超过正常值数倍),均提示预后 不良。研究表明, CEA对肿瘤术后复发的 敏感性很高,甚至在临床、病理组织学或 X线检查证实复发的前几个月(平均5个月) 即可出现CEA含量的异常。
1.糖链抗原19-9(Carbohydrate antigen19-
9, CA19-9):
它是一种低聚糖类肿瘤相关的糖类抗原。 是胰腺癌和结、直肠癌的特异性肿瘤标志物。 是迄今为止报道的对胰腺癌敏感性最高的标 志物。胰腺癌患者阳性率高达85%~95%。当 肿瘤负荷切除后该数值会有明显下降,如果 再上升,则可预示复发,而这种预示常常发 生于影像学能够作出诊断之前。
蛋白芯片技术
蛋白芯片技术蛋白芯片技术是一种高通量、高灵敏度的生物芯片技术,被广泛应用于蛋白质的筛选、鉴定和功能研究等领域。
它通过将大量的蛋白质固定在芯片上,实现对蛋白质相互作用、结构和功能的高通量分析。
蛋白芯片技术的基本原理是将蛋白质样品与芯片上的探针相互作用,通过检测探针与样品之间的相互作用来分析蛋白质的特性。
蛋白芯片技术的核心是芯片上的蛋白质探针,它可以是蛋白质的抗体、配体、酶等。
通过将不同的探针固定在芯片上,可以实现对不同蛋白质的筛选和鉴定。
蛋白芯片技术具有多种优点。
首先,它可以实现对大量蛋白质样品的高通量分析,大大提高了研究效率。
其次,蛋白芯片技术具有高灵敏度,可以检测到低浓度的蛋白质样品。
此外,蛋白芯片技术还可以实现对蛋白质的结构和功能的研究,为进一步理解蛋白质的生物学功能提供了有力的工具。
蛋白芯片技术在生物学研究中有广泛的应用。
例如,在药物研发中,蛋白芯片技术可以用于筛选具有特定作用靶点的药物候选物,加速新药的发现过程。
在疾病诊断中,蛋白芯片技术可以通过检测体液中的蛋白质水平来实现早期诊断和疾病预测。
此外,蛋白芯片技术还可以用于研究蛋白质相互作用网络、信号通路等生物学过程。
蛋白芯片技术的发展离不开不断提高的芯片制备技术和检测技术。
目前,蛋白芯片技术已经发展出多种不同类型的芯片,如全基因组蛋白芯片、多肽芯片、抗体芯片等,以满足不同的研究需求。
同时,随着荧光标记、质谱分析等技术的进步,蛋白质与芯片之间的相互作用也可以更加精确地检测和分析。
尽管蛋白芯片技术在生物学研究中具有广泛的应用前景,但是也存在一些挑战和限制。
首先,蛋白芯片技术对样品的处理和检测要求较高,需要专业的操作和设备支持。
其次,蛋白质样品的复杂性和多样性也给蛋白芯片技术的应用带来了一定的困难。
此外,蛋白芯片技术在某些特定领域的应用还需要进一步的验证和改进。
总的来说,蛋白芯片技术是一种强大的生物芯片技术,可以实现对蛋白质的高通量分析和功能研究。
蛋白芯片技术原理
蛋白芯片技术原理蛋白质是构成生物体的基本单位之一,扮演着许多重要生物学功能的角色。
了解蛋白质的特性和功能对于理解生物体的生命活动至关重要。
蛋白芯片技术作为一种高通量蛋白质分析方法,能够在短时间内对大量蛋白质进行检测和鉴定。
蛋白芯片技术利用微阵列芯片上的纳米结构,将不同的蛋白质固定在芯片表面的特定位置上。
这些蛋白质可以来自不同的生物样本,如血液、细胞提取物等。
每个芯片上可以固定上千种不同的蛋白质,形成一个蛋白质“图谱”。
蛋白芯片技术的原理主要包括样本加工、芯片制备、蛋白质固定和检测四个步骤。
样本加工是蛋白芯片技术的关键步骤之一。
样本可以是从人体组织中提取的蛋白质混合物,也可以是对特定蛋白质的纯化产物。
样本加工的目的是将混合物中的蛋白质进行分离和纯化,以获得高纯度的蛋白质样本。
芯片制备是蛋白芯片技术的关键步骤之二。
芯片制备包括将蛋白质样本加工后的溶液均匀涂覆在芯片表面,并通过特定的处理方法使蛋白质固定在芯片上。
这一步骤需要精确的实验操作和条件控制,以确保固定的蛋白质能够保持其原有的结构和功能。
