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量准(上海)医疗科技有限公司

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公司动态

告别传统药物筛选技术,量准MetaSPR生物芯片药物筛选技术带你迈进新的药物探索之旅

近年来,生物芯片技术得到了迅猛发展,多种不同功用的生物芯片问世。目前生物芯片技术已应用于分子生物学,疾病的预防,诊断和治疗,新药开发,司法鉴定和食品卫生监督等诸多领域,已成为各国学术界和工业界所瞩目并研究的一个热点。生物芯片技术的飞速发展,引起了制药业的极大兴趣,使得生物芯片技术在药物研究与开发领域得到越来越广泛的应用,已逐渐渗入到药物研发过程中的各个步骤。目前,生物芯片技术已经应用于药物靶点发现与药物作用机制研究,超高通量药物筛选,毒理学研究,药物基因组学研究以及药物分析等药物研发环节。  ——摘要来源:中国新药杂志量准MetaSPR技术介绍      量准以“芯片生物测微技术”为主打,专注于无标记生物大分子新药筛选产品以及创新体外快速诊断智能化产品的研发生产,目前已经拥有包括纳米等离子光学芯片设计和制造等在内的近百项世界前列技术专利。  量准MetaSPR技术以纳米微阵列生物芯片为检测基质,通过检测MetaSPR芯片的共振反射或吸收峰强度变化来测定分子之间的相互作用,除了可以进行超高灵敏度终点法分子定量测量,还可以实时无标记的观测生物化学分子动态结合、薄膜形成等表面现象,给出高选择性高特异性的亲和力检测信号。  在药物筛选应用方面,MetaSPR技术采用实时无标记的检测方式,通过将配体固定在芯片上,研究分子之间的相互作用,如蛋白质-蛋白质、蛋白质-抗体、蛋白质-多肽和蛋白质-DNA等分子对间的相互作用,是筛选靶标分子特异性和亲和力的一种有效方法。可广泛应用于基因治疗、基因疫苗研究、抗原表位研究、药物筛选与设计、细胞信号传导研究等领域。图片来源于网络  量准独有的MetaSPR技术在药物筛选应用中大大缩短了实验时间,降低了实验成本,其推出的MetaSPR生物芯片药物筛选服务,实验过程精准快速,技术专家精准把控筛选过程,筛选出的抗体或药物具有特异性高,灵敏度高等突出特点。服务特色  (一)独特的纳米超表面等离子共振——MetaSPR生物芯片技术平台  量准在SPR生物芯片领域研究多年,构建的多种生物芯片筛选技术已成功应用于抗体定量、抗体亚型鉴定、亲和力检测、抗体人源化改造、抗原表位分析,抗体对筛选等,在抗体药物筛选、疫苗设计等方面发挥重要作用。量准能为客户提供一站式的抗体药物筛选方案,可根据客户的需求提供灵活有效的筛选服务。  (二)>20种商品化MetaSPR生物修饰芯片  量准拥有一系列成熟的生物修饰芯片和检测试剂盒,不需要其他偶联试剂,可直接用于蛋白类、抗体类、大分子药物类的检测与筛选评价。  (三)MetaSPR生物芯片的抗体筛选服务优势  量准可以提供全套的抗体筛选服务,可以从广泛的多物种中筛选所需的具有高特异性和亲和力的单克隆抗体。与传统方法(如ELISA、SPR、BLI技术)相比,MetaSPR技术平台在筛选新型单克隆抗体甚至全人源化抗体方面具有明显优势。此外,来自NanoSPR/MetaSPR芯片板还具有以下优点:  A.无标记技术,简化操作过程,减少试剂用量,降低研发成本。  B.一步式快速直接检测,缩短检测时间,提高研发效率。  抗体筛选服务  (一)抗原抗体定性定量检测服务  量准可为客户提供多种MetaSPR生物芯片定性定量检测试剂盒产品。  (二)抗体的亚型鉴定服务  量准提供的MetaSPR生物芯片的亚型筛选服务可以识别小鼠或人单克隆抗体的各种亚型:  IgG1,IgG2a,IgG2b,IgG3,IgA,IgM或者IgG1,IgG2,IgG3,IgG4,IgA,IgM等。  (三)抗原抗体表位鉴定检测服务  量准的MetaSPR生物芯片可以快速识别不同单克隆抗体与抗原结合的表位信息,为客户的实验项目提供支持。  (四)抗体对筛选服务  量准MetaSPR生物芯片可以筛选出亲和力高,结合能力强的单克隆抗体对,为客户的检测试剂盒提供较优的抗体对。  (五)亲和力筛选服务  量准MetaSPR生物芯片可以实现高通量的抗体亲和力筛选,直接对培养基中或者纯化出的候选抗体进行初步的亲和力排序,筛选出亲和力高的抗体,对抗体的特异性、动力学特征进行初步的判断,加快对候选药物的选择。

