粉體行業在線展覽
面議
999
英國IZON 外泌體分離鑒定系統qNano
可控電阻式脈沖傳感(trps)技術
trps 技術基于阻抗原理,與激光無關。當充滿電解液的納米孔上下兩邊施加一定的電壓時,納米孔內會產生離子電流。當顆粒通過納米孔會取代一定的電解液增加電阻,繼而產生電阻脈沖信號,通過該信號和校正顆粒的對比,來實現顆粒特征的逐個測定。trps 目前主要關注范圍是亞微米的樣品,檢測對象是尺寸范圍為40 nm- 10 μm 的顆粒。
TRPS 技術基于阻抗原理,與激光無關。當充滿電解液的納米孔上下兩邊施加一定的電壓時,納米孔內會產生離子電流。當顆粒通過納米孔會取代一定的電解液增加電阻,繼而產生電阻脈沖信號,該脈沖信號大小與顆粒的體積成正比。
qNano 儀器組件功能強大且測量精準,取代了舊式激光測量方法。單一顆粒測量具有**精度和可重復性,可用于測量:
1 尺寸測定
TRPS中的離子電流電阻式脈沖單顆粒通過納米孔時的,可視離子電流“脈沖”單電流脈沖特寫展示特征脈沖形狀TRPS現可用于測定納米顆粒和不同來源的EVs的真實尺寸分布。請注意下圖中的縱軸代表不同尺寸范圍內顆粒的個數濃度,而不是比率。TRPS技術是目前**可以實現可靠顆粒測定的方法 。任何高可信度的顆粒研究項目或者跟顆粒相關的規定都需要數據具有高可靠性和易得性。TRPS能夠提供高質量的測量數據(如尺寸分布及顆粒濃度)并有望推動納米顆粒研究的快速發展。
2 濃度測定
TRPS技術能獲得非常準確的濃度信息:顆粒速度與濃度成正比關系,與顆粒組成無關,因此,一定尺寸范圍內的顆粒濃度(Cmin-Cmax)可通過已知濃度的標準曲線計算得到。對于一張完整的數據圖,需要同時提供顆粒濃度和尺寸分布,然而許多應用中,提供更簡單的數據也同樣合適。TRPS利用簡單且可驗證的方法提供準確、可靠的濃度。
3 尺寸電荷測定,包括Zeta電勢
TRPS技術通過分析單個顆粒在不同驅動力下電阻式脈沖的持續時間,跟已知尺寸、表面電荷和個數濃度的標準樣品比較,來逐個測定顆粒的表面電荷。每個脈沖的寬度與顆粒穿過錐形孔有關,通過分析脈沖寬度,可以獲得每個顆粒的速度。通過測定顆粒速度,可以獲得每個顆粒的電泳淌度,意味著可以同時獲得顆粒的尺寸和電荷信息。跟大多數電荷測定技術一樣,電泳淌度可以簡單的轉換為Zeta電勢。
應用領域
· 細胞外囊泡 外泌體 | 微粒 | 全血細胞 | 血小板
· 納米醫學 脂質體 | 納米/微泡 | 高分子藥物輸送 |智能顆粒 | 免疫檢測功能顆粒
· 病毒和疫苗特性描述 病毒 | 疫苗 | 細菌