
Simoa HD-X 数字式单分子免疫阵列分析仪
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通过Simoa,可以直接对血清、血浆等体液中蛋白进行超高灵敏度检测,推动疾病的早期检测、病情监测、辅助精准用药等,提高生活质量,延长寿命。该技术目前应用于肿瘤,神经、感染性疾病、免疫炎症、生殖、眼科、心血管等。全球已有400+装机用户,引用技术发表文献500+篇,
2014年底上市全自动超高灵敏度蛋白分子检测仪器Simoa HD-1 AnalyzerTM,2019年全面升级成Simoa HD-X AnalyzerTM。2017年10月上市桌面型超高灵敏度蛋白分子检测仪器SR-X。目前拥有80多个相关配套试剂盒。Simoa是完全开放的平台,客户可以通过自己的抗体实现超高灵敏度蛋白标志物的检测和试剂盒的研究开发。
Simoa HD -X分析仪优势
- 灵敏度高:比现有的常规免疫检测方法灵敏度平均高 1000 倍以上,可检测非常低浓度的分析物,同时为检测和验证新的生物标志物提供了有力工具。可检测微量样品的稀释液,节约样本量,同时减少了基质效应。
- 全自动化:目前免疫测定是一项费力费时的工作,需要投入大量时间或使用昂贵的自动化系统。Simoa HD-X 分析仪能够自动完成酶联免疫反应的所有检测工作,提供了高效便捷的检测流程,而且降低手工操作的误差。
- 多重检测:同一个芯片内可以同时完成多达 10 种不同目标分子的检测,可在一个样本中同时检测多个指标,减少了样本与试剂使用量,节约了成本。
- 高精确度:数字化和自动化技术使实验结果的变异系数(CVs)低于10%,结果科学可靠。
- 线性范围广:针对低浓度和高浓度样品分别采用数字检测和模拟检测两种数据分析方式,检测动态范围 > 4 个数量级。
- 自主研发:提供多种商品化试剂盒,用户还可以利用 Simoa Homebrew 试剂盒进行实验方案开发和优化,适合于科研创新和开创性研究。
检测性能
| 仪器型号 | Simoa HD-X |
| 检测灵敏度 | 检测灵敏度较普通ELISA高出1000倍 |
| 动态范围 | >4 logs |
| 精准度 | <10% CVs |
仪器参数
| 型号 | Simoa HD-X |
| 检测样本类型 | 多种样品基质(包括血清,血浆,脑脊液,尿液,唾液,细胞裂解液、房水和呼出气冷凝物) |
| 上样方式 | 96孔板或样本管 |
| 上样体积 | 1ml*-100ml,平均25ml *<10ml需要预稀释 |
| 工作流程 | 全自动处理,整个检测方案(包括样本稀释,试剂添加,孵育,洗涤,检测和分析等所有环节)实现智能化无人操作 |
| 检测通量 | 每小时分析68个样本,每次同时检测288个样本,一天500个样本 |
| 总检测时间 | <1.5小时/96孔板(已经包含样本处理) |
| 多重因子检测能力 | 支持每个反应最多同时检测10个因子。 |
| 试剂录入 | 集成条形码扫描仪,用于记录仪器上处理的试剂的详细信息 |
| 仪器大小 | 长x 宽x高为135 x 60 x 160厘米 |
| 分析软件 | 可离线安装,所有实验步骤包括样品制备,实验分析,样品加载和成像全部通过软件全自动完成;与Windows 10 系统兼容;与21CFR part 11法规兼容 |
客户:
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文献和实验灵敏度量化生物标志物,并实现实时监测。生物传感器的设计主要取决于生物识别元件和信号转导。生物识别元件包括:免疫传感器、酶、基于蛋白质/肽、基于基因的生物传感器和全细胞生物传感器;信号转导包括:电化学、光学、热传感器和质量传感器。由此开发的光学和电化学平台具有灵敏度高、重现性好、性价比高、使用方便等特点,更加适用于临床应用。 2.1 光学分析平台 根据光学传感平台的原理和方法,将其分为单分子阵列(Simoa)、表面等离子体共振(SPR)、表面增强拉曼光谱(SERS)。 ① Simoa 是一种基于单分子免疫分析技术的高灵敏
摘要: 本文阐述激光共聚焦生物芯片分析仪的组成及特点、CCD和PMT型分析仪的不同,评述了分析仪中的机械式X、Y扫描技术及其不足,着重介绍了光机二维扫描技术的特性、主要参数以及初步实验结果。 引言 生物芯片是指在硅片、玻璃、凝胶或尼龙膜上,通过机器人自动打印或光引导化学合成技术,制作的生物分子微阵列探针,然后与标记的样品分子进行杂交,通过检测杂交信号的强度及分布对靶分子的序列和数量进行分析的一项技术,目前广泛应用于生物医学和生命科学研究中,而生物芯片分析仪是生物芯片能否得到广泛应用的关键
制备的基因芯片产品在1.28*1.28cm2表面上可包含300,000个20至25mer寡核苷酸探针,每个探针单元的大小为10um X 10um。其实验室芯片的阵列数已超过到1,000,000个探针。 图11-5-3 基因芯片在片合成原理图 基因芯片点样法首先按常规方法制备cDNA(或寡核苷酸)探针库,然后通过特殊的针头和微喷头, 分别把不同的探针溶液,逐点分配在玻璃、尼龙或者其它固相基底表面上不同位点,并通过物理和化学的结合使探针被固定于芯片的相应位点。这种方式较灵活,探针片段可来自多个途径
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