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代理数字ELISA检测通量

来源: 发布时间:2025-01-07

芯弃疾JX-8B数字ELISA产品

单分子POCT产品-数字化ELISA芯片,帮您数字化高灵敏检测,且微量样本多重指标检

数字化高灵敏ELISA芯片,低成本、便捷、快速进行微量样本的检测;我公司推出的数字化高灵敏ELISA芯片,可进行低成本、便捷、快速进行微量样本的免疫检测。应用场景:适合科研、产品预研、ELISA检测等应用场景用于替代各种ELISA试剂盒,实现快速方便、兼容性好、高灵敏度、低样本使用量的免疫检测;n微量样本、微量试剂检测:更少只需10ul样本、试剂只为常规的1/10;n高灵敏检测:根据试剂优化效果,比较低可测试到0.2pg/ml;n多重检测:微量样本也能检测2-4个指标;n用时短、使用方便:完整流程,自动版30min,手动版15min;n可扩展性强:可匹配各种免疫检测项目,兼容各种自行开发的试剂;n使用成本低:可手动检测、更少规格为4孔、8孔芯片,总成本、更小实验成本均较低。 芯弃疾JX-8B单分子普惠化ELISA检测产品,人人都用能得起的单分子检测;代理数字ELISA检测通量

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每个生物实验室都用得起的单分子免疫检测

人类形式的蛋白质被加入到25%牛血清中以代替临床测试样本;通常使用四倍稀释因子以减少免疫测定中的基质效应4。使用数字ELISA检测25%血清中的PSA,从该实验中确定了LOD为~50aM(1.5fg/mL),相当于整个血清中的LOD为~200aM(6fg/mL)。检测到的比较低浓度为250aM,相当于25%血清中的1fMin全血清。由于LOD是通过外推背景浓度来确定的加上背景的三个标准差,不同运行的LOD取决于背景的CV。在具有典型背景方差的几个实验中,全血清PSA的亚飞摩尔LOD得以保持。相比之下,一种前列的商业PSA检测方法(ADVIACentaur,西门子)报告在人血清中的LOD为3pM(0.1ng/mL),并且已经报道了LOD在10-30fM17,26。 POCT数字ELISA检测用时芯弃疾JX-8B单分子ELISA检测产品,少至可以进行8孔、4孔的灵活检测。

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8孔芯片+自动加样仪+自动扫描仪,实现8个样本或更多同时反应测试;自动加样仪:占地面积小,多功能用途,也可用来实验室自动加液;

适合的使用场景:突出主推产品:性能、客户案例、解决什么问题;优势:总反应时长30min、灵敏度高(可达到0.2pg/mL)CV好、(片内片间10%)操作方便稳定、微量样本测试2-6项指标:更小样本只10uL

使用更新的fg级超敏免疫检测simoa单分子产品原理;只强度变化的单个信号二维离散化、阵列单分散排布,形成数万个荧光信号;将传统的模拟信号转化为新型的数字化信号;创新型原理,有效提高检测灵敏度,可达fg/aM级!

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每个生物实验室都用得起的单分子免疫检测

我们已经开发了两种临床相关蛋白的检测方法——前列腺特异性抗原(PSA)和肿瘤坏死因子α(TNF-α),以确定高酶标记物单体提供的灵敏度转化为高灵敏度的检测方法血液中的蛋白质。两种蛋白质的数字ELISA如图1所示。开发这些试验的关键参数是:珠子浓度和两种标记试剂(检测试剂和酶偶联物)的浓度。珠子浓度的选择取决于几个相互竞争的因素。首先,足够的珠子必须在场以从热力学和动力学中捕获大部分目标分析物从热力学角度看,100μL中有20万个珠子,每个珠子大约有8万个与之结合的抗体25相当于约0.3nM的抗体浓度,在该浓度下,抗体-蛋白平衡导致高捕获效率(>70%)(D.M.R.,E.P.F.,D.C.D.,未发表工作)。 芯弃疾JX-8B数字ELISA, 极速检测,快15min能完成 的ELISA检测!

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芯弃疾JX-8B数字化高灵敏ELISA芯片检测产品为什么能做到?

先进新型的单分子检测方法的普及版;每个生物/医学实验室都用得起的单分子免疫检测;使用现有平台就能做的单分子免疫检测且具有以下特点:多重、超敏微量、极速灵活、开放;

我们的芯弃疾.单分子ELISA产品:同样的单分子技术方案,但创新性芯片方案,主要过程均芯片上完成,只有需搭配简单小型实验室设备,或实验室常见已有设备;实现单分子检测方案的小型化、灵活使用、低成本。更符合国内实验室的各种科研使用场景 芯弃疾JX-8B数字ELISA,微量检测,使用微量样本就能测试;数字ELISA易用性

使用现有平台就能做的单分子免疫检测;代理数字ELISA检测通量

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参考的其他高灵敏检测方法: 代理数字ELISA检测通量

两种更多测试的模拟分析信号放大技术是免疫PCR和生物条形码分析。免疫PCR通过将检测抗体标记为DNA分子,然后使用PCR进行扩增和定量,从而提高灵敏度。生物条形码分析利用了与DNA“条形码”标记的抗分析物纳米颗粒,这些纳米颗粒在与捕获在金微粒上的分析物结合后,从纳米颗粒上脱杂以进行定量。这两种方法相对于传统免疫分析法的灵敏度提高了10到100倍,但尚未整合到所需的全自动系统中,也未用于多重分析。为了比较大限度地加速药物发现、验证新型生物标志物并将分子水平诊断引入临床主流,需要一种具有高效率、高质量数据和成本效益的稳健、多重超灵敏蛋白质检测技术。
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