接下来,蛋白质固定是蛋白芯片技术的关键步骤之三。
蛋白质的固定可以通过化学交联、亲和吸附等方法实现。
化学交联是利用化学试剂将蛋白质与芯片表面的活性基团进行共价结合,从而使蛋白质牢固地固定在芯片上。
亲和吸附是利用蛋白质与特定配体之间的特异性结合,将蛋白质吸附在芯片表面。
检测是蛋白芯片技术的关键步骤之四。
蛋白质的检测可以通过荧光标记、质谱分析等方法实现。
荧光标记是将荧光染料与蛋白质结合,通过荧光信号的强弱来测定蛋白质的存在和含量。
质谱分析则是通过质谱仪对蛋白质样本进行分析,根据质谱图谱来鉴定和定量蛋白质。
蛋白芯片技术的原理可以总结为样本加工、芯片制备、蛋白质固定和检测四个关键步骤。
通过这些步骤,蛋白芯片技术能够高效、快速地对大量蛋白质进行分析和研究,为生物学研究和临床诊断提供了重要工具和方法。
蛋白芯片技术的发展将进一步推动蛋白质研究领域的进展,并为药物研发和疾病诊断提供新的思路和方法。
生物芯片-小分子、蛋白、多肽
简介:
微阵列检测是业界通用、成熟的分析技术,但专用于蛋白质组学的 微阵列技术仍然处于起步阶段。 首先在检测方法上, 目前各类基因芯片、 蛋白芯片主要采用荧光或化学发光的“终点”检测方法,最大的缺点是 对生物物质相互作用只能提供“是/否”的答案,不能提供重要的中间 过程信息(如:Ka、Kd 等反应动力学数据) 。广州高通生物技术有限 (Plexera) 公司的生物芯片技术, 可以大量稳定固定小分子药物、 蛋白、 抗体、多肽、微生物等并保持其活性。芯片种类多达一百多种。
Antiulcer Antiviral Bronchodilator CNS Stimulant Contraceptive Contrastant Diuretic Erectile dysfunction treatment Expectorant Hypnotic Hypocholesterolemic Local anesthetic Muscle relaxant Vasodilator Cancer Cardiovascular Disease Immunology Endocrinology Infection Inflammation Metabolic Disease Neurological Disease Respiratory Disease Vermifuge Natural products Inhibitor Kinase Inhibitor Library Epigenetics Compound Library Target Selective Inhibitor Library GPCR Compound Library Anti-cancer Compound Library Tyrosine Kinase Inhibitor Library Stem Cell Signaling Compound Library Unique Cancer Compound Library Licensed Compound Library Autophagy Compound Library Ion Channel Ligand Library PI3K/Akt Inhibitor Library Apoptosis Compound Library MAPK Inhibitor Library Protease Inhibitor Library
生物芯片系统简介
生物芯片系统简介一. 主要配置本团队生物芯片系统主要由以下4台设备构成:1. 微阵列芯片点样系统接触式与非接触式一体点样系统, 标配1个纳升喷点模块,1个纳升喷点针,1个接触点样针模块, 2根SMP3进口接触点样钢针。
Dell标配电脑1台及配套软件。
