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  • 圓漬點墨法是將蛋白質直接轉移到硝酸纖維素膜或尼龍膜(Nitrocellulose or PVDF),接著將目標蛋白與生物素化的適體(Biotinylated aptamer)結合,搭配鏈黴親和素-HRP/TMB (streptavidin-HRP / TMB enzyme-substrate)進行檢測,此方法簡單快速且便宜,適合用於學術研究使用。

    圓漬點墨法 Dot blotting

  • 西方墨點法是透過聚丙烯醯胺凝膠電泳利用分子大小分離樣品中的蛋白質,接著將凝膠中捕獲的蛋白質轉移到硝酸纖維素膜或尼龍膜(Nitrocellulose or PVDF),生物素化的特異性適體用於辨識目標蛋白質的條帶,搭配鏈黴親和素-HRP/TMB (streptavidin-HRP / TMB enzyme-substrate)進行檢測,常用於學術研究使用。

    西方墨點法 Western blot

  • ELISA是使用針對特定標靶的特異性單株和/或多株抗體進行捕獲和/或定量檢測,廣泛應用於蛋白質的研究和診斷。而ELASA除了保有ELISA的高靈敏性和特異性外,還可以解決抗體的限制,選擇適體可以廣泛應用於免疫原性差(小分子)或有毒的化合物。

    酶聯適體吸附測定 ELASA

  • 競爭法(Competition method):針對結合位點少的小分子目標物,例如:萊克多巴胺、四環黴素等。小分子目標物因結構比較小,分子表面無法提供2個以上的區域讓抗體或適體等分子探針進行辨識和結合,所以必須使用競爭法(Competitive)進行檢測。競爭法是將固定濃度的目標物先固定到檢測區域,探針固定到膠體金上,當檢體沒有目標物時,探針會和目標物結合反應。當檢體含有目標物時,探針會先和檢體中的目標物反應,競爭掉會與檢測區域結合的探針量,利用這種方法進行小分子目標物的檢測。

    快篩檢測 Lateral Flow - Small molecular

  • 快篩檢測 Lateral Flow - Large molecular

    三明治法(Sandwich method):針對大分子目標物,例如:PSA、Thrombin、Virus等。大分子目標物因結構比較大,分子表面可以提供2個以上的區域讓抗體或適體等分子探針進行辨識和結合,可以使用三明治法(Sandwich method)進行檢測。三明治法使用可與目標物不同區域結合的探針組成配對,將其中1個探針先固定到檢測區域,另1個探針固定到膠體金上,當檢體沒有目標物時,膠體金在檢測區域沒有反應。當檢體含有目標物時,膠體金上的探針和檢體中的目標物反應,也會與檢測區域探針結合,利用這種方法進行大分子目標物的檢測。

  • 半導體生醫晶片檢測平台

    半導體生醫晶片系統所使用的核心技術「矽奈米線場效應電晶體」(silicon nanowire field-effect transistor, 簡稱SiNW-FET),是一種半導體技術應用,以電流訊號檢測,具快速、即時、高靈敏度等特性。本技術以電學原理結合了半導體生醫檢測晶片、異質封裝、化學表面處理、生化分子處理、微量流體自動控制系統、微訊號掃描量測電路、數據處理程式及平台機構設計製作等跨域技術。使用生物矽場效應電晶體(Bio-FET)技術為核心,建立高靈敏性的自動化檢測平台,檢測時間為5-30分鐘,標的包括核酸、蛋白質或環境中化學物質等,高靈敏度檢測極限在核酸為10-15 M,蛋白質為10^-12 g/ml。核酸探針搭配生醫晶片檢測平台具高靈敏性和穩定性,可應用於醫療診斷市場。

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  • 我們使用電腦模擬軟體,建立適體的3D立體結構,經過軟體分析確認適體的結構穩定性和可變性。

    接著進行適體與目標物的結合位點的模擬預測,篩選高度親和力和專一性的適體,根據電腦模擬預測結果,進一步進行序列設計和修飾等優化,開發具有最佳親和力的適體。

    適體的3D立體結構和目標物結合圖

透過不斷的創新和研究,我們致力於推動生物醫學的界限,為未來的醫療挑戰提供堅實的科技基礎。

工業抽象物件

產品服務

適體應用在許多傳統依賴抗體的檢測和分析平台中,表現出獨特的優勢特性。許多研究也將適體應用到醫療診斷、微生物檢測和食品安全檢測等,發現可以解決許多領域的困難和挑戰。適用的應用平台包括Dot blot、Western blot、ELASA、Flow cytometry、In vitro/in vivo imaging、Biosensor、Lateral flow assays。

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