如何檢測納米顆粒中的熒光

作為NanoSight Pro的產品經理,我對納米顆粒進行了深入研究,我發現熒光檢測對於納米和生物顆粒分析來說是顛覆性的變革。作為傳統光散射技術的擴展,熒光可以支持您的研究並提供更深入的見解。

NanoSight Pro 利用這些優勢提供了納米顆粒大小、濃度和身份的詳細信息,這些信息對從生物物理到納米醫學的領域都非常有價值。繼續閱讀以了解更多信息。

什麼是熒光?

某些分子,稱為熒光分子,具有產生熒光的驚人能力。怎麼做到的呢?想像一個足球被踢到空中。當球被踢時,它吸收了踢的能量並在空中升起。然而,這股能量會迅速消失,球會落回地面。同樣,當熒光分子與激發光源(例如特定激光波長)相互作用時,它們可以進入高能量狀態。

這些分子在吸收光的過程中獲得能量。但就像足球一樣,它們不能長時間保持這種能量。幾乎立刻,它們通過發射光釋放出額外的能量。這種發射出的光即是我們所稱的熒光。發射出的光波長較長,通常與吸收的光有不同的顏色。

熒光檢測的力量

檢測來自納米顆粒和生物顆粒的熒光可以顯著增強我們分析其亞群的能力。通過將熒光分子附著在納米顆粒上,我們可以使用納米顆粒追踪分析(NTA)對其進行標記和追踪,就像GPS系統可以監控物體的位置一樣。

現有技術,例如動態光散射使用激光照亮納米顆粒和小型生物製劑,但無法識別特定顆粒。然而,由Malvern Panalytical生產的NanoSight Pro等熒光檢測工具應用特定的激光波長和熒光濾波器來檢測和分析有興趣的熒光標記顆粒,為您的研究開啟新的可能性。

NanoSight Pro如何測量熒光

NanoSight Pro及其NS Xplorer軟件通過將激光照亮與高靈敏度相機相結合來運用NTA,從而可視化散射激光光和發射熒光的納米顆粒。當在熒光模式下運行時,它的工作原理如下:

  1. 激光的光以與熒光分子的吸收峰相匹配的波長激發顆粒。
  2. 當熒光分子發光時,長通濾波器只允許熒光信號到達相機,阻擋任何散射光。
  3. 軟件追蹤每個熒光顆粒隨時間的運動,分析其布朗運動並報告高分辨率的尺寸分佈。
  4. 通過計算已知體積中的熒光顆粒數量,NanoSight Pro測定顆粒濃度。

更重要的是,這一切都在5分鐘內完成。

這項能力打開了令人興奮的可能性,從而使得您可以分析特定顆粒、理解生物製品、優化藥物配方,甚至開發診斷工具。

對於外泌體研究的好處

熒光檢測可以幫助推動我們稱為外泌體(EVs)的小型生物製品的研究。由於其體積小和生物樣品的複雜性,檢測和分析外泌體具有挑戰性。

通過用熒光染料或抗體標記其表面生物標記物,NanoSight Pro可以幫助您在您的樣品中選擇性地可視化和跟踪這些小囊泡。

理解其特徵提供了對疾病機制的見解,並有可能徹底改變我們診斷和治療疾病的方式。

在藥物遞送中的應用

藥物遞送應用中,納米顆粒可以承載治療劑並用熒光分子標記以進行目標分析。NanoSight Pro的熒光模式使配方開發者能夠評估淨化策略的成功性,評估表面修飾並確認藥物遞送載體的載荷。它可以在幾分鐘內提供關於特定LNP特徵的詳細見解,同時報告尺寸、多分散性、濃度或滴度。

這種直接的可視化驗證為研究人員提供了額外一層的信心,確保他們已準備好進行下一步:在體內評估。

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