2. 芯片杂交仪一次可进行6张芯片杂交,标配3个芯片杂交盒和两个清洗盒。
3. 芯片洗干仪可用于8张芯片清洗甩干。
4. 芯片扫描仪532nm和635nm双激光微阵列芯片扫描仪,Dell标配电脑1台及配套软件。
二. 性能指标1.SmartArrayerTM 48微阵列芯片点样系统1.1点样方式:针点喷点一体机1.2 样品板承载能力:喷样模式下1块96孔板或者384孔板;点样模式下1块384孔板1.3 芯片承载能力: 48片标准玻片或者8块96孔微孔板(需定制)或者一定尺寸的膜(需定制)1.4 最高点样密度: 4500点/cm2,70000点/张1.5 吸样量: 针点模式最小0.25μl;喷点模式最小3μl1.6点样量: 针点模式最小0.6nl;喷点模式最小10nl1.7 点样速度: 针点模式单轮循环时间<90s;喷点模式单轮循环时间<100s1.8 芯片固定方式: 卡具装置1.9重复定位精度: ±3μm1.10运动分辨率: X、Y轴1.2μm;Z轴0.6μm1.11 平台运动速度: 可调1.12 清洗模式: 超声、清水、真空抽干三种模式任意组合1.13 清洗设置: 任意设置顺序和时间1.14 驱动装置: 高精度丝杆传动、伺服电机驱动工作平台1.15喷头数:标配1个(2,4,8可选)1.16点样体积:点样0.1~1nl量级;喷样10nl~10μl量级1.17取样量:点样0.25~1.25μl;喷样3~50μl1.18最小样品体积:点样5μl(384孔板);喷样15μl(384孔板)1.19自带加湿器控制湿度软件功能:1.20 中英文操作语言,使用方便易用,免费升级1.21 点样设置:图形化设置界面;软件自动提示范围;取样顺序、位置和时间可任意设置;预点样片数可任意设置;点样顺序可任意设置;可视化点阵设置1.22 点样预览功能:可避免点阵设置错误1.23 点样阵列对应文件:可以生成GAL文件,可以输出Excel表格1.24实时温度监控功能1.25 湿度控制功能:加湿器控制,通过调节干湿空气的比例,自动控制密封舱内的湿度1.26 点样过程:自动取样补偿功能;漏点补点功能;跳点功能;屏幕上可以实时显示点样操作过程及所需时间,同时还具有进程显示及点样监控功能,预点样玻片与样品板的更换有进程显示;1.27对照点可以一次点出。
生物芯片分类及应用
Liquichip技术特点描述
1.基于bead的这种固相反应技术,具有 灵敏度高、信号强度高、灵活性好、所需样品量少的特点。 2.与传统的蛋白芯片相比,有两大优势,反应速度更快,灵活性更好。 3.由于检测方法的特点,在大部分的实验过程中,都不需要洗脱步骤,省时,且不会破坏反应的动态平衡。 4.有配套的蛋白表达和纯化体系。(his-tag)
Lquichip应 用 领 域:
蛋白质定量 蛋白质功能研究 蛋白表达谱分析。 蛋白质与蛋白质、蛋白质与核酸相互作用的研究。包括:免疫分析、酶分析、受体-配基分析、蛋白质核酸相互作用分析分析。
微阵列芯片
蛋白芯片 基因芯片
蛋白芯片(Protein Chips)
高通量微阵列蛋白分析方法
微阵列芯片 (Microarray) 微型实验室芯片 (Lab-on-a-chip) 液体芯片 (Liquichip)
(二)、生物芯片分类及应用
Lab-on-a-chip
微型实验室芯片是通过在芯片上刻成微流路径从而将涉及生物检测的主要步骤—样品准备/生化反应/结果检测—整合在一张芯片上。
D
P
非接触式点样: synQUAD Technology
Œ
Aspirate and Print for Making Arrays
Characteristics of synQUAD Technology
