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Method Article
磁気変調バイオセンシングシステムを迅速に、敏感にそして単純にそのようなDNA分子やタンパク質などの生物学的アッセイを、検出するために利用されている。
磁気変調バイオセンシングシステム(MMB)[1,2]は、急速かつ均一にいかなる洗浄または分離工程を行うことなく、低濃度で生物学的標的を検出する。 IL - 8ターゲットが存在していたときに、"sandwich'ベースのアッセイは、IL - 8ターゲットとビオチン化IL - 8抗体を介して結合蛍光タンパク質をストレプトアビジンに、IL - 8のキャプチャー抗体と磁気ビーズを装着。磁気ビーズは、2つの電磁極を介して交流磁場勾配を印加することにより振動運動に操縦されています。直交するレーザビームの内と外蛍光磁性ビーズに結合されているタンパク質、検出領域に凝縮され、その動きは、同期検波を使用して復調される周期的な蛍光シグナルを生成します。磁気変調バイオセンシングシステムは、以前は次の相補的DNA(cDNA)[2]非構造茨城ウイルスタンパク質3(NS3)のコード配列を検出するために使用されていました。粒子の外部操作や結露のためにこの作品で実証されている技術は、他のアプリケーション、磁気的に結合された薬物の例:配送のために使用することができます
IL - 8アッセイ:
MMBシステム:
代表的な結果:
集約されたビーズの目視検査では、ターゲットとの反応とターゲットすることなく反応の間に明確な違いを示した。ターゲットを持つすべての反応においては、ビーズは団結の方法で、レーザービームで出入りシングル、密な集合体を形成した。しかし、ターゲットのないすべての反応において、ビーズは小さく、集約し、それらの動きは(図1を参照)団結以下であった。
図1:ターゲットのIL - 8を使用してターゲットのIL - 8(B)のないサンドイッチ"免疫測定法の目視検査()。
ポール変調クロック(黄色)とPMTの出力信号(マゼンタ)0.48ピコグラムのIL - 8ターゲットを検出しながら、図1(a)に示されている。各極の変調周波数は2 Hzになります。しかし、それは理論的に予想されたように、ビーズは、レーザービームを通過するとき、光電子増倍管は蛍光灯を検出し、PMT出力電圧のピークがある。従って、復調周波数は4 Hzになります。 PMT信号と倍増変調クロックが(4 Hzで)アンプでロックに供給されると、敏感な位相検出器は高電圧に同期して結果を検出し(図2を参照)。
図2:(a)は変調クロック(黄色)とPMT信号(マゼンタ)検出0.48ピコグラムのIL - 8ターゲット。 (b)二つの異なるスキャンでのアンプの電圧になったロック。
アンプのロックは、コントロールサンプルがテストされた任意の信号が検出されませんでした。この事実は、一緒に凝集における視覚的な違いとMMBシステムが明らかにIL - 8ターゲットの存在を識別することができることを示唆している。
要約すると、我々は、MMBのシステムが低濃度(0.5ピコ- gramのは[3,4]バイオプレックスプレシジョンプロサイトカインアッセイの検出限界である)でIL - 8ターゲットの存在を検出するために使用できることを示した。システムの能力は、IL - 8に限定されず、他のタンパク質を検出するために使用することができます。 MMBシステムの利点は、急速に、任意の分離または洗浄工程なしでターゲット?...
本研究の一部はIshayaホロヴィッツ基金によってサポートされていました。
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Bio-Plex Pro Human Cytokine IL-8 set | Bio-Rad | 171-B5008M | |
Recombinant human IL-8 target | Thermo Fisher Scientific, Inc. | R202625 | |
Biotinylated monoclonal mouse anti human IL-8 antibody G265-8 | BD Biosciences | 554718 | |
Streptavidin coupled fluorescent protein | Bio-Rad | Streptavidin PE |
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