隨著年齡增長,血小板功能可能發生變化。一些研究表明,老年人血小板可能對某些激動劑(如ADP)的反應性增強,表現出更高的聚集傾向,這可能與膜受體的表達或信號轉導改變有關。同時,衰老可能影響骨髓巨核細胞的生成,導致血小板大小和膜糖蛋白表達的異質性增加。在衰老相關疾...
IFN-γ 是II型干擾素,主要由活化的T細胞和NK細胞產生,是細胞免疫和巨噬細胞活化的關鍵調節因子。浦光生物的IFN-γ檢測,是評估Th1免疫應答的另一個重要指標。它在控制細胞內病原體(如結核分枝桿菌)炎癥反應中不可或缺。基于IFN-γ釋放試驗(IGRA)是...
IL-17A 主要由Th17細胞產生,是Th17信號通路的關鍵效應因子,在上皮和粘膜屏障的防御以及自身免疫病的發病中起重要作用。浦光生物的IL-17A檢測,專注于Th17相關的病理過程。在銀屑病、銀屑病關節炎、強直性脊柱炎等自身免疫性炎癥疾病中,IL-17A水...
IL-2受體,通常指其可溶性形式(sCD25),是T細胞活化后釋放入血的標志物。 浦光生物的IL-2受體檢測試劑盒,為評估體內淋巴細胞的活化程度提供了一個便捷的血清學窗口。 sCD25水平在T細胞介導的疾病中明顯升高,如組織移植排斥、移植物抗宿主病(GVHD)...
IL-2 主要由活化的T細胞產生,是T細胞增殖和存活的關鍵生長因子,被譽為“T細胞生長因子”。浦光生物對IL-2的檢測,聚焦于評估機體的細胞免疫狀態。在移植排斥反應中,IL-2水平會升高;在某些自身免疫性疾病中也可觀察到其異常表達。另一方面,在免疫診療領域,I...
Alpha技術,又稱均相臨近化學發光檢測,是均相發光領域的一項變革性突破。該技術基于兩種特殊的微珠:供體珠(Donor Bead)和受體珠(Acceptor Bead)。供體珠內包裹了光敏劑,當被680nm激光激發時,可將周圍環境中的氧氣轉化為高能態的單線態氧...
IL-8,現也稱為CXCL8,是一種強力的趨化因子,主要功能是趨化中性粒細胞至炎癥部位。 浦光生物對IL-8的檢測,聚焦于中性粒細胞參與的炎癥過程。 在細菌炎癥、急性肺損傷/急性呼吸窘迫綜合征(ARDS)、慢性阻塞性肺疾病(COPD)、急性加重以及多種疾病中,...
與CD61緊密相關的CD41,是GP IIb/IIIa復合物的另一個組成部分(整合素αIIb亞基)。浦光生物開發的CD41檢測試劑盒,旨在特異性識別和定量這一標志物。在血小板生理中,CD41的表達正常與否直接關系到血小板的聚集功能。通過化學發光平臺進行檢測,醫...
報告基因(如熒光素酶、β-半乳糖苷酶)是研究基因表達調控的常用工具。傳統的報告基因檢測通常需要細胞裂解和底物孵育多步操作。均相發光報告基因檢測系統通過使用具有細胞膜滲透性的“前底物”(pro-substrate)或優化反應條件,實現了“一步加樣”檢測。例如,某...
浦光生物提供的“心梗三項”(肌紅蛋白、肌酸激酶同工酶、高敏心肌肌鈣蛋白T)檢測完美詮釋了心血管疾病中時間窗互補的概念。肌紅蛋白作為“先鋒”,負責極早期預警;CK-MB 在4-6小時后開始升高,提供輔助判斷并有助于診斷再梗死;而hs-cTnT 則在發病后3-4小...
細胞水平的功能性檢測是藥物篩選和生物學研究的基礎。均相化學發光為此提供了多種穩健的檢測方案。比較經典的是基于ATP含量的細胞活力/增殖/毒性檢測。活細胞內的ATP與熒光素酶-熒光素反應直接偶聯,產生化學發光信號,其強度與活細胞數成正比。該方法操作簡單(一步加樣...
環境水樣和食品中的微量污染物(如農藥殘留、獸藥、、重金屬離子)檢測需要快速、高通量的篩查手段。均相化學發光免疫分析(CLIA)非常適合這一角色。通過制備針對特定污染物的高親和力抗體,并建立競爭性或間接的均相化學發光檢測模式,可以在樣本簡單前處理甚至直接稀釋后進...
白介素-1β是一種重要的促炎細胞因子,在炎癥和免疫反應的啟動中起著關鍵作用。浦光生物將IL-1β納入其細胞因子檢測陣列,旨在為炎癥、自身免疫病、動脈硬化等相關疾病提供深入的洞察。IL-1β的過度產生與許多自身炎癥性疾病(如家族性地中海熱)密切相關。此外,在膿毒...
PAC-1作為活化GP IIb/IIIa的特異性抗體,其應用已從基礎研究擴展到臨床領域。在臨床研究中,檢測患者血液樣本中的PAC-1結合水平,可用于評估抗血小板藥物(如P2Y12拮抗劑、GP IIb/IIIa拮抗劑)的診療效果或抵抗情況。 例如,在接受氯吡格雷...
激酶是重要的藥物靶點,其活性檢測是藥物篩選的關鍵。均相發光技術,尤其是TR-FRET和Alpha技術,為此提供了理想平臺。以TR-FRET為例:將待測激酶、底物肽、ATP與待篩選化合物共同孵育。體系中包含兩種抗體,一種針對磷酸化底物(帶供體標記),另一種針對底...
