主题:【原创】QCM-D在蛋白质、生物材料、生物芯片、聚合物等方面的应用资料

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耗散型石英晶体微天平QCM-D技术能够覆盖绝大多数生命及生物表面与其他表面科学研究领域。如蛋白质相互作用、抗原/抗体免疫作用、微生物及细胞表面吸附、靶向药物研究、生物材料表面分析、生物传感器、膜表面吸附/解析、生物膜表面DNA杂交、酶降解、聚电解质单/多层膜的研究、催化/腐