Wide dispense range Low nanoliter to high microliter Excellent linearity Precise and accurate CV’s typically less than 10% Precision less than 5% Non-contact dispense mechanism Easier mechanical alignment (384, 1536,…) “On-the-fly” printing possible Capable of dispensing onto membranes or slides Multiple liquid handling modes Aspirate/Dispense Continuous Reagent Dispensing
蛋白芯片技术及应用
蛋白芯片技术及应用蛋白芯片技术是一种高通量、高灵敏度的蛋白质分析平台,可以广泛应用于生物医学研究、新药开发、临床诊断等领域。
蛋白芯片技术的原理是将大量的蛋白质分子固定在芯片上的特定位置,通过检测芯片上蛋白质与其他生物分子的相互作用来研究蛋白质的功能和调控。
蛋白芯片技术的制备过程包括芯片表面修饰、蛋白质固定和标记,以及芯片上的蛋白质互作实验。
首先,需要对芯片表面进行修饰,使其能够与蛋白质相互作用。
常见的修饰方法包括共价结合、亲和结合和静电吸附等。
然后,将蛋白质溶液加到芯片上,使蛋白质分子与芯片表面结合。
最后,加入其他蛋白质、小分子化合物或细胞提取物等样品,在芯片上进行蛋白质互作实验。
蛋白芯片技术的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:1. 蛋白质相互作用研究:蛋白芯片技术可以用于研究蛋白质与其他蛋白质、DNA、RNA等生物分子的相互作用。
通过分析这些相互作用,可以揭示蛋白质的功能和调控机制,进而深入理解生物系统的运作原理。
2. 新药靶点筛选:蛋白芯片技术可以用于筛选与某个疾病相关的蛋白质靶点,并寻找能够干预这些蛋白质的药物。
通过与疾病相关的蛋白质进行相互作用实验,可以筛选出具有结合能力的化合物作为候选药物,并进一步进行药物研发。
3. 临床蛋白质诊断:蛋白芯片技术可以用于临床蛋白质诊断,如癌症早期诊断、疾病预后评估等。
通过检测患者血清或组织样本中的蛋白质表达水平和蛋白质相互作用,可以发现具有诊断意义的蛋白质标志物,为疾病的早期诊断和治疗提供依据。
4. 蛋白质组学研究:蛋白芯片技术可以用于蛋白质组学研究,以了解生物系统中的蛋白质表达和调控情况。
通过与各种生物样本进行蛋白质互作实验,可以鉴定大量的蛋白质,并对它们进行定量和功能分析,从而揭示生物系统的复杂性。
蛋白芯片技术相比传统的蛋白质分析方法具有许多优势。
首先,蛋白芯片技术可以同时检测大量的蛋白质,具有高通量的特点。
其次,蛋白芯片技术对蛋白质的检测灵敏度高,可以检测低浓度的蛋白质样品。
蛋白质功能芯片
蛋白质功能芯片1. 介绍蛋白质功能芯片是一种高通量的实验平台,用于研究蛋白质的功能和相互作用。
它采用微阵列技术,将成千上万个不同的蛋白质固定在芯片上,并可以同时检测它们与其他蛋白质、小分子或其他生物分子之间的相互作用。
蛋白质功能芯片在蛋白质研究、药物筛选和生物学研究等领域具有广泛的应用。
2. 技术原理蛋白质功能芯片的制备依赖于两个关键技术:蛋白质微阵列和亲和性检测。
首先,通过克隆和表达技术,将感兴趣的蛋白质大规模制备出来。
然后,使用微阵列技术将这些蛋白质固定在芯片上的特定区域。
这些蛋白质可以是全长蛋白质、蛋白质片段或特定结构域。
蛋白质功能芯片的亲和性检测通过标记物和探针分子之间的相互作用来实现。
标记物可以是荧光染料、放射性同位素等,使其能够被检测到。
