0%
Search for anything.

微量热泳动仪(MST)

MST 微热量泳动仪,精准解析生物分子相互作用,助力科研突破与药物创新,
开启微观世界探索之旅。无需固定化、低样品消耗,快速检测分子间亲和力,
为生命科学研究提供强大助力。

微量热泳动仪

微热量泳动仪是一种用于检测生物分子间相互作用的先进仪器。它通过检测分子在微观温度梯度中 的运动来分析生物分子间的相互作用,具有诸多独特优势,已被广 泛应用于生命科学研究的多个领域。

技术原理

MST技术利用了分子在温度梯度中的运动特性,通过检测分子在温度梯度中的迁移(泳动)来分析分子间的相互作用。

热量泳动现象

在微观尺度下,当溶液中存在温度梯度时,分子会倾向于向温度较低的区域迁移,这种现象被称为“热量泳动”。分子的泳动行为取决于其物理化学性质,如大小、电荷、极化率等。

荧光标记

为了检测分子的泳动行为,通常需要将目标分子用荧光染料标记。荧光标记分子在受到激发光照射时会发出荧光,通过检测荧光信号可以实时跟踪分子的运动。

激光加热

在MST实验中,使用红外激光在溶液中产生一个微观的温度梯度。这个温度梯度会引发分子的热量泳动,荧光标记分子的泳动行为会发生变化。

荧光信号检测

通过检测荧光信号的变化,可以分析分子在温度梯度中的泳动行为。当两个分子发生相互作用时,它们的物理化学性质会发生变化,从而改变其热量泳动行为,这种变化可以通过荧光信号的改变来检测。

应用领域

  • 蛋白质相互作用:研究蛋白质之间、蛋白质与小分子、核酸等的相互作用,帮助揭示细胞信号传导、代谢途径等生物过程的分子机制。
  • 药物研发:用于筛选和优化药物候选分子,评估药物与靶标蛋白的结合亲和力,加速新药发现进程。
  • 疾病研究:分析与疾病相关的蛋白质相互作用或变异,助力疾病机制的阐明和诊断方法的开发。
  • 蛋白质结构与功能:探究蛋白质结构变化对其与其他分子相互作用的影响,深入了解蛋白质的功能机制。
  • 核酸研究:研究核酸与蛋白质、小分子等的相互作用,对基因表达调控等过程进行深入分析。
  • 分子识别:研究化学分子间的识别与结合,为新型材料设计、分子探针开发等提供依据。
  • 材料表面改性:分析材料表面与生物分子的相互作用,优化材料的生物相容性或功能性。
  • 质量控制:检测生物制品、药品等的质量和稳定性,确保产品符合标准。
  • 食品安全:检测食品中的有害物质与生物分子的相互作用,评估食品安全性。
  • 污染物检测:分析环境污染物与生物分子的相互作用,评估其生态毒性和潜在风险。

技术参数

参数
测定时间 1pM–mM
样品数量 ≤16个
样品体积 ≤ 10μL
分子量范围 ≤ 15 min
KD值范围 24
温度范围 ≥ 1J
毛细管长度 高光学精度毛细管
激光能量 20–40°C
托样盘 无限制

仪器特点

  • 高灵敏度:MST技术能够检测到分子间微弱的相互作用,具有高灵敏度。它可以测量从亚纳摩尔到毫摩尔范围内的解离常数(KD值),适用于各种生物分子间的相互作用研究。
  • 多功能性:除了检测分子间的相互作用,MST还可以用于分析分子的聚集行为、研究多组分反应体系中的协同或抑制效应等。
  • 无需固定化:与一些传统的生物分子相互作用检测技术不同,MST不需要将分子固定在固体表面上,因此可以更真实地反映分子在溶液中的天然状态。
  • 快速检测:通常在几分钟内就可以完成一个样品的检测,效率高。
  • 广泛的适用性:适用于各种类型的生物分子,包括蛋白质、核酸、小分子、多肽等。
  • 仪器配备激光快速加热系统,精准可控毛细管加热区域,并备有安全防护。
  • 盘式旋转样盘,方便取放毛细管样品。
  • 一体化精美外观设计,样品配备遮光防护。
  • 样品盘自动开盖控制,无需人工手动开启。