總甲狀腺素(TT4)反映了血液循環中甲狀腺因子的總體水平,包括與蛋白結合的部分和極少量游離部分。浦光生物的TT4檢測,與TSH和TT3聯合,構成了完整的甲狀腺功能初篩組合。TT4是甲狀腺分泌的主要產物。在甲亢時,TT4通常升高;在甲減時則降低。然而,其濃度易受...
Alpha(Amplified Luminescent Proximity Homogeneous Assay)技術是均相化學發光的典范。其供體珠中裝載光敏劑,在680nm激光激發下,將周圍環境中的氧分子轉化為高能量、短壽命(約4微秒)的單線態氧。單線態氧在溶...
總甲狀腺素(TT4)反映了血液循環中甲狀腺因子的總體水平,包括與蛋白結合的部分和極少量游離部分。浦光生物的TT4檢測,與TSH和TT3聯合,構成了完整的甲狀腺功能初篩組合。TT4是甲狀腺分泌的主要產物。在甲亢時,TT4通常升高;在甲減時則降低。然而,其濃度易受...
CD45是一種跨膜蛋白酪氨酸磷酸酶(PTPase),在所有有核造血細胞表面普遍表達,是淋巴細胞活化的關鍵調節分子。 長期以來,血小板因其無核特性,CD45的表達與功能未受重視。 然而,現代高靈敏度檢測技術證實,人類血小板表面確實存在CD45的表達,盡管其密度遠...
IL-12p70 是由p35和p40亞基組成的異源二聚體,是誘導初始T細胞向Th1方向分化的關鍵細胞因子,從而促進細胞免疫。浦光生物的IL-12p70檢測,旨在評估Th1型免疫應答的強度。IL-12在對抗細胞內病原體(如結核桿菌、沙門氏菌)的免疫中至關重要。其...
展望未來,浦光生物正將其創新的CRET技術平臺推向更前沿的領域。通過將高敏心肌鈣蛋白T 與遺傳藥理學標志物結合,或通過多維度分析IL-17A、IFN-γ 等細胞因子譜來預測自身免疫病患者的診療反應,浦光生物正在積極參與醫療的實踐。其龐大的產品線,從CD61 到...
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...
CD45 是一種表達于所有有核造血細胞表面的蛋白酪氨酸磷酸酶,是白細胞共同的標志物。浦光生物將CD45引入其化學發光檢測體系,展現了其平臺應用的多樣性。雖然在流式細胞術中CD45常用于設門圈定白細胞群,但在化學發光體系中,它可以用于開發與白細胞相關的特定檢測。...
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)...
均相化學發光技術因其超高的通量、靈敏度和易于自動化的特性,已成為現代藥物發現高通量篩選(HTS)的支柱技術。在靶點導向的篩選中,它廣泛應用于:激酶/磷酸酶抑制劑篩選(通過檢測磷酸化底物的量)、GPCR功能分析(檢測cAMP、IP3或β-arrestin招募)、...
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...
浦光生物憑借其一體化的化學發光分析系統,依托于創新的鄰位觸及化學發光共振能量轉移技術——CRET技術,成功地將CD62P 等血小板活化標志物的檢測從科研級的流式細胞術推向常規臨床實驗室的自動化平臺。 這一整合意味著實驗室無需依賴復雜的流式細胞儀和專門的操作人員...
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,...
無論是甲狀腺功能五項檢測這樣的常規小分子項目,還是血小板膜糖蛋白這樣的特殊細胞層面的項目,浦光生物都將檢測結果的準確性和可重復性置于首要。 公司通過建立嚴格的生產質量管理體系,對原料(如高親和力、高特異性的單克隆抗體)、生產工藝、校準品和質控品進行多方位控制。...
血小板對各種激動劑(如凝血酶、膠原、ADP、血栓烷A2類似物、蛋白酶活化受體激動肽)的反應強度和特征不同,這在其膜糖蛋白的活化模式上得到體現。強激動劑如凝血酶和高濃度膠原,能迅速引起強烈的α顆粒和致密顆粒釋放,導致CD62P表達突出升高,并誘導強有力的“由內向...
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...
高通量均相發光篩選可產生海量數據。人工智能(AI)和機器學習(ML)算法可以深入挖掘這些數據中的隱藏模式。例如,在藥物篩選中,AI可以分析不同化合物結構與其在多種均相檢測(針對不同靶點或毒性指標)中活性譜的關聯,預測化合物的作用機制或潛在毒性。AI還可以用于優...
盡管高敏心肌肌鈣蛋白T已成為優先標志物,但肌酸激酶同工酶 在浦光生物的心血管套餐中仍保有一席之地。CK-MB主要存在于心肌細胞中,在AMI發生后特定時間窗內會明顯升高。浦光生物的化學發光法CK-MB檢測,具有快速、準確的特點。在臨床實踐中,CK-MB可用于輔助...
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...
促甲狀腺因子(TSH)是垂體前葉分泌的、調節甲狀腺功能的關鍵效應因子。浦光生物的TSH檢測是其內分泌診斷系列的基礎和優先篩查項目。基于化學發光法的TSH檢測具有極高的靈敏度,能夠可靠地區分甲狀腺功能正常、甲狀腺功能亢進(甲亢)和甲狀腺功能減退(甲減)。對于原發...
浦光生物的甲狀腺檢測套餐(TSH、FT4、FT3、TT4、TT3)的臨床應用,建立在嚴密的邏輯解讀之上。優先測定TSH。若TSH降低,下一步看FT4/FT3,升高則為原發性甲亢。若TSH升高,則看FT4,降低則為原發性甲減。若TSH正常或輕度異常,而FT4/F...
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...
在傳染病診斷領域,均相發光技術主要用于抗原或抗體的高靈敏檢測。例如,利用TR-FRET原理,可以設計檢測病毒抗原的均相免疫分析。將針對病毒抗原不同表位的兩種抗體分別標記供體和受體,樣本中若存在病毒抗原,則形成免疫復合物并產生FRET信號。該方法快速,可用于病原...
均相化學發光技術的實現,主要依賴于兩種設計哲學。第一種是直接能量轉移路徑,表示技術為AlphaLISA/AlphaScreen。其關鍵是使用能產生單線態氧的供體微珠和含有化學發光劑的受體微珠。只有當生物識別事件將兩者拉近至200納米以內時,供體產生的單線態氧才...
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...
熱遷移分析(Cellular Thermal Shift Assay, CETSA)是一種研究靶點與藥物在細胞水平結合情況的技術。其原理是藥物結合會改變靶蛋白的熱穩定性。傳統的CETSA依賴蛋白質印跡法檢測,通量低。現在,通過與均相發光免疫檢測(如Alpha)...
研究蛋白-蛋白相互作用(PPI)對于理解細胞信號網絡至關重要。傳統的酵母雙雜交、免疫共沉淀等方法操作復雜、通量低。以Alpha技術為表示的均相發光方法徹底改變了這一局面。將靶蛋白A與供體珠偶聯,互作蛋白B與受體珠偶聯。當A和B在溶液中相互作用時,拉近兩珠產生信...
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...