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马尔文帕纳科
新一代纳米颗粒跟踪分析仪 NanoSight Pro —— 纳米和生物材料的表征从未如此快速、简单和精确
新一代 NanoSight Pro 的推出,马尔文帕纳科为纳米和生物材料的表征提供了简单且快速的 NTA 解决方案。
先进的工程设计和众多智能功能的组合确保了 NTA 测量高效、快速。NS Xplorer 软件由机器学习提供支持,实现了自动测量,消除了主观影响,并为光散射和荧光分析提供了高质量的颗粒大小和浓度数据。
可互换的激光器让应用更灵活,Smart Manager 连接确保了仪器稳定,无需担心数据质量问题或宕机问题。
特点与优势:
快速安装和分析
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NanoSight Pro 可供各种规模的实验室中的各类人员使用。智能安装功能支持您快速启动并运行设备。得益于测量前只需要简单的设置、便捷的操作和直观的 NS Xplorer 软件,您可以在数分钟内完成样品测量。
智能化和自动化
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NanoSight Pro 以机器学习和智能功能为后盾,可以自动处理样品测量任务并有效消除人为错误,从而实现精确的颗粒识别和颗粒跟踪,以获得高质量和可重复性高的测量数据。
高分辨率
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全新 NanoSight Pro 可测量 10 nm - 1000 nm 范围内的纳米颗粒,包括低散射和生物颗粒。逐粒分析技术可提供高分辨率的粒度和浓度数据,并可通过视觉途径进行确认。
强大的荧光功能
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除了光散射外,系统还可以从荧光标记的生物样本或合成颗粒中检测荧光信号,从而助您更深入地了解样品。可互换的激光模块可以选择四种激发波长。与对应的长通滤光片配合使用,可以实现流动分析支持的最佳设置,从而更好地对样品(甚至是光漂白样品)进行采样和跟踪。 更高的荧光灵敏度可以实现检测特定亚群,例如表面标记物、内部货物检测或污染物。
主要应用:
马尔文帕纳科 NanoSight Pro 可用于诸多重要应用领域,包括:
细胞外囊泡 (EV)
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虽然对细胞外囊泡的产生和功能的研究仍在不断发展,但监测和控制其分离和纯化仍然很重要。NanoSight NTA 可以快速、方便地表征水性缓冲液中囊泡的大小和浓度,使人们对下游实验中所用样品的质量充满信心,同时荧光功能有助于清楚识别细胞外囊泡 (EV) 的亚群来源。
病毒和疫苗
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疫苗的生产需要严格控制生产过程,以确保组分剂量适当并被免疫系统识别。NTA可助力稳定疫苗的粒度分布从而帮助优化生产流程。NTA 还能够确定病毒计数和粒度,因此可以作为滴度测定的更快替代方案。
药物递送和基因治疗
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对于药物递送和基因治疗产品,为了确保临床上的有效疾病靶向,所需的颗粒大小为 70-150 nm。从早期药物研究到候选物筛选、制剂开发和临床批次监测,NTA 非常适合用于测量这些环节中的颗粒粒度,同时借助其浓度测量功能,可用于确定最终产品的剂量并用于体外和体内测定。
生物治疗药物
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温度、pH 值变化、搅拌、剪切和时间都会影响生物治疗药物蛋白的稳定性,造成变性和聚集,进而可能导致丧失疗效和潜在的不良免疫反应。NTA 能够提供制剂中亚可见聚集体的高分辨率粒度分布信息,用于安全性和质量确认。
纳米材料/胶体/毒理学
-
