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VICTOR Nivo™ 多功能微孔板检测仪

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2021年12月16日,珀金埃尔默授权优宁维成为其生命科学旗下多模式读板仪VICTOR Nivo™产品的全国总代理,并将在本土市场开拓方面,开展更深层次的合作。

VICTOR Nivo™多功能微孔板检测仪是最新一代的紧凑型、轻量级、现代感与一体的桌面式读板仪。无论是实验台、生物安全柜还是孵育箱都适用,并且可在各工作区间轻松转移。借助VICTOR Nivo™软件,用户能够在个人电脑或平板上通过Wi-Fi对仪器进行远程控制。
01产品特点
VICTOR X系统是世界上第一台多模式微孔板检测仪,问世以来倍受欢迎,VICTOR Nivo™系统作为这一系列的最新款产品,配置六种检测模式,绝大多数模式可以实现顶部和底部检测。  
 
体积小巧,放置于密闭操作空间内


 

VICTOR Nivo™的核心光路是一个旋转32位滤光片转轮。完全配置之后,系统可检测大量染料,且比光栅系统具有更好的灵敏度和更大范围的高信价比。具有以下特点:
内圈及外圈转轮间可互换
可任意用于激发或发射光路
滤光片被锁在转轮中,不易丢失

     


专用激光光源Alpha模块,仅需数分钟即可完成96和384孔板检测,同时还能够保持很高的信噪比,VICTORNivo™使几乎所有实验室都能够实现快速、高灵敏度的Alpha检测技术。
对于长时间动力学检测的活细胞实验,为保证细胞活力及健康程度,您可以配置整合型温控模块温度可高达65℃)和气体控制模块。而且,您可以通过控制O2以适用于厌氧实验。该读板仪提供所有模式下的顶读&底读功能。底读模式常适用于贴壁细胞检测,其创新性光路设计更保证了底读检测的突出性能。

                                                 

            
当与载板架系统结合时,VICTORNivo™可以快速连续读取20块微孔板,您可通过设置无人值守自动化进板流程。

      
对于在加样前后需要直接检测的实验,如闪光型化学发光快速动力学检测,您可以选配加样器模块。这种双注射器加样装置,可以检测萤光素酶双报告基因实验,如我们的Twinlite技术。可根据实验需要在每孔内加入小体积样品,随后同时进行检测。该系统非常方便进行初始化、清洗及维护,并且在自动加样以之前会自动检测孔板是否已放置到仪器内,以防止加样造成的系统污染。
     
增强安全性软件提供技术控制和功能,为用户操作提供访问级别、数据安全性和全面的审核跟踪,进而为21CFRPart 11合规提供支持。也可与MyAssaysDesktop增强安全性数据分析软件实现无缝整合,确保数据完整性。

02部分应用简介
01ALPHA®技术原理和应用简介

ALPHA检测原理:细胞裂解液,细胞上清或血清样品中的待测物分别被生物素化抗体和受体微珠偶联的抗体识别,形成三明治形式。之后加入链霉亲和素包被的供体微珠结合生物素化抗体。在680nm激光的激发下,表面涂布高浓度光敏剂的供体微珠被激活并使周围环境中的氧分子转化成高能活跃的单体氧(singletoxygen),在4微秒的半衰期内,单体氧在溶液中扩散触发受体微珠上的化学分子,并瞬间激发化学级联放大反应后最终使受体微珠产生615nm光信号,产生的光信号与被检测的浓度成正相关。

02HTRF®技术原理和应用简介

HTRF®(均相时间分辨荧光 )是一种用来检测纯液相体系中待测物的技术。该技术基于荧光共振能量转移(FRET)和时间分辨荧光(TRF)两大技术,开通的一款高通量药物筛选利器。
荧光共振能量转移(FRET)
利用两种荧光基团的能量转移,这两种荧光基团分别称为能量供体(Donor)和能量受体(Acceptor)。Donor被外来光源激发(例如氙灯或激光),如果它与Acceptor比较接近,可以将能量共振转移到在Acceptor上,使其受到激发,发出特定波长的发射光。
将Donor和Acceptor分别与相互作用的两个生物分子结合,生物分子的结合可以将Donor和Acceptor拉到足够近的距离,产生能量转移,由于Acceptor的发射光来自能量转移,所以实验中不需要将未结合与已结合的分子分开,即不需要洗涤步骤。

 
时间分辨荧光(TRF)TRF利用稀土元素中镧系元素的独特性质,它们与普通荧光的主要区别是荧光的持续时间不同。普通荧光的半衰期为纳秒级。镧系元素的半衰期为毫秒级,有6个数量级的差别。在检测时,TRF有一个时间延迟,经过这个时间延迟,普通荧光的信号几乎为零,所以,TRF的背景非常低,反映样品实际情况。

    
HTRF®的能量供体(技术创新点)
HTRF®的能量供体是铕(Eu)和铽(Tb)的笼状结构螯合物。在这个笼状结构螯合物里,Eu和Tb被永久地嵌合在一个笼子里,结构非常稳定,这个结构由J.M.Lehn's教授发明的,并由此在1987年获得了诺贝尔奖。

HTRF®的能量受体
HTRF®的能量受体也有二种,XL665和d2。它们的光学性质相同,分子量不同,前者分子量为105KD,稳定性有了较大的提高。后者分子量为1KD,在某些实验中有独特的优势。

HTRF®的操作步骤:

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