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產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
高通量分子操控分析儀(聲鑷)--AFS,是同時(shí)對(duì)數(shù)千個(gè)生物分子進(jìn)行檢測(cè)分析的一款高通量單分子操控設(shè)備。AFS芯片上的聲波(超聲波)可同時(shí)并行地在數(shù)千個(gè)生物分子(如DNA,RNA或蛋白質(zhì))施加亞皮牛頓(pN)到數(shù)百皮牛頓(pN)的力,同時(shí)具有亞毫秒的響應(yīng)時(shí)間及固有穩(wěn)定性。AFS技術(shù)可在核酸蛋白、藥物蛋白和抗原抗體層面上精準(zhǔn)分析分子間相互作用,有效助力科學(xué)家研究蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)與功能相互關(guān)系,新的生物機(jī)制和細(xì)胞力學(xué),也可用于研究和識(shí)別自由能圖,動(dòng)力學(xué)速率和在反應(yīng)過(guò)程中的中間態(tài)。 |
Lumicks高通量分子操控分析儀技術(shù)特征: √ 微流控芯片實(shí)驗(yàn)室技術(shù)(Lab-on-Chip) √ 單分子操縱 √ 高度并行 √ 亞毫秒響應(yīng)時(shí)間 √ 固有穩(wěn)定性 √ 安全和友好的用戶(hù)界面 √ 高性?xún)r(jià)比 |
Lumicks高通量分子操控分析技術(shù)由玻璃微流控芯片和透明的壓電變換器構(gòu)成來(lái)產(chǎn)生共振聲波。AFS芯片上的聲波(超聲波)可同時(shí)并行地在數(shù)千個(gè)生物分子(如DNA,RNA或蛋白質(zhì))施加亞皮牛頓(pn)到數(shù)百皮牛頓(pn)的力,同時(shí)具有亞毫秒的響應(yīng)時(shí)間及固有穩(wěn)定性。AFS技術(shù)可在核酸蛋白、藥物蛋白和抗原抗體層面上精準(zhǔn)分析分子間相互作用,AFS技術(shù)可有效助力科學(xué)家研究蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)與功能相互關(guān)系,新的生物機(jī)制和細(xì)胞力學(xué),也可用于研究和識(shí)別自由能圖,動(dòng)力學(xué)速率和在反應(yīng)過(guò)程中的中間態(tài)。
技術(shù)原理:
高通量分子操控分析儀(聲鑷)-AFS,是一種用于高度并行操縱單分子的儀器,包括一個(gè)易于操作和測(cè)量的智能化專(zhuān)業(yè)顯微鏡。AFS是采用功能強(qiáng)大而成本低廉的芯片裝置,能夠高精度施加力同時(shí)對(duì)數(shù)千個(gè)生物分子進(jìn)行檢測(cè),由玻璃微流控芯片和透明的壓電變換器構(gòu)成來(lái)產(chǎn)生共振聲波。AFS芯片上的聲波(超聲波)可同時(shí)并行地在數(shù)千個(gè)生物分子(如DNA,RNA或蛋白質(zhì))施加亞皮牛頓(pn)到數(shù)百皮牛頓(pn)的力,同時(shí)具有亞毫秒的響應(yīng)時(shí)間及固有穩(wěn)定性。
應(yīng)用領(lǐng)域:
應(yīng)用包括:動(dòng)態(tài)力譜、恒力測(cè)試、力-距離曲線(xiàn)、生物聚合物力學(xué)、鍵斷裂、微流變學(xué)、細(xì)胞力學(xué)、水凝膠力學(xué)性能等方向。
DNA-蛋白相互作用的研究 | DNA-應(yīng)力延伸的研究 |
測(cè)定酶的活性 | 蛋白質(zhì)去折疊的研究 |
抗原-抗體親和力的研究 | 細(xì)胞操控的分析 |
應(yīng)用案例(點(diǎn)擊圖片查看):
使用AFS檢測(cè)單分子水平的蛋白去折疊過(guò)程
AFS規(guī)格參數(shù):
AFS是一個(gè)真正的測(cè)量單分子的工具,包括一個(gè)專(zhuān)用的倒置光學(xué)顯微鏡,射流模塊和電子組件,集成在一個(gè)小箱體內(nèi) (300mm×375mm×200mm)。
■ AFS專(zhuān)用顯微鏡 單色LED照明 波長(zhǎng)660 nm CFI消色差物鏡(可升級(jí)) 尼康40x、NA 0.65,WD 0.65mm 校正色差,球面像差,模糊和圖像的平坦性 電動(dòng)Z軸物鏡臺(tái)(可升級(jí)) 高性能兩相步進(jìn)微平移臺(tái),行程范圍5 mm,步長(zhǎng)50 nm,亞納米級(jí)的穩(wěn)定性 USB 3.0 CMOS攝像頭(可升級(jí)) 1280×1024像素(像素大小5.3 μm),1.31兆像素 全視場(chǎng)實(shí)時(shí)并行測(cè)量高達(dá)60赫茲 | ■ 手動(dòng)XY樣品臺(tái) 微米精度20毫米行程范圍 雙燕尾導(dǎo)軌,使用戶(hù)能測(cè)量樣品內(nèi)不同的位置 配帶有刻度按鈕的細(xì)牙螺紋軸 信號(hào)發(fā)生器(可升級(jí)) 能承受共振聲波達(dá)10Vpp(電壓峰峰值,在50Ω阻抗下) 可以實(shí)現(xiàn)10-5 赫茲到千赫茲甚至千赫茲以上頻率范圍的不同時(shí)間尺度的動(dòng)態(tài)力學(xué)譜和力的掃描 超越的穩(wěn)定性和重現(xiàn)性 在14位垂直分辨率下的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)力測(cè)量 | |