随着纳米材料融入日常用品中,它们正引起监管机构的注意。因此需要充分表征这些颗粒,分析颗粒的性质以及其对最终产品的影响。NanoSight 可以针对这些纳米材料提供基于数量的浓度信息,并为那些在工业、环境和毒理学领域从事纳米级研究工作的人员提供高分辨率的粒度分布信息。
超细气泡
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近年来,微细气泡在工业清洁和水处理、农业和食品、医疗应用等领域中的应用场景越来越多。鉴于相对较低的浓度和较小的粒度,超细气泡对许多传统的纳米颗粒表征技术提出了严峻的挑战,而 NTA 特别擅长检测和分析这类气泡。
概述:
| 技术类型 | 纳米颗粒跟踪分析技术 |
|---|---|
| 粒度检测范围(直径)1 | 10 nm - 1000 nm |
| 颗粒浓度2 | 106 至 109 个/毫升 |
| 最小样品量: | 250 μL |
| 高级浓度算法 | 浓度提升 |
系统:
| 产品合规性 | 一类激光产品 (BS EN 60825-1:2014) EMC 指令 (EN IEC61326-1:2021) 低电压指令 (IEC 61010-1:2010 IEC 61010-1:2010/AMD 1:2016) |
|---|---|
| 摄像头 | 高灵敏度 sCMOS (USB-3) |
| 激光信息 | 光束波长(最大功率输出): 405 nm,最大功率 <70 mW 488 nm,最大功率 <55 mW(蓝) 532 nm,最大功率 <60 mW(绿) 642 nm,最大功率 <50 mW(红) |
| 温度控制范围 | 低于环境温度 5°C 至最高 70°C |
| 温度读数 | 自动 |
| 注射泵 | 1 mL 注射器连续进样 |
| 尺寸 (宽, 长, 高): | 34 x 35 x 25 cm |
| 仪器重量 | 11 kg |
| 激光模块重量 | 1.6 kg |
| 电源要求 | AC 110 – 240 V,50-60 Hz,4.0A |
| 工作环境条件 | 最高 80% 相对湿度(31°C 时),然后线性下降至 50%(40°C 时) |
其他选项
| 荧光 - 自动选择3 | 适用于最多 5 个滤光片 |
|---|
注:
1 取决于样品和仪器配置
2 取决于样品
3 可选功能。不同激光波长的长通滤光片

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文献和实验一、故障现象 样品混合针、试剂混合针、样品自动装载、样品盘、比色盘均不能启动,计算机系统监视器显示+38V为0V。面板PR3处+38V电源指示灯为红色故障指示灯亮,+5V和+12V为绿色工作指示灯亮。 二、故障检修 根据故障现象,首先检查+38V电源,打开机器右侧面板,拉出电源箱,开机,测量PR3电源板的+5V、+12V、+38V输出电压,发现只有+38V输出不正常,为OV,其余均正常。关机,断开+38V输出接线柱,即去掉负载,再次开机测量+38V输出电压,发现正常,说明PR3电源板电路
第 1 天(D1)和第 5 天(D2)的荧光 Artif Cells Nanomed Biotechnol. 2019 Dec;47(1):2918-2929. 三、用金纳米颗粒(Gold nanoparticles,GNPs)标记: 将金纳米颗粒标记的外泌体通过鼻内给药不仅能进行无创跟踪,而且能促进外泌体在脑部的积累和延长在病变区域的存在时间,增强体内神经成像的效果。因此,这种外泌体标记技术可以作为多种脑疾病的强大诊断工具,并可能增强基于外泌体的神经恢复治疗。 图8 金纳米颗粒
纳米颗粒有许多独特的特性,这些特性是基于它们的小尺寸而固有的。它们可以被带到活细胞中,并且相对于它们的体积有一个高的表面积,这允许例如增加与细胞结构的相互作用,并允许将相对大量的药物输送到特定的部位/细胞。利用纳米粒子的另一个优点是它们可以被设计和合成为具有多种功能。我们开发了一种生物发光磁性纳米颗粒系统,该系统可以成像和跟踪细胞,还可以根据纳米颗粒的磁性对细胞进行操作。如果将靶向或药物部分添加到纳米颗粒中,这种多功能性可以进一步增强。要克服的挑战活细胞的生物成像有许多挑战,特别是与纳米颗粒