企业动态

2023.05.26

仅Biacore仪器价格的几分之一 量准MetaSPR技术如何打破分子相互作用仪国外垄断的格局

什么是SPR技术?SPR在物理上指等离子体或等离激元共振,全称为Surface Plasmon Resonance,表面(一般是固相和液相间的界面)等离子体共振是用于表征光学折射系数改变而导致的信号放大的光学传感技术。传统SPR技术最常见的应用是分子相互作用仪,它可以对两个生物分子间(比如小分子药物和蛋白、抗原和抗体之间) 相互作用的亲合力、结合特性、动力学等做实时动态的分析,在药物研发阶段尤其药物筛选和功能蛋白质组学分析中被广泛使用。目前SPR原理用于药物分析的方法已经被录入中国、美国、日本的药典。1990 年,瑞典的Biacore AB公司基于 SPR 技术开发了首台商品化仪器——Biacore 分子相互作用仪,并不断改进迭代。1996年,Biacore正式进入中国,经过26年的时间,Biacore从一个小众的技术和产品成长为分子互作的“金标准”和基础科研及药物开发必备的工具。在国内龙头生物制药企业,或是中检院、CDE和CDC这样的政府机构,都能看到Biacore的身影,但在另一方面,Biacore仪器光路系统相对复杂,仪器价格昂贵(200-400 万元之间),后期维护成本高,让大量需要测量分子间相互作用的中小型药企、高校、科研院所等面临购买门槛高与应用成本高的难题,分子相互作用仪全面普及的道路任重道远。量准MetaSPR技术量准MetaSPR技术以纳米微阵列生物芯片为检测基质,通过检测MetaSPR芯片的共振反射或吸收峰强度变化来测定分子之间的相互作用,这一点区别于传统的基于SPR入射光角度改变SPR技术,实现技术突破,极大降低了原有应用成本,打破分子相互作用仪国外垄断的格局。MetaSPR技术除了可以进行超高灵敏度终点法分子定量测量,还可以实时无标记的观测生物化学分子动态结合、薄膜形成等表面现象,并能给出高选择性高特异性的亲和力检测信号。量准正在推出的开放式MetaSPR微孔板、微流控MetaSPR芯片卡以及相应配套的半自动和全自动检测设备产品将提供分子互作的无标记实时检测,亲和力精确测定、抗体筛选和优化,以及快速高通量表达定量等灵活多样的高性能检测能力,以满足于包括靶向化学药、生物药、基因及细胞治疗、合成生物学和IVD原料等众多细分领域研发生产中的具体检测需求。量准搭载MetaSPR技术推出的新一代分子互作仪——量准WeSPR100。能实现Biacore 80%的检测功能,覆盖传统酶标仪的所有功能,价格仅Biacore市场价格的几分之一,拥有无限扩容的优化空间,芯片耗材和维修保养成本也低于同类产品,仪器功能丰富,真正做到了超高性价比。同时,配套不同的用户需求与使用场景,量准可提供多种类型设备,如桌面式分子互作仪WeSPR One及全自动高通量分子互作仪WeSPR HT96。量准MetaSPR技术可应用于生命科学,食品安全,环境检测,生物医学;毒素和抗生素快速检测;蛋白质组学;药物筛选及相关药物动力学实时检测;生物分子特殊肽段及相关偶合分子的检测;病毒及致病分子蛋白及受体研究;分子识别,免疫调节,免疫测定等,尤其适于在药物开发生产服务企业和科研院所进行分子筛选和检测标定。由此看来,量准MetaSPR技术对传统SPR技术的突破,将助力中国乃至全球生物检测和医药研发产业的发展。