探针分子可以是其他蛋白质、抗体、配体或小分子化合物。
当标记物与探针分子结合时,可以通过检测标记物的信号来确定它们之间的相互作用。
3. 应用领域蛋白质功能芯片在蛋白质研究、药物筛选和生物学研究等领域有着广泛的应用。
3.1 蛋白质相互作用研究蛋白质功能芯片可以用来研究蛋白质与其他蛋白质、DNA、RNA和小分子化合物之间的相互作用。
通过固定不同的蛋白质在芯片上,并使用探针分子对它们进行检测,可以鉴定出相互作用的蛋白质对。
这对于解析细胞信号传导、蛋白质复合物的形成以及细胞功能的理解非常重要。
3.2 药物筛选蛋白质功能芯片可以用于高通量的药物筛选。
通过将药物样品与蛋白质功能芯片上的蛋白质进行反应,并检测它们之间的相互作用,可以筛选出有潜力的药物分子。
这可以提高药物研发的效率,减少资源的浪费。
3.3 细胞信号通路研究蛋白质功能芯片可以用来研究细胞信号传导通路。
通过固定与信号传导通路相关的蛋白质在芯片上,并与其它蛋白质或配体进行反应,可以模拟细胞内的信号传递过程,并研究其调控机制。
这对于揭示细胞信号传导的分子机制以及疾病的发生机制具有重要意义。
3.4 癌症研究蛋白质功能芯片对于癌症研究也有着重要的应用。
多肿瘤标志物蛋白芯片检测系统资料
多肿瘤标志物蛋白芯片检测系统的原理它是基于双抗夹心法的化学发光检测方法,在固相基质上包被12种肿瘤标志物的抗体,捕捉被检者血清中对应的肿瘤标志物,结合第二抗体(标有示踪标记物),然后催化化学反应产生光信号,用专门的芯片阅读仪读取光信号,对肿瘤标志物进行定量检测。
多肿瘤标志物蛋白芯片的应用范围1.临床应用肿瘤患者的辅助诊断、疗效判断、病情检测、预后评估;评价手术、放疗、化疗是否有效。
反映手术是否根除,有无复发和转移等。
2.筛查应用肿瘤高危人群的定期筛查,高危人群包括:45岁以上人群;各慢性炎症和慢性疾病患者、有肿瘤家族史者、肿瘤高发区居民等。
3.研究应用肿瘤分子流行病学调查及肿瘤标志物生物学研究。
多肿瘤标志物的临床意义肿瘤标志物是指肿瘤细胞分泌或脱落到体液或组织中的物质,或是宿主对体内寄生物反应而产生并进入到体液或组织中的物质。
目前临床上常用的肿瘤标志物大多是肿瘤相关抗原。
这些肿瘤标志物并非肿瘤细胞所特有,而是肿瘤细胞的表达量明显增加,与正常细胞存在量的差异。
肿瘤标志物大多无器官特异性(广谱标志物),因此基本上不可以定位。
同一种肿瘤可以有几种不同的肿瘤标志物,不同肿瘤可能有相同的肿瘤标志物。
如CA125不仅是卵巢癌相关抗原,也是其他肿瘤(肺癌、肝癌、胰腺癌、胃肠道癌等)的相关抗原。
肿瘤标志物在一些良性疾病和炎症时也会有不同程度升高。
一般表现为中等程度升高。
此时,仅仅根据肿瘤标志物一次检测是很难定性的,而应连续监测,通过动态观察可以判断肿瘤的消退、疗效及预后复发。
将最常见的12种肿瘤标志物集成在一张芯片上,使原来需要进行12次实验的操作一次完成。
一次检测提供12种肿瘤标志物的信息,使医生可以更好的从相对全方位的信息角度做出准确判断。
注:以上资料仅供医生参考,临床医生须根据病例具体分析。
如何合理应用肿瘤标志物由于各种免疫标记技术的快速发展,所检肿瘤指标越来越多,对肿瘤的早期诊断、观察评价治疗效果及判断预后具有极大意义,但至今仍没有一种标记物是对肿瘤完全特异的。
o-link蛋白芯片
o-link蛋白芯片O-Link蛋白芯片是一种新型的蛋白质分析技术,它可以同时检测数千种蛋白质,具有高灵敏度、高通量、高精度和高可重复性的特点。
下面我们来了解一下O-Link蛋白芯片的历史背景、原理和应用。
一、历史背景O-Link蛋白芯片是由瑞典Uppsala大学的研究人员发明的。
