如何检测纳米粒子的荧光

作为NanoSight Pro产品经理,我对纳米粒子进行了广泛研究,我见证了荧光检测在纳米和生物粒子分析领域中成为改变游戏规则的技术。作为传统光散射技术的延伸,荧光可以支持您的研究并提供更深入的见解。
NanoSight Pro利用这些优势提供关于纳米粒子大小、浓度和身份的详细见解——这些信息在从生物物理到纳米医学的各个领域都极为宝贵。继续阅读,以了解如何做到这一点。
什么是荧光?
某些分子,称为荧光团,具有产生荧光的非凡能力。怎么能做到?想象一个被踢向空中的足球。当球被击中时,它吸收了踢的能量并升至空中。然而,它会迅速失去能量并落回地面。同样,荧光团遇到激发源时,例如特定的激光波长,会达到高能状态。
这些分子吸收光线而增加能量。但就像足球一样,它们不能长时间保持这种能量。几乎立刻,它们通过发光释放多余的能量。我们称其为荧光。释放的光具有更长的波长,通常颜色与吸收的光不同。
荧光检测的力量
从纳米和生物粒子检测荧光可以显著提高我们分析其亚群体的能力。通过将荧光团附着在纳米粒子上,我们可以使用纳米粒子跟踪分析 (NTA)标记和跟踪这些粒子——就像GPS系统可以监控物体的位置。
现有技术如动态光散射使用激光照射纳米粒子和小型生物制剂,但无法识别特定粒子。然而,像Malvern Panalytical的NanoSight Pro这样的荧光检测工具应用特定的激光波长和荧光过滤器以检测和分析感兴趣的荧光标记粒子,开启您研究中的新可能性。
NanoSight Pro如何测量荧光
NanoSight Pro及其NS Xplorer软件通过将激光照明与高灵敏度相机相结合,实现NTA,以可视化散射激光和发射荧光的纳米粒子。当在荧光模式下运行时,它的工作原理如下:
- 激光发出的光在与荧光团吸收峰匹配的波长下激发粒子。
- 荧光团发光时,长通滤波器仅允许荧光信号进入相机,阻挡散射光。
- 软件通过分析布朗运动并报告高分辨率的粒径分布,跟踪每个荧光粒子的运动。
- 通过计算已知体积内的荧光粒子数量,NanoSight Pro确定粒子浓度。
更重要的是,它能在5分钟内完成这一切。
这种能力为您分析特定粒子、理解生物制剂、优化药物配方,甚至开发诊断工具带来了激动人心的可能性。
对细胞外囊泡研究的好处
荧光检测可以促进我们对被称为细胞外囊泡(EVs)的微小生物制剂的研究。由于其小尺寸和生物样本的复杂性,EVs的检测和分析具有挑战性。
通过用荧光染料或抗体标记其表面生物标志物,NanoSight Pro可以帮助您在样本中选择性地可视化和跟踪这些囊泡。
了解它们的特征可以提供对疾病机制的洞察,并有望彻底改变我们诊断和治疗疾病的方式。
药物递送中的应用
在药物递送应用中,纳米粒子可以加载治疗剂并用荧光团标记以进行目标分析。NanoSight Pro的荧光模式使配方开发者能够评估净化策略的成功、评估表面修饰,并确认药物递送载体的有效载荷。几分钟内,它可以提供深入的特定LNP特性见解,同时报告粒径、多分散性、浓度或滴度。
这种直接的视觉验证为研究人员提供了数据和配方的额外信心,确保他们已准备好进行下一步:体内评估。

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