参数原理

2023.05.15

不输大牌?多维度对比|量准WeSPR100分子互作仪表现十分亮眼

在生命科学领域,分子互作分析仪是生命科学研究、新药研发的核心工具,是生物制药、CRO、CDMO、科研机构的标配设备。目前,基于SPR技术的药物分析方法已经被录入中国、美国、日本的药典,被科学家们认为是分子互作的金标准。但是传统SPR仪器昂贵的价格和使用维护成本以及复杂的操作流程,造成了较高的技术门槛和使用门槛,让部分科研工作者无法运用此技术助力自己的科研工作。在迅速增长的全球市场中看到多样化的应用需求,量准从芯片底层创新出发,打破传统SPR技术局限,推出了下一代SPR技术(纳米表面等离子共振技术,简称NanoSPR技术),将原本二维的芯片基膜升级为三维纳米结构,并研发了多种搭配WeSPR系列分子互作仪使用的芯片耗材。量准NanoSPR技术大幅提升了检测灵敏度,可延展至更多的应用场景,加速分子互作仪的市场化进程及全球化布局,推动科研和医疗健康行业的进步。接下来向大家展示量准WeSPR100多功能分子检测仪的多种应用案例及与主流品牌的对比验证试验数据。

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2022.11.18

生物传感器新突破!快速、无损和特异性地捕获和定量检测腺病毒颗粒

基因疗法能从根本上补充或修复缺陷基因,恢复健康基因的正常生物学功能,具有不可比拟的治疗优势。腺病毒或腺相关病毒(AAV)已经成为预防感染、严重疾病和死亡的理想基因治疗和疫苗载体。载体进入体内诱导免疫反应并建立免疫记忆需要一种具有传染性的活性病毒疫苗。传统的定量检测方法中,无论是灵敏度较高的qPCR检测,还是传统免疫学原理Elisa检测等,仅可以定量病毒载体的总浓度。因受到病毒载体碎片干扰,而无法精确测定病毒疫苗载体的效价浓度,进而影响基因药物或疫苗的生产质量控制以及精准给药。因此,迫切需要一种可准确测定病毒载体的浓度和存活力的新技术。近日,华中科技大学刘钢教授团队在 Materials Today Bio 期刊发表了题为:Versatile nanorobot hand biosensor for specific capture and ultrasensitive quantification of viral nanoparticles的研究论文。针对上述问题,华中科技大学刘钢教授和黄丽萍博士团队与华中农业大学金梅林教授、张强副教授团队合作,研发了一种具有纳米级多功能机器人手结构的纳米等离子体(Nano RHB)生物传感器,用于快速、无损和特异性地捕获和定量检测腺病毒颗粒。该传感器可应用于实时监测基因治疗和病毒疫苗载体数量和质量,评估病毒载体的感染活力。在该研究中,研究人员首先开发了一种基于非常光透射(EOT)效应的无标记NanoSPR生物传感器。该生物传感器可以被非偏振光激发,并且不需要复杂的光学设备。然后通过在纳米杯阵列芯片上直接实施金种子生长法,设计了一种具有纳米机器人手的新型多功能NanoSPR生物传感器。由于其特殊的纳米杯结构作为种子模板,通过聚多巴胺分子在芯片表面生成了不同形状的分枝状金纳米结构。这些分支金纳米结构的功能类似于智能机器人手,从而增强SPR共振效应以提高芯片的灵敏度,同时增加表面积以提高芯片修饰效率。