2002年,瑞典Uppsala大学的研究人员开发了一种名为Proximity Extension Assay(PEA)的技术,该技术可以将两个亲和性较高的抗体连接在一起,形成一种新的双抗体,然后将这种双抗体与待检测的蛋白质反应,最终通过荧光信号检测蛋白质的存在。
这种技术具有高灵敏度、高特异性和高通量的特点,被广泛应用于蛋白质组学研究领域。
二、原理O-Link蛋白芯片的原理是基于Proximity Extension Assay(PEA)技术的。
首先,将两个亲和性较高的抗体连接在一起,形成一种新的双抗体。
然后,将这种双抗体与待检测的蛋白质反应,形成一种新的复合物。
接下来,将这种复合物与一种名为OL INK® Detection Reagents的试剂盒反应,该试剂盒包含了一系列的DNA引物和荧光标记的探针。
在PCR扩增的过程中,引物与探针结合,形成一种新的DNA复合物,荧光信号随之产生。
最终,通过荧光信号检测蛋白质的存在。
三、应用O-Link蛋白芯片可以广泛应用于生命科学研究领域,如疾病诊断、药物研发、生物标志物鉴定等。
具体应用包括:1. 疾病诊断:O-Link蛋白芯片可以检测数千种蛋白质,可以用于疾病的早期诊断和预测。
2. 药物研发:O-Link蛋白芯片可以用于药物的靶点鉴定和药效评估。
3. 生物标志物鉴定:O-Link蛋白芯片可以用于生物标志物的鉴定和筛选,有助于疾病的早期诊断和治疗。
总之,O-Link蛋白芯片是一种新型的蛋白质分析技术,具有高灵敏度、高通量、高精度和高可重复性的特点,可以广泛应用于生命科学研究领域。
生物芯片技术的原理及应用前景
生物芯片技术的原理及应用前景生物芯片技术是指利用微芯片技术和生物学技术相结合,建立在微小体积上进行生物学实验的一种新技术。
其应用领域广泛,包括基因检测、蛋白质分析、细胞信号转导等。
本篇文章将详细探究生物芯片技术的原理及应用前景。
一、生物芯片技术原理生物芯片技术的原理是将大面积纳米或微米尺寸的阵列上固定许多不同的生物分子,如DNA、RNA、蛋白质等,然后利用这些生物分子的识别性能实现对生物分子的研究和分析。
生物芯片可以将不同种类的生物分子进行高通量并行检测,对生物分子的特性进行大规模的研究和分析。
具体而言,生物芯片的分子识别是由生物分子之间的相互作用所导致的。
以DNA芯片为例,DNA芯片是由许多小的DNA片段组成的,每个DNA片段都有特定的序列。
将被测DNA标记与这些DNA片段杂交后,如果存在特异性的核酸间氢键结合,则可以在芯片上检测到信号。
利用这些信号,可以分析被测DNA样本中的基因型以及基因表达水平等信息。
二、生物芯片技术应用前景1. 基因检测生物芯片技术在基因检测方面具有极大的应用前景。
利用生物芯片技术可以进行高通量的基因型分析、基因表达分析以及基因突变的筛查等。
对于遗传性疾病的诊断和预防,生物芯片技术可为医学诊断和治疗提供重要依据。
例如,在乳腺癌检测中,利用基因芯片技术可以对乳腺癌的分子表型做出细致的分析,进而指导治疗方案。
2. 蛋白质芯片目前,研究蛋白质互作网络是生物学研究的热点之一。
利用蛋白质芯片,可以对蛋白质结构、功能以及相互作用等特性进行大规模的高通量研究。
例如,通过利用蛋白质芯片对药物分子与受体分子的对接进行研究,可以加速新药开发进程,降低开发成本。
3. 细胞信号转导研究细胞信号传递是一种复杂的调控机制,涉及到各个层次的信号递送。
利用细胞信号转导芯片,可以通过测量各个信号递送通路中的多个信号分子,建立起信号转导网络的模型,从而研究生物大分子生物学功能的调控机制。
4. 微流控芯片微流控技术在生物芯片领域中的应用正在迅速发展。
蛋白芯片 原理
蛋白芯片原理
蛋白芯片是一种用于分析蛋白质的微型芯片。
其原理主要基于抗体结合的专一性和高亲和力,同时利用光学、电化学或质谱等技术手段进行信号检测和分析。
