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晶片選擇指南
為了研究生物分子間的交互作用,配體要被偶聯在感測晶片的表面。
偶聯方式可以分為直接偶聯及間接偶聯。
當分析物被流經過感測晶片的表面時。
他與配體間的交互作用情形會被記錄下來。
通過選擇合適的再生條件,可以確保分析物從晶片表面解離下來。
同時保證了配體的活性,達到晶片表面的再生目的。

根據捕獲分子的特性分析條件,你可以從眾多的感測晶片中選擇到適合的晶片。
一般情況下,晶片表面偶聯配體的濃度依照不同實驗目的選擇適合的濃度。
專一性的分析需要偶聯高濃度的配體,而動力學分析需要偶聯低濃度的配體。

Sensor chip CM5
Sensor chip CM4
Sensor chip CM3
Sensor chip C1
Sensor chip SA
Sensor chip HPA
Sensor chip L1
Sensor chip NTA
偶聯的配體
種類
Protein
透過NH2, SH2, CHO, COOH固定蛋白質的首選 適用於蛋白質樣品中含有帶較多正電荷的雜質 溶液中的結合分子較大時。例如:分子複合物 溶液中的結合分子較大時,或是多價時 當標記了生物素的核酸或蛋白質
Tagged-protein
供GST-tagged蛋白質 (當表面偶聯Anti-GST抗體) 供His-tagged 蛋白質使用
LMW molecules
(<1000 Da)
Membrane-associated molecules
當分子嵌入單層磷脂膜 當分子嵌入雙層磷脂膜
Nucleic acids
當經過氨基修飾後適用 適用於蛋白質樣品中含有帶較多正電荷的雜質 溶液中的結合分子較大時。例如:分子複合物 溶液中的結合分子較大時,或是多價時 當標記了生物素的核酸
Carbohydrates
當經過醛基修飾後適用 適用於蛋白質樣品中含有帶較多正電荷的雜質 溶液中的結合分子較大時。例如:分子複合物 溶液中的結合分子較大時,或是多價時 當標記了生物素的小分子
Viruses or intact cells
使大顆粒分子靠近晶片表面,以保持檢測靈敏度 使大顆粒分子靠近晶片表面,以保持檢測靈敏度
推薦的選擇 很好的選擇