格栅耦合干涉测量 (GCI):一种用于 VLP 分子相互作用无标记分析的新工具

Creoptix WAVE 结合了一流的灵敏度、粗样品的稳健性(通常只有基于孔板的分析才能实现)和非常快的转换能力,正在彻底改变分子相互作用的研究,并改变药物发现的世界。

围绕光栅耦合干涉技术 (GCI) 设计,WAVE 系统可以为最广泛的化合物和样品类型提供无标记定量分析。该系统可以精确表征解离率为 5/秒的弱结合物动力学以及高亲和力抗体。WAVE 微流控支持纯血清、细胞上清液、较大颗粒,甚至粗膜和 VLP 提取物。

Creoptix WAVE 结合了一流的灵敏度、粗样品的稳健性(通常只有基于孔板的分析才能实现)和非常快的转换能力,正在彻底改变分子相互作用的研究,并改变药物发现的世界。

围绕光栅耦合干涉技术 (GCI) 设计,WAVE 系统可以为最广泛的化合物和样品类型提供无标记定量分析。该系统可以精确表征解离率为 5/秒的弱结合物动力学以及高亲和力抗体。WAVE 微流控支持纯血清、细胞上清液、较大颗粒,甚至粗膜和 VLP 提取物。

最近推出的第二代 WAVE 系统可用于对广泛的分析物进行表征,从小分子到多蛋白复合物、大颗粒甚至细菌。此外,该系统能够在非常宽的亲和力范围(从 mM 到 pM)内检测相互作用。

在此,我们展示了 GCI 在 VLP 和蛋白质膜提取物领域的应用实例,包括从粗提取物中捕获 VLP 和粗制备物 VLP 的抗体结合动力学研究。由于所需的配体和分析物相对较少,GCI 是关键组分缺乏实验的一个绝佳替代方案。

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