具体原理如下:
1. 表面修饰:蛋白芯片的表面通常被修饰为具有高亲和力的化学基团,如胆碱、羧基、硫醇等,用以与目标蛋白质特异性结合。
2. 样品加载:将样品(通常是蛋白质提取物)加载到蛋白芯片上,通过电泳、萃取、扩增等方法将蛋白质分布均匀地固定在芯片上。
3. 蛋白质结合:样品中的蛋白质与芯片表面的修饰基团相互作用,发生特异性结合。
这种结合可以通过双亲性表面相互作用和特异性亲和力相结合。
4. 信号检测:通过选定的信号检测方法,可以检测到与芯片上固定蛋白质相结合的物质。
常见的检测技术包括荧光标记、放射性标记、质谱分析等。
5. 数据分析:通过对信号进行分析和处理,可以确定样品中蛋白质的种类、数量和相互作用等信息。
蛋白芯片原理的核心是利用抗体与样品中特定蛋白质结合的特异性,从而实现高通量、高灵敏度、高选择性的蛋白质分析。
它在生物学、医学等领域中具有广泛的应用前景,如疾病的早期诊断、药物研发和蛋白质相互作用网络的研究等。
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蛋白生物芯片检测
系统
蛋白生物芯片检测系统
资格预审文件
永川区公共资源招投标交易中心受永川区计生集爱医院的委托,根据区财政局下达的采购计划(08A152),对该单位申请采购的蛋白生物芯片检测系统1台(预算10.5万元)实施邀请招标。
现对供应商的投标资格进行资格预审,欢迎符合条件的商家报名。
资质要求:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
二、提供的证明材料(复印件加盖参与投标方单位公章):
投标人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人;注册资金≥50万元,并提供有效的《医疗器械经营企业许可证》、《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《法人组织机构代码证》复印件;
投标人必须是所投产品的制造商,或者是取得制造商授权的代理商,投标人是制造商的必须具备《医疗器械生产企业许可证》、是授权代理商的必须具备《医疗器械经营企业许可证》,
所投医疗器械产品必须具备《医疗器械注册证》(含医疗器械产品注册登记表);
以上均为必备条件,如有一项未提供视作不具备资格。
所提供的材料必须在有效期内,如有年检要求的,须有年检标志。
三、招标项目技术参数
1.设备用途说明:该设备可用于以下生物芯片的检测
*(1)生殖道感染(HPV)
(2)孕期感染TORCH
(3)唐氏综合症产前筛查(提供测试芯片注册证)
(4)心肌梗塞联检
(5)幽门螺杆菌(提供测试芯片的新药证书或注册证)
2.设备配置包括:生物芯片分析仪、计算机、打印机、专用分析
软件、生物芯片诊断系统软件
3.技术指标:
1)产品重复性:CV≤2%;
2)产品不稳定性:≤3%
3)产品的线性:在反射因素为0.072-0.741(P<0.05)范围内,线
性相关系数r≥0.955;
4)产品的灵敏度:对反射因素为0.741标准反射卡,测出率为
100%;
5)视场光线不均匀性:≤3%;
6)安全分类:Ⅰ类B型;
7)标准芯片检测,便于客户自行定期校正设备。
8)﹡不但能够检测金标芯片,也可检测酶标芯片;
9)高通量,特异性高,灵敏度高。
4.软件功能要求:
(1)可对图象进行数学反转等处理;
(2)能够自动扫描和判读,并给出检测结果,支持自动判读和手工修正;
(3)可对芯片、试剂自动进行有效判读和手工修正;(4)具有病档管理功能,可记录病人姓名、年龄、日期、检测结果及芯片种类等多种信息,能够实现多组条件复合查询功能;
(5)具有标准芯片仪器自校功能;。