目前新型冠狀肺炎病毒所導致的疫情在我國已基本控制,但國外疫情狀況仍然不容樂觀,截止到北京時間5月7日6點30分,全球累計確診新冠肺炎病例3728711例,累計死亡259483例,疫情持續(xù)蔓延。而在疫苗研制成功之前大家都在期盼能夠有效預防治療新冠肺炎的抗體藥物出現(xiàn)。
目前新型冠狀肺炎病毒所導致的疫情在我國已基本控制,但國外疫情狀況仍然不容樂觀,截止到北京時間5月7日6點30分,全球累計確診新冠肺炎病例3728711例,累計死亡259483例,疫情持續(xù)蔓延。而在疫苗研制成功之前大家都在期盼能夠有效預防治療新冠肺炎的抗體藥物出現(xiàn)。
任何目的靶蛋白的檢測都不是只有一種抗體可以選擇的,并且后續(xù)試驗過程中也會有不同的檢測方案,選擇適合的抗體能夠解決困擾的技術問題并且優(yōu)化實驗流程。因此5月6日下午3點30分奈捷與Abcam聯(lián)合開展線上講座探討了如何正確挑選抗體及其選擇的重要性 。
奈捷(Instant NanoBiosensors)此次線上講座為大家分享了通過光纖式納米顆粒等離子共振感測技術(FOPPRTM)選擇正確的COVID-19抗體。光纖式納米顆粒等離子共振感測技術(FOPPRTM)是奈捷生物科技股份有限公司(Instant NanoBiosensors Co., Ltd)所研發(fā)的專利技術。FOPPRTM技術是利用光纖和金納米顆粒來實現(xiàn)分子檢測目的,具備高靈敏度和高準確性的優(yōu)勢。在該技術中,金納米顆粒(AuNP)極度接近無包層的光纖,隨著光在光纖內(nèi)傳播,結合光纖多次全內(nèi)反射(TIR)的特性,從而 誘導金納米顆粒(AuNP)產(chǎn)生等離子共振(PPR)。光纖式納米顆粒等離子共振感測技術(FOPPRTM)作為表面等離子共振(SPR)的衍生,是基于金納米顆粒等離子共振(PPR)效應而研發(fā)的技術,即在特定波長的入射光的激發(fā)下,金納米顆粒表面處的導電電子可以發(fā)生集體振蕩。這種對周圍光學環(huán)境變化感應的極度敏感性,使FOPPRTM成為監(jiān)測各種不同分子(包括但不限于有機藥物,寡核苷酸,蛋白質(zhì)和病毒)之間,實時相互作用的理想技術。
通過FOPPRTM技術,奈捷研發(fā)出一款簡單、靈敏度高的分子檢測平臺----INB-D200光感測生物標志物檢測分析儀。INB-D200中的分子檢測就是利用自由流動的分析物,與芯片內(nèi)光纖表面的生物受體,以化學方式結合的原理來實現(xiàn)的。當目標分析物隨樣品流體引入感測表面時,分析物和生物受體之間的結合作用會改變感測表面附近的折射率。這種感測表面局部折射率的變化,也就代表了光感應強度的變化,且與結合分析物的質(zhì)量濃度成比例。INB-D200的光纖式納米顆粒等離子共振感測技術 (FOPPRTM)不需要進行生物素標記處理,只需分子之間原本具備的生物相互作用特性,就可達到高靈敏偵測的功能。此特色使INB-D200在生物化學研究和開發(fā)中被廣泛應用。
關于講座
主要內(nèi)容:
1. 如何應用FOPPRTM技術深度了解抗體與抗原的關系,包括:
Standard Curve Establishment
Limit of Detection
Linear Dynamic Range
Affinity Ability Analysis
Affinity Database Analysis
2. 如何應用FOPPRTM技術達到高靈敏度fg/ml
3. 如何快速準確的在Abcam平臺上找到適合的抗體