膿毒癥常伴隨凝血系統的普遍活化,導致膿毒癥相關凝血病(SAC),可進展為DIC。在此過程中,血小板被強烈活化(通過LPS、細胞因子、凝血酶等),表現為CD62P表達增高、PAC-1結合增加、血小板-白細胞聚集體增多。然而,隨著病情惡化,血小板可能被過度消耗,數...
凍干試劑,即通過冷凍干燥技術將液態生物活性制劑(如抗體、酶、凝血因子或熒光標記物)轉化為固態粉末的穩定形式,是當代體外診斷與生命科學研究的關鍵工具。其制備過程首先將精確配制的液態試劑在極低溫下快速冷凍,使水分結晶,隨后在高度真空環境下通過升華作用直接移除冰晶,...
傳統試劑通常需要繁瑣的配置過程,不僅耗費時間,還容易因操作不當引起誤差。為了解決傳統化學發光試劑產品帶來的不便,浦光生物創新平臺研發的凍干球試劑,采用了創新的設計,使用時只需簡單地將凍干球與配套的溶劑混合,即可快速得到均勻的試劑溶液,操作步驟極大簡化。這種便捷...
血小板雖無細胞核,但可經歷類似有核細胞凋亡的過程,稱為凋亡樣變化,涉及線粒體膜電位喪失、磷脂酰絲氨酸(PS)外翻和Caspase-3活化。此過程導致血小板功能下降并被巨噬細胞清理。膜糖蛋白在此過程中發生變化:GP Ibα(CD42b)可能因鈣蛋白酶切割而表達下...
凍干微球試劑可不是實驗室里的“花瓶”,它的應用領域超乎你的想象,堪稱生物醫藥界的“跨界多面手”!凍干微球試劑可以用于制備各種診斷試劑盒,例如傳染病檢測、炎癥標志物檢測、細胞檢測等。其穩定性高、復溶快速的特點,可以確保診斷結果的準確性和可靠性,為疾病診斷提供有力...
浦光生物的凍干球試劑產品在應用范圍上非常廣,覆蓋面包含:人醫診斷、寵物診斷、**檢測、食品檢測、畜牧檢測、環境監測等。它可用于醫療診斷領域,幫助醫生快速準確地診斷疾病;在食品安全檢測方面,能有效檢測食品中的有害物質,保障消費者的健康;在環境監測中,可對水質、土...
浦光生物凍干微球試劑:常溫運輸,解決行業成本困局。其優勢在于:降低成本,提升效率: 無需冷鏈運輸,大幅降低物流成本,提高運輸效率,尤其適用于偏遠地區和跨境運輸。簡化流程,便捷操作: 省去冷鏈運輸的繁瑣流程,簡化試劑儲存和運輸環節,免磁珠免分離清洗過程,提升實驗...
產品的可靠性是我們對客戶的承諾,浦光生物的凍干球試劑經過了大量的實驗驗證和實際應用檢驗。其免去磁珠,免分離清洗,能夠應對各種復雜的實驗條件和檢測場景。凍干試劑的特性都能穩定地發揮作用,為用戶提供準確可靠的結果。無論是在長期的研究項目中,還是在日常的檢測工作中,...
隨著CRISPR/Cas9等基因編輯技術的發展,理論上可以對造血干細胞或iPSC來源的巨核細胞進行基因編輯,糾正導致出血性疾病的膜糖蛋白基因突變(如Glanzmann病、BSS),再回輸患者體內,實現診療。這為罕見遺傳性出血病患者帶來了希望。此外,通過編輯使血...
近年來的超分辨率顯微技術揭示了血小板膜糖蛋白在質膜上的納米尺度組織并非隨機分布。靜息狀態下,某些受體可能存在于特定的脂筏微域中。活化過程中,GP IIb/IIIa會發生配體誘導的簇集(Clustering),形成納米尺度的聚集體,這對于穩定黏附、增強信號轉導至...
除了糖基化,磷酸化是調節膜糖蛋白功能的關鍵翻譯后修飾,特別是在信號轉導中。GP IIb/IIIa的胞內段是多種激酶和磷酸酶的底物。例如,在“由外向內”信號中,配體結合后,GP IIb/IIIa的胞內尾部發生磷酸化,為信號蛋白(如Shc、PI3K)提供停泊位點。...
在免疫學和學研究,常需同時監測多個細胞因子或信號蛋白的磷酸化狀態。基于微珠的多重均相發光檢測系統(如Luminex xMAP技術結合化學發光檢測)應運而生。該系統使用不同顏色編碼的微球作為固相載體,每種微球包被一種特異性捕獲抗體。樣本中的多種靶標被各自捕獲后,...
熱遷移分析(CETSA)用于研究藥物在細胞或組織水平與靶蛋白的結合,傳統方法依賴Western Blot,通量低。與均相化學發光免疫檢測(特別是Alpha技術)結合形成的CETSA HT,實現了高通量化。細胞經藥物處理和不同溫度加熱后裂解,針對目標蛋白的特異性...
干細胞的多能性維持、定向分化及其功能評估,需要可靠的檢測方法。均相化學發光技術可用于:多能性標記物檢測:通過均相免疫分析定量細胞裂解物中OCT4、SOX2、NANOG等蛋白的水平。報告基因細胞系構建:將多能性特異性或分化特異性啟動子與熒光素酶基因連接,通過檢測...
研究細胞內信號通路的動態變化,需要能在細胞裂解液甚至活細胞背景下進行快速、多通路的分析。均相化學發光技術完美契合這一需求。例如,使用基于Alpha或類似技術的磷酸化特異性免疫檢測,可以在同一塊板中,從細胞裂解液中直接定量多種信號蛋白(如Akt、ERK、STAT...