将这些超灵敏生物传感器集成到标准96孔板或32孔板中,可以直接监测动态结合曲线,并使用微量样品定量检测腺病毒载体或疫苗。研究结果表明,基于该新型传感器,将重组人CAR、FX蛋白或抗腺病毒六邻体蛋白抗体固定在NanoRHB的表面,这些配体可以分别结合腺病毒的纤维蛋白(病毒衣壳上突出的刺突)和六邻体蛋白(主要的衣壳蛋白),通过腺病毒特异性结合的CAR/FX蛋白相互作用可快速检测腺病毒的生存活力和浓度,在5分钟内同时高通量检测多达96个样品,比传统病毒滴度检测方法和PCR方法更高效快捷。此外,研究人员还使用冻干技术将CAR标记的金颗粒整合到单克隆抗体修饰的Nano RHB平台上,检测灵敏度可以进一步提高5倍。研究结果显示,金颗粒偶联的Nano RHB的独特SPR效应可实现一步式夹心法进行高灵敏度和快速的腺病毒载体颗粒评估,而不需要洗涤步骤和复杂的样品预处理。该种超灵敏金纳米分支结构修饰的生物芯片,不仅可以快速有效地评估腺病毒载体的活力,还可以通过一步夹心法提高检测灵敏度至100 copies/mL。研究人员进一步将采用NanoRHB平台检测26个细胞上清液样品,结果显示与传统qPCR和病毒滴度检测分析的结果非常一致。Nano RHB传感器分析显著缩短了总检测时间,从几天和几小时缩短到几分钟,并通过直接结合病毒表面蛋白来同时快速检测病毒生存力和浓度,从而提高了检测能力。该新型检测平台也展示出对不同类型的病毒载体和假病毒的高特异性。研究结果显示Nano RHB平台是一种有前途的高通量生物检测工具,用于高效和超灵敏地评估疫苗和基因递送载体,用于大规模腺病毒载体疫苗的快速质量控制,亦可用于其他基于病毒载体和基因载体的检测分析。研究团队已实现上述技术的转化,基于NanoSPR技术开发的一种腺相关病毒(AAV-2)定量检测试剂盒,能准确、快速、简便、高通量的检测细胞上清中AAV-2病毒含量。AAV-2病毒定量检测试剂盒的原理是AAV-2病毒上的衣壳蛋白和生物芯片表面AAV-2单抗结合后与芯片纳米孔产生等离子共振效应,引起特定波长处吸光度的改变。该波长处的吸光度的高低与样本中的AAV-2病毒含量成正比。故可利用已知浓度的病毒样品在NanoSPR芯片的特定波长处的吸光度变化,建立吸光度变化值与浓度值的标准曲线,从而计算出待测样本中的AAV-2病毒含量。AAV作为基因治疗的明星载体,是目前基因治疗中最常用的载体,准确的滴度检测是AAV基因治疗药物质控的重要组成部分,也是开展临床研究的前提条件。AAV-2病毒定量检测试剂盒可搭配量准多功能分子检测仪(WeSPR 100或WeSPR HT96)使用,一步加样,15min即可出结果,能准确、快速、简便、高通量的检测细胞上清中AAV-2病毒含量。大大简化了AAV开发者的工作流程。在基因治疗、抗病毒疫苗开发等领域有着非常广泛的应用前景。基因治疗或疫苗开发过程中,对AAV衣壳浓度进行完整、精确的测定,是前期研发,中期筛选中获得可靠数据,后期治疗中能够安全有效给药的必要条件。同时,测定AAV分离纯化过程中不同阶段的病毒浓度、优化克隆、提高产量也十分重要。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2022.100444

