在生物分子互作研究中,非標(biāo)記檢測(cè)技術(shù)因無需熒光標(biāo)記或放射性示蹤,能保留分子天然狀態(tài),成為近年來的研究熱點(diǎn)。Gator® Pilot 作為一款基于生物膜干涉技術(shù)(BLI)的 4 通道非標(biāo)記分子互作分析儀,專為低通量場(chǎng)景設(shè)計(jì),通過 4 個(gè)獨(dú)立光譜儀實(shí)現(xiàn)多樣本并行檢測(cè),其核心優(yōu)勢(shì)在于高頻數(shù)據(jù)采集與非標(biāo)記技術(shù)的結(jié)合,為實(shí)驗(yàn)室提供精準(zhǔn)、高效的分子互作分析平臺(tái)。
二、關(guān)鍵技術(shù)特性
多通道并行檢測(cè)能力
儀器配備 4 個(gè)光譜儀,支持 4 個(gè)樣本的同步高頻檢測(cè),單次運(yùn)行可覆蓋 48 個(gè)反應(yīng)位點(diǎn)(結(jié)合 96 孔板)。該設(shè)計(jì)顯著提升實(shí)驗(yàn)效率,尤其適用于需要平行對(duì)照的低通量場(chǎng)景,如抗體 - 抗原特異性篩選、小分子 - 蛋白相互作用初篩等。通過并行采集,可減少批次間誤差,增強(qiáng)數(shù)據(jù)可比性。
生物膜干涉技術(shù)(BLI)的應(yīng)用
基于光纖傳感器表面生物膜的光干涉信號(hào)變化,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)分子結(jié)合 / 解離過程,無需標(biāo)記即可獲取動(dòng)力學(xué)參數(shù)(如親和力常數(shù) KD、結(jié)合速率 ka / 解離速率 kd)、定量濃度及表位分組信息。該技術(shù)對(duì)弱相互作用(如 KD>10-6 M)具有較高靈敏度,適用于天然分子體系的動(dòng)態(tài)分析,避免標(biāo)記引入的空間位阻或功能干擾。
靈活的實(shí)驗(yàn)參數(shù)設(shè)置
提供 2、5、10 Hz 三檔采集頻率,可根據(jù)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)特性選擇:
標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量控制體系
配套的 IQ/OQ(安裝確認(rèn) / 運(yùn)行確認(rèn))服務(wù)包,通過光學(xué)校準(zhǔn)、流速驗(yàn)證和軟件功能測(cè)試,確保儀器性能符合 ISO 標(biāo)準(zhǔn),為科研數(shù)據(jù)的可重復(fù)性提供保障。該體系尤其適用于需要嚴(yán)格質(zhì)量控制的實(shí)驗(yàn)室(如 GLP 認(rèn)證平臺(tái))。

三、典型應(yīng)用場(chǎng)景
基礎(chǔ)科研領(lǐng)域
在結(jié)構(gòu)生物學(xué)中,可用于驗(yàn)證蛋白 - 蛋白復(fù)合物的組裝機(jī)制,例如通過表位分組實(shí)驗(yàn)分析抗體與抗原的結(jié)合區(qū)域差異;在藥物化學(xué)中,輔助小分子抑制劑的初步篩選,通過動(dòng)力學(xué)參數(shù)快速評(píng)估化合物與靶點(diǎn)的結(jié)合能力。
工業(yè)質(zhì)量控制
在抗體生產(chǎn)工藝中,用于監(jiān)測(cè)純化后抗體的親和力均一性;在疫苗研發(fā)中,分析病毒樣顆粒(VLPs)與宿主細(xì)胞受體的相互作用強(qiáng)度,輔助抗原設(shè)計(jì)優(yōu)化。
四、與傳統(tǒng)技術(shù)的對(duì)比優(yōu)勢(shì)
技術(shù)類型 | 標(biāo)記要求 | 通量 | 動(dòng)力學(xué)分辨率 | 樣本消耗量 |
---|
SPR(表面等離子體共振) | 需固定化 | 中低 | 秒級(jí) | 微克級(jí) |
BLI(生物膜干涉) | 非標(biāo)記 | 中低 | 秒級(jí) | 納克級(jí) |
熒光偏振(FP) | 需熒光標(biāo)記 | 高通 | 終點(diǎn)法 | 納克級(jí) |
Gator® Pilot 憑借非標(biāo)記特性與多通道并行能力,在保留分子天然活性的同時(shí),實(shí)現(xiàn)低樣本消耗下的動(dòng)力學(xué)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),尤其適合珍貴樣本(如臨床活檢提取物)的分析。
五、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)
隨著單分子技術(shù)與人工智能算法的融合,非標(biāo)記分子互作分析正朝著更高時(shí)空分辨率發(fā)展。Gator® Pilot 的硬件設(shè)計(jì)(如獨(dú)立光譜儀模塊)為未來升級(jí)預(yù)留接口,可兼容新型傳感器(如納米孔陣列),有望在單細(xì)胞互作分析等前沿領(lǐng)域拓展應(yīng)用場(chǎng)景。