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    如何挑選酶標儀
    加入時間:2012-01-09 09:37:58  當前新聞點擊率:8380

           近年來,隨著多功能酶標儀在國內各高校實驗室逐漸推廣開來,多功能酶標儀品牌和型號也逐漸多了起來,亂花漸欲迷人眼。除各品牌都有各自的一個甚至多個系列產品線,特性各不相同,選購時各種技術參數、技術指標令人眼花繚亂
      
           本文嘗試從用戶實際使用的角度,探討應該如何看待花樣繁多的參數特性,希望能幫助大家找到真正合適自己的多功酶免檢驗工作站

      
           一、濾片Vs光柵
      
           多功能酶標儀的分類方法眾多,但最簡單的莫過于用他們的濾光方式來作分界線。一般來說,可以分為濾光片型和光柵型兩大類。但是濾片和光柵并不能同時完成同一個檢測,還是想用光柵的時候用光柵,該用濾片的時候用濾片;還有一些實驗非用其中一個不可,另一模塊實現不了的。所以這類儀器本質上還只是把濾片和光柵放在了一起,并沒有使兩者糅合而產生新的技術突破。
      
           總體來說,濾片技術由于發展已久,配合二向色鏡(其實也就是另一模式的濾光反光濾鏡)等光路系統,可以實現大部分實驗的需要。目前常規多功能酶標儀中最高的檢測靈敏度就是用濾光片型做出來的。 但是濾光片型儀器由于受限于濾片的波長和數量限制,不可能滿足日益增加的實驗類型的檢測需要,而且有時需要對物質的吸收、激發和發射光譜進行研究,所以后來就誕生了光柵型的儀器。
      
      光柵型酶標儀的推陳出新,使得用戶在波長選擇上不再受限,而且在雜光率、帶寬控制等性能上還超越了濾光片系統。這些都是目前濾光片型酶標儀所不能或者較難實現的。
      
           二、雜光率&波長準確性
      
           光柵型濾光系統儼然已經成為了目前通用性多功能酶標儀的主流,多家廠家共同努力,已經把光柵技術推到了歷史新高。在光柵的眾多技術參數之中,最關鍵的無疑就是光柵的雜光率和波長選擇的準確性了。
      
           雜光率指得就是光源通過光柵后,得到的光線中,“不需要”的波長的光占所標稱波長的光的比例,表征了濾光的純度。由于光線干涉、衍射等的復雜性,無論使用濾光片還是光柵,雜光都是不可避免的。各種濾光技術的本質就是要想辦法把雜光盡可能地去掉。

           一般來說,濾光片型的雜光率在10-4~10-5之間,光柵型的可以做到10-6~10-7。由于此類雜光是非特異的,而且會直接進入最后的檢測器,所以有多少的雜光就會引入多少的隨機誤差。在熒光等檢測過程中,由于檢測器存在放大效應,雜光率的干擾也會被指數級放大。因此,雜光率就是一個濾光系統的首要性能指標。
           這兩個可謂是光柵甚至濾光片濾光系統最關鍵的技術參數,直接影響到的是得到數據是否是真正所要測量的結果,是實驗結果可靠性的最基本要求.

          三、認證>參數
      
           在保證檢測可靠的基礎上,不同儀器的下一個差異就體現在檢測的靈敏度上面,這時人們關心的就是儀器能夠檢測到多弱的信號。
      
           靈敏度涉及了整個光路系統的設計和選料,很難說某一個部件會起決定性作用。但是有一點,在各種單功能檢測項目中,光吸收檢測用非放大型的光電二極管、熒光檢測用光電倍增管、發光檢測用專門設計的單光子計數光電倍增管,這三種不同的檢測器是各自檢測領域的優先選擇。
      
           各單項檢測的最優結果都是用相應檢測器完成的。當然也有的儀器出于成本等考慮,用一個檢測器兼容多種檢測模式,這在一定程度上也能完成實驗需求,但是在性能上也會有所犧牲折中,無法實現各項檢測都達到最優化。
      
           關于靈敏度的定義和檢測標準,每個廠家都有各自的描述,都會說自己是怎樣怎樣好,很難有一個直觀的客觀比較。因此,某些試劑廠家就站了出來,對某些儀器的檢測性能提供一個第三方的認證。
        光柵型的儀器由于新技術近幾年才逐漸興起,受限于技術研發和儀器成本,同一個價格范圍內的靈敏度等指標會略差于發展成熟的濾光片機器。所以,在中檔多功能酶標儀領域,拿到了各種認證的光柵型儀器并不多見。

           這說明了光柵型酶標儀的研發又進入了一個新的高度,除了在靈活性上取得了無可替代的作用外,還在檢測靈敏度等方面也逐漸替代傳統的濾光片型酶標儀。光柵型是科研領域多功能酶標儀的未來主要發展趨勢;而濾光片型儀器也正在往單項性能更優的方面改進。
      
           四、比色杯+微量檢測
      
           除了常規的6~384/1536孔酶標板檢測之外,有些儀器還附帶了比色杯、微量檢測板等的兼容功能。無論是使用立式比色杯、臥式比色杯還是各種微量檢測板,其目的都是給光程不固定的酶標板檢測引入一個標準光程的概念。雖然酶標板檢測也能通過光程校正等方式實現10mm光程OD值的換算,但這只是一個數學轉換過程,檢測誤差累積較多,實際使用效果不佳。引入比色杯和微量檢測板后,光吸收的檢測光程就被固定在10mm或者0.5mm等的標準長度,OD值換算更加簡單和準確。附帶了此類檢測功能的酶標儀,相當于除了本身的多功能酶標檢測之外,還能替代部分分光光度計的功能,使其功能更加全面,儀器的性價比更高。

      

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