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2022.10.08

XLement:大幅降低置入门槛!NanoSPR实现分子互作技术路线全新突破

近年来,分子互作分析仪市场涌现出很多新品牌、新产品参与市场竞争,技术多元化,“百花齐放”。目前国内外分子互作分析仪厂商已涌现近20余家,为帮助广大科研工作者了解前沿分子互作分析技术、增强业界相关人员之间的信息交流,同时也为用户提供更丰富的分子互作分析产品与技术解决方案,仪器信息网特别策划了《“百舸争流”,谁将成为下一代金标准?——分子互作技术与应用进展》专题。本期,我们特别邀请到量准集团创始人、华中科技大学刘钢教授谈一谈量准(XLement)的创新分子互作分析技术及他对该技术应用及市场的看法。量准集团创始人/CEO 刘钢教授刘钢教授,本科毕业于华中科技大学,并在美国加州大学伯克利分校获得生物医学工程专业硕士和博士学位。曾担任美国伊利诺伊大学香槟分校终身副教授,美国医学生物工程院院士(AIMBE Fellow),现任华中科技大学特聘教授。近年来致力于超灵敏度微纳米新型生物传感器以及移动传感技术在医学、生物学等领域的广泛应用。仪器信息网:贵司在分子互作分析领域主推的仪器产品是什么?请您谈谈该产品的核心竞争力。刘钢:量准(XLement)是一家以“芯片生物测微技术”为主打的企业。专注于利用传感器芯片设计和微纳制造专利技术,借此开发出创新型的生物检测芯片及相关检测设备产品,并将其作为生命科学工具应用于生物医药研发以及作为检测试剂和设备应用于临床医学体外诊断。目前主推的产品有分子互作检测仪器设备,包括WeSPR100多功能分子检测仪,WeSPR One分子互作仪,WeSPR HT96全自动分子检测仪;以及超过20种商品化的基于NanoSPR芯片的生物传感器耗材和检测试剂盒,例如Protein A/G/L传感器,GST、SA、SSA、AHC/AMC、anti-His、anti-Flag、NTA传感器和羧基化或氨基化传感器等。我们公司基于NanoSPR技术研发的分子互作检测平台是一种无标记的、高灵敏、成本低和实时监测的解决方案,主要用于生物分子间相互作用的定量分析,抗体筛选、表征、一致性评价以及生物分子间相互作用,可全方位助力于生物医药研发。NanoSPR技术实现了芯片的迭代升级,与传统SPR的平面膜芯片相比,NanoSPR芯片的纳米孔阵列的电磁衰减长度( ld )要短得多,可大幅度降低样本的Bulk效应,适合复杂样本以及未经纯化的粗样本的相互作用和结合动力学分析,从而为真实生物环境中样品分子之间相互作用提供更快速、更准确的实时分析。NanoSPR技术检测原理示意图相较于以Biacore为代表的传统SPR分子互作分析仪,量准通过在芯片结构、光路及检测方式上的设计,实现了成本的大幅降低,使其设备及耗材价格不及国外主流产品的1/10,打破分子互作分析仪国外垄断的格局,也实现了传统药物筛选芯片及分子互作分析仪器的技术路线突破和超越。仪器信息网:请回顾一下贵公司分子互作分析仪技术的发展历程。刘钢:SPR技术自20世纪90年代实现产业化以来,被广泛应用于生命科学、生物制药等领域。但在实际应用场景中,由于SPR技术过于复杂并且仪器和耗材价格均非常昂贵,让很多中小企业或研发机构望而却步。量准自2018年成立以来,致力于开发基于纳米杯阵列结构芯片的表面等离子体共振传感器(NanoSPR)新技术,从芯片底层创新开始,为实验室工作人员提供了一种性价比超高的分子互作分析仪器,同时也填补了国内这一空白领域,加速国产替代。