一、技術(shù)服務(wù)內(nèi)容
- 不同的生物分子相互作用測(cè)試(蛋白-蛋白、抗體-抗原,藥物-細(xì)胞、DNA-DNA、多肽-細(xì)胞、氣體-化學(xué)分子等等),并給出分子間親和力、解離常數(shù)
- 膜厚度和折射率測(cè)試(包括生物膜、固體薄膜)
- 藥物遞送和藥物緩釋測(cè)試
- 抗體篩選、藥物篩選
- 生物材料、組織工程應(yīng)用測(cè)試
- 生物傳感器的檢測(cè)
- 電化學(xué)測(cè)試
二、應(yīng)用案例
案例1
利用SPR傳感檢測(cè)技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)血清中檢測(cè)前列腺癌標(biāo)記物前列腺特異性抗原(PSA)。我們?cè)赟PR芯片表面修飾了羧甲基葡聚糖 (PCMD),并作為3D的具有抗非特異吸附能力的結(jié)合基質(zhì),應(yīng)用于血清中PSA的檢測(cè)。該檢測(cè)方法的檢測(cè)靈敏度可達(dá)到34 fM。
案例2
利用SPR技術(shù),同時(shí)結(jié)合磁性納米顆粒,實(shí)現(xiàn)15 min檢測(cè)人絨毛膜促性腺激素(hcG),靈敏度可以達(dá)到0.45 pM水平。在本方法中,我們將磁性納米顆粒作為載體,在磁場(chǎng)的作用下快速運(yùn)輸目標(biāo)分子到達(dá)SPR傳感器芯片表面,并實(shí)現(xiàn)放大SPR信號(hào)的作用。我們利用了光柵耦合SPR的方法,并在芯片背面加上磁場(chǎng),控制樣品溶液中的磁性納米顆粒。本方法所用的氧化鐵磁性納米顆粒和金屬光柵芯片表面均修飾了特異性抗體,形成三明治結(jié)構(gòu)的檢測(cè)模型。同時(shí),我們研究了其生物傳感器的靈敏度與分子的擴(kuò)散或磁場(chǎng)梯度的關(guān)系。最后我們利用免疫分析的檢測(cè)方法實(shí)現(xiàn)了高靈敏的檢測(cè)hcG。其靈敏度跟傳統(tǒng)的SPR檢測(cè)方法相比提高了4個(gè)數(shù)量級(jí),達(dá)到0.45 pM的檢測(cè)極限,并在15分鐘內(nèi)完成檢測(cè)。
案例3
我們利用SPR技術(shù)所搭建的高分辨顯微成像,可以實(shí)現(xiàn)進(jìn)行單個(gè)細(xì)胞的動(dòng)態(tài)過(guò)程研究(如研究細(xì)胞的凋亡、電穿孔等)。利用SPR高分辨顯微成像,來(lái)檢測(cè)藥物分子和病毒細(xì)胞的相互作用過(guò)程。在宮頸癌SiHa細(xì)胞中,加入治療藥物MG132和TRAIL以后,SiHa細(xì)胞的凋亡過(guò)程。MG132和TRAIL進(jìn)入宮頸癌SiHa細(xì)胞后,SiHa細(xì)胞的細(xì)胞核材料開(kāi)始分裂,導(dǎo)致整個(gè)細(xì)胞開(kāi)始收縮,然后在胞質(zhì)膜附近形成一些泡,最終解體。
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