浅谈酶标仪的应用介绍及选型
时间:2023-06-20 阅读:583
酶标仪也被称为微孔板检测仪,
是生命科学研究实验室的重要工具。
传统的酶标仪是指具备吸收光检测功能的酶联免疫检测仪,后来随着检测方式的发展,在吸收光检测基础上增加了荧光和发光检测,因此,我们把具有两种及两种以上检测功能的酶标仪称为多功能酶标仪,也叫做多功能微孔板检测仪,目前广泛应用于临床检验、生物学研究、农业科学、食品和环境科学研究中。
今天小编就以十年技术支持的经验来简单粗暴地谈一谈多功能酶标仪以及它能实现的功能,希望能为研究者在选择酶标仪的时候提供一定的参考。
多功能酶标仪的应用
多功能酶标仪通常包括紫外-可见吸收光、荧光强度及发光三种检测模式,荧光检测还包括高级荧光应用。因此一台全面的多功能酶标仪能够提供的检测模式可以包括:
1、吸收光检测(Absorbance):
使用单色器或者滤光片系统来发射和检测特定波长,检测的是物质本身,不同的物质有不同的吸收光波长,对波长选择灵活性要求较高。
典型应用:ELISA 以及 DNA/RNA 纯度检测
2、荧光强度(Fluorescence Intensity,FI):
采用特定波长激发光来激发样品孔内的荧光标志物,通过检测器检测荧光物质被激发产生的发生光。因为荧光分子被激发后电子会发生能量跃迁,当电子回落时产生发射光,因此发射光的波长会比激发光的波长更长(能量更低),比如常用的 GFP 的最佳激发波长是 488nm ,最佳发射光检测波长是 510nm 。
荧光强度还有一个衍生实验,那就是荧光共振能量转移(Fluorescence Resonance Energy Transfer,FRET),使用两种荧光分子分别作为供体和受体去标记两个生物分子,如果两个生物分子足够接近,那么供体荧光分子的激发能诱发受体荧光分子发出荧光信号。FRET 通常用来检测生物大分子相互作用。值得注意的是,选用的供体荧光分子发射光波长范围需要与受体荧光分子的激发光波长重叠。
3、发光检测(Luminescence):
包括化学发光和生物发光,是样本孔内发生的化学、生化或者酶反应发出的光信号。与吸收光和荧光检测不同的是,发光检测不需要激发光源,这就使得发光更敏感,更不容易引起背景噪音。
典型应用:ATP 检测和双报告基因检测