2021年,量准推出了第一代WeSPR100多功能分子检测仪,兼具SPR仪与酶标仪两种检测功能,能够实时分析多种生物分子之间的相互作用,无需标记,即可提供快速、低成本、高质量的动力学抗体筛选、表位鉴定以及浓度测定等生物学信息,该仪器性价比极高,操作简便灵活,极大地降低了小型制药公司、研发机构或其他小型实验室购置门槛和使用成本。图1 WeSPR1002022年,量准推出了第二代桌面式的WeSPR One分子互作分析仪,具备高灵敏度,高性价比,无需标记,适合多种类型的分子之间相互作用分析,包括病毒载体、细胞、外泌体、蛋白、抗体,核酸,多肽,小分子化合物等。该系统将先进的光学传感检测器、精致的管路系统、多样化的芯片传感器和强大的数据分析软件结合在一起,通过双流道检测方式最快10min即可准确测定分子亲和力。图2 WeSPR One随着工业客户对全自动高通量的需求越来越多,量准将在今年年底推出第三代WeSPR HT96全自动多功能分子检测仪,该款仪器是基于NanoSPR芯片技术专业研制而成,采用加样即读,无管路结构设计,无需清洗管路,全自动进行。将先进的光学传感装置、高性能机械模块组件、多样化的芯片传感器和强大的数据分析软件结合在一起,为SPR传感芯片自动化实验提供专业的分析检测平台,并提供高效、可靠和精确的结果,同时该仪器还具备全自动酶免工作站的所有功能,可满足一机多用,全自动,高通量,多场景使用。图3 WeSPR HT96仪器信息网:贵公司分子互作分析仪的主要应用领域有哪些?刘钢:量准致力于开发基于NanoSPR技术在生物检测,药物筛选等领域的生物芯片检测传感器以及科学仪器工具的深入研究,构建超过20种商品化生物传感器,匹配不同药筛,基因递送和合成生物学等检测应用场景。已成功用于抗体定量、抗体亚型鉴定、亲和力检测、抗体人源化改造、抗原表位分析,靶点筛选、抗体对筛选等,可助力基因治疗、基因疫苗研究、抗原表位研究、药物筛选与设计、细胞信号传导研究等领域的研发生产。仪器信息网:您如何看待当前分子互作分析仪市场?刘钢:在生命科学领域,分子互作分析仪是生命科学研究、新药研发的核心工具,是生物制药、CRO、CDMO、科研机构的标配设备。目前,高端分子互作分析仪市场几乎被国外进口仪器垄断,价格十分昂贵,需专业人士操作,若将实验外包,检测费用昂贵且无法保证检测结果。在一定程度上限制了用户特别是科研用户或初创企业团队的使用。针对该问题,量准从芯片底层创新出发,研发了WeSPR系列高性价比仪器设备,以及平价芯片耗材产品,尽可能地降低成本,满足大多数科研用户,小型公司和其他资源有限的实验室广泛应用,降低分子互作实验门槛,让每一位生物科研人员都能拥有一台属于自己的分子互作仪。仪器信息网:您认为未来分子互作分析仪的热点市场需求有哪些?刘刚:抗体药物筛选和评价等相关研究将成为分子互作分析仪的热点市场需求。随着生命科学及药物研发的需求深度推进,推出快速、高通量、低成本的实时检测分子间相互作用的新技术对日益增加和多样化的市场应用需求来说势在必行,由此看来,量准的生物分子互作及动力学常数测定产品在药物靶点筛选、抗体筛选优化、药物活性测定及机理分析、肿瘤、病原微生物的基础医学及食品安全评价等领域有着广泛的应用前景,可全方位助力于生物医药的发展。其中,抗体药物因其靶向性好,治疗效果显著,在生物药中占据着举足轻重的地位,目前已经进入了抗体药物发展的黄金时代。随着抗体药的需求越来越大,抗体药物筛选和评价等相关研究会愈发重要和关键,因此,它们将成为未来分子互作分析仪的热点市场需求。