■ AFS芯片 AFS系統(tǒng)包含三種AFS芯片,每個(gè)AFS芯片都會(huì)提前校準(zhǔn)并且給出芯片的共振頻率 加載速率范圍:10-4 PN / s到103 PN / s AFS芯片尺寸:45 mm x 15 mm x 1.275 mm **加載力:大于200 pN(4.5μm的聚苯乙烯微球,采用電壓放大器) | ■ AFS工作站及軟件(可升級(jí)) labview軟件包和一個(gè)強(qiáng)大的工作站。AFS軟件能夠?qū)崟r(shí)以納米級(jí)分辨率并行測(cè)試數(shù)以千計(jì)的微球。 主要特點(diǎn): 在25赫茲實(shí)時(shí)并行三維跟蹤60-300個(gè)微球 在25赫茲實(shí)時(shí)并行二維跟蹤300-1500個(gè)微球 在25赫茲實(shí)時(shí)跟蹤(X,Y)位置精度為2納米 在25赫茲實(shí)時(shí)跟蹤(Z)位置精度為5納米 通過(guò)參照微球的差值跟蹤進(jìn)行(Z)方向漂移較正 自動(dòng)對(duì)照表校準(zhǔn) | |
■ AFS放大器(可選) AFS的功能可通過(guò)一個(gè)電壓放大器擴(kuò)展。電壓增加,應(yīng)用與生物分子的**加載力相應(yīng)增加。放大器可以很容易通過(guò)后面板連接到AFS。AFS計(jì)算機(jī)已經(jīng)預(yù)裝所有相關(guān)的軟件和驅(qū)動(dòng)程序以適用于電壓放大器。 |
各大用戶(hù)遍布全球:
文獻(xiàn)列表:
1. Harris M J, Anderson L, Raja A, et al. Measuring T‐cell avidity and enrichment using acoustic force‐ased technology. The FASEB Journal, 2020
2. Nguyen A, Brandt M, Betz T. Microchip based microrheology via Acoustic Force Spectroscopy shows that endothelial cell mechanics follows a fractional viscoelastic model. bioRxiv, 2020
3. Van Rosmalen M G M, Kamsma D, Biebricher A S, et al. Revealing in real-time a multistep assembly mechanism for SV40 virus-like particles. Science Advances, 2020
4. Cacace T, Memmolo P, Villone M M, et al. Assembling and rotating erythrocyte aggregates by acoustofluidic pressure enabling full phase-contrast tomography. Lab on a Chip, 2019
5. Marchetti M, Kamsma D, Cazares Vargas E, et al. Real-time assembly of viruslike nucleocapsids elucidated at the single-particle level. Nano letters, 2019
6. Marchetti M, Kamsma D, Vargas E C, et al. Real-time assembly of an artificial virus elucidated at the single-particle level. bioRxiv, 2019
7. Kamsma D, Wuite G J L. Single-molecule measurements using acoustic force spectroscopy (AFS)//Single Molecule Analysis. Humana Press, New York, NY, 2018
8. Kamsma D, Bochet P, Oswald F, et al. Single-cell acoustic force spectroscopy: resolving kinetics and strength of T cell adhesion to fibronectin. Cell reports, 2018
9. Cacace T, Bianco V, Paturzo M, et al. Retrieving acoustic energy densities and local pressure amplitudes in microfluidics by holographic time-lapse imaging. Lab on a Chip, 2018
10. Sorkin R, Bergamaschi G, Kamsma D, et al. Probing cellular mechanics with acoustic force spectroscopy. Molecular biology of the cell, 2018
11. Lin S N, Qin L, Wuite G J L, et al. Unraveling the biophysical properties of chromatin proteins and DNA using acoustic force spectroscopy//Bacterial Chromatin. Humana Press, New York, NY, 2018
12. Kamsma D, Bochet P, Oswald F, et al. Single-Cell Acoustic Force Spectroscopy (scAFS): Resolving kinetics and strength of T-cell adhesion to fibronectin. 2018
13. Kamsma D, Creyghton R, Sitters G, et al. Tuning the music: acoustic force spectroscopy (AFS) 2.0. Methods
14. Sitters G, Kamsma D, Thalhammer G, et al. Acoustic force spectroscopy. Nature methods, 2015
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