本文主要是介绍Luminex液相悬浮芯片,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
1、液相芯片技术的原理
液相芯片体系由许多大小均一的圆形微球(直径5.5~5.6 μm)为主要基质构成,每种微球上固定有不同的探针分子,将这些微球悬浮于一个液相体系中,就构成了一个液相芯片系统,利用这个系统可以对同一个样品中的多种不同分子同时进行检测,这种被称之为xMAP的检测技术是1997年由美国Luminex公司开发出来的。
液相蛋白芯片原理
2、液相芯片技术的特点
液相芯片技术最突出的优点在于:仅需少量样本即可同时定性、定量检测同一样本中的多种不同目的分子,即多重检测(multiplexing)。
2.1 高通量
可对同一样本中的多种不同目的分子同时进行实时、定性、定量分析。从理论上说,如果不存在交叉反应,检测的通量等于微球的种类数,目前最多可达到100种。这远胜过一次只能检测一个项目的传统免疫分析法。
2.2 样本用量少
由于在同一个反应孔中可以同时完成100种不同的生物学反应,所以大大节省了样本用量,少至1μl的样本即可检测,非常适合分析小体积稀有样品。
2.3 操作简单、快速
由于是基于液相反应动力学,因此反应速度快,孵育时间比传统的固相检测短。进行免疫学分析时,若使用高亲和力抗体,2~3 h内即完成检测,而核酸杂交分析在PCR扩增后1 h内可得到结果。
2.4 灵敏度高
微球表面积大,每个微球上可包被100 000个捕获抗体,如此高密度的捕获抗体保证了能够最大程度地与样本中的抗原分子结合,提高检测灵敏度。最低检测浓度可达到0.1 pg/ml.
2.5 检测范围广
可达3~5个数量级(如BioRad公司细胞因子检测试剂盒的检测范围达到0.2~32 000 pg/ml,样品无需浓缩或稀释。
2.6 特异性强
无需洗涤就能够自行将和微球结合的与未结合的分子区分开来,只读取单个微球上的荧光信号,信噪比好。
2.7 准确性高
微球上的报告分子荧光强度与结合的待测分子成正比。由于液相芯片技术的检测范围大,因此不需要象ELISA检测中那样需将样本多倍稀释,从而减小了误差。
2.8 重复性好
这是由于:第一,与ELISA依靠酶放大作用的比色读数相比,液相芯片技术中的荧光读值更加直接、稳定、灵敏;第二,每种微球检测100个,最终取荧光强度的中值作为结果,这相当于对每个样本重复检测了100次,而ELISA仅为双复孔或三复孔,因此液相芯片检测结果的准确性和重复性是ELISA无法比拟的。
3、液相芯片技术的应用
3.1 定量检测细胞因子
3.2 检测SNP
3.3 检测病原体和诊断感染性疾病
4、实验流程
1. 客户确定指标信息、物种信息、样品信息
2. 我司根据客户指标信息定制Luminex试剂盒
3. 客户收样、邮寄到我公司进行检测
5、公司服务优势
1、专业化的技术服务检测团队,真实反馈实验结果
2、配套设备先进,使用LX100/LX200进行检测
3、实验周期短,按时完成实验
6、常见样品类型
7、检测及出具报告
定量检测标曲
这篇关于Luminex液相悬浮芯片的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!