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2022.09.20

国产生物芯片新突破 引领桌面式高通量NanoSPR分子互作系统

近年来,生物药的市场需求逐年扩容,其中抗体药物因其靶向性好,治疗效果显著,在生物药中占据着举足轻重的地位,目前已经进入了抗体药物发展的黄金时代。随着抗体药的需求越来越大,抗体筛选技术的发展也是日新月异。分子互作系统作为研究分子间相互作用的重要工具,在药物筛选及相关药物动力学检测等研究中发挥了重要作用,分析生物分子之间的相互作用可深入理解动力学信息,并为早期治疗提供宝贵的建议。目前,分子相互作用分析方法包括生物层干涉法(BLI),表面等离子体共振(SPR)和局域表面等离子体共振(LSPR)等,尽管它们都可以实现无标记、实时和高通量分子互作分析,这些方法仍具有局限性,例如样本需要纯化、仪器成本高、设备体积大等。这些限制了它们在个人、小型制药公司和其他资源有限的环境的广泛使用。因此,开发出一种快速、高通量、低成本的实时检测分子间相互作用的方法对药物筛选或临床早期诊断是非常有必要的。2022年9月1日,华中科技大学刘钢教授团队在Advanced Functional Materials杂志以“An Nanoplasmonic Portable Molecular Interaction Platform for High-Throughput Drug Screening”为题发表最新研究成果,开发了一种便携式的桌面 NanoSPR 分子相互作用分析平台,该研究成果目前已成功完成多种药筛产品转化。纳米等离子共振(NanoSPR)技术是无需荧光或染料标记生物分子、病毒和细胞的一种光学分析测试技术。NanoSPR芯片表面对电介质的折射率变化非常灵敏,无需标记,就可以实现快速、实时、原位、无损、动态检测分子的相互作用或溶液中目标物浓度的测定。刘钢教授团队利用其拥有的国际最新NanoSPR光学芯片专利技术,首次将NanoSPR传感芯片与标准微孔板(NanoSPR CP)和便携式八联微孔柱(NanoSPR CEP)集成并用于高通量实时检测分子之间结合与解离过程的互作平台,同时也构建了多种类型的即用型生物芯片筛选技术已成功用于抗体定量、抗体亚型鉴定、亲和力检测、抗体人源化改造、抗原表位分析,靶点筛选、抗体对筛选等,可助力基因治疗、基因疫苗研究、抗原表位研究、药物筛选与设计、细胞信号传导研究等领域的研发生产效率。纳米杯阵列增强表面等离子体共振(NanoSPR)芯片传感器用于实时监测分子间相互作用示意图。该研究首先通过纳米压印光刻、电子束蒸发和接合技术设计并制造了晶圆级纳米杯状阵列增强的NanoSPR传感芯片,并将NanoSPR芯片集成至标准的96孔板或简单的八联微孔柱装置形成分子互作平台,开发设计的两种便携式NanoSPR分子互作分析平台,由于其独特的光学特性,采用自制便携式透射光强度检测系统,就能进行高灵敏度、快速、高通量、无标记实时动态分析分子间的结合与解离过程。便携式NanoSPR分子互作分析平台(点击查看 )NanoSPR分子互作分析平台可对各种不同的分子相互作用提供深入的无标记的结合动力学检测和分析。选择包括新冠病毒蛋白与抗体系列在内的各种分子对分别与行业标准Biacore或Octet系统进行数据比较分析,在不同的比对数据中均获得了NanoSPR分子互作平台与Biacore仪器和Octet仪器对同一组分子对相似的动力学和亲和力值,有力的支持了具有100%自主知识产权的NanoSPR分子互作平台可准确高效且经济地进行分子间结合相互作用的检测和研究。研究表明NanoSPR技术有望成为一种革命性新技术用于高灵敏度、快速、高通量、无标记、低成本和实时检测分子相互作用的分析,应用于药物筛选、临床早期诊断和表位鉴定等领域,给研究人员提供可在自己的实验室中完成深入的无标记结合动力学分析检测技术。(a) SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein (Np)检测示意图。(b)固定SARS-CoV-2 Np抗体的传感器检测104 nM SARS-CoV-2 Np的结合与解离实时曲线图。SARS-CoV-2 Np抗体与不同浓度SARS-CoV-2 Np(0-208nM)之间的结合动态拟合曲线(c),解离动态拟合曲线(d)和结合解离动力学曲线(e)。华中科技大学 刘钢教授刘钢教授团队近年来致力于超灵敏度微纳米新型生物传感器以及移动传感技术在医学、生物学等方面的广泛应用,并在基于NanoSPR生物传感芯片在生物检测,药物筛选等领域进行了系统深入的研究,主要研究成果发表在Biosensors&Bioelectronics(2018, 2021, 2022)、Sensors and Actuators B: Chemical(2021)、Advanced Functional Materials (2022)、 Materials Today Bio(2022)、Chemical Engineering Journal(2022)等期刊,部分研究成果已完成转化。量准公司在上海,杭州和武汉均有研发和生产基地。量准专注于利用其独特传感器芯片设计和制造专利技术开发创新型生物检测芯片及相应的检测设备产品,并将其作为生命科学工具仪器应用于生物医药研发以及作为检测试剂和设备应用于临床医学体外诊断中。量准自主研发生产的晶圆级高性能纳米等离子共振NanoSPR芯片产品实现了对传统药物筛选芯片及分子互作检测设备的技术路线突破和超越,并且借助其产品在性价比上的明显优势打破进口检测产品垄断并涵盖到更加广泛的生物医药研发应用领域, 助力生物医药科技产业的自主创新发展。论文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202203635

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2022.09.02

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