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WAVEsystem 系統將 WAVEsystem 中 GCI 的高靈敏度與 WAVEcontrol 軟件相結合,為您提供的數據分析, WAVEchip,也就是我們的無堵塞微流控芯片盒,支持各種樣品類型和大小。WAVEsystem 配有一個溫控自動進樣器,可安裝小瓶、兩個 96 孔板或一個 384 孔板,進一步方便使用。總體而言,該系統為您提供了一個的實時非標記結合動力學分析平臺。
WAVEsystem 結合粗樣穩健性、高靈敏度和*的軟件,為實時非標記結合動力學打造了一個新型光學生物傳感器平臺。圍繞創新微流控和我們的光柵耦合干涉技術 (GCI) 進行設計, 可從難做的樣品中獲得的新數據,有助于加強對相互作用動力學的了解。
WAVE 采用了我們獲得的光柵耦合干涉技術 (GCI)。WAVE 配有溫控自動進樣器,可處理 2 個 48 瓶架、96 或 384 孔板或其組合,具有在低固定化水平和大配體與分析物分子量 (MW) 比 率下分析所需的高靈敏度。
GCI 與 SPR 的不同之處在于折射率變化的讀取方式。在 SPR 中,表面等離子會迅速衰減,只能從少數相互作用中拾取信號。而在 GCI,每個光子都穿過整個波導,因此可以從更多的相互作用中 獲得信號,從而帶來更高的靈敏度。
此外,波導的消逝場較少穿透到主體中,從而限度地減少由主體折射率變化所引起的干擾。傳感器表面的折射率變化被測量為隨時間變化的相移信號。從而得到較高的信噪比,從低 pM 到低 mM、從低于 1 pg/mm2(相當于 <1RU)的信號測量動力學(ka、kd)與親和力 (KD),以實現更高的靈敏度和更可靠的動力學分析。
對大型藥物靶標和小分子抑制劑之間的分子相互作用所進行的動力學分析是否準確可靠,往往取決于靈敏度。分析物分子量比率高對傳統的非標記定量分析提出了巨大挑戰,并且會顯著影響數據質量。WAVEsystem 可用于高 配體:分析物分子量比率的動力學分析,靶標與分析物分子量比率高達 > 1000:1 ,固定化水平低時, 仍可提供出色的分辨率和可靠的動力學數據結果是提高了靈敏度,以準確測量低效價小分子或片段 藥物,或低活性靶標。
GCI 產生的消逝場 相比 SPR 更少穿透到主體中,從而將主體折射率變化引起的干擾降至。
噪音降低后,信噪比更出色。
我們的 GCI 技術在時域和波導內產生干涉讀數,而不是 像傳統波導干涉技術那樣將空域信號投射到 CCD 攝像機上。將傳感器表面的折射率變化作為時間分辨相移信號進行測量可提供更可靠的讀數,而不受溫度漂移或振動的影響,從而在信號和時間上 獲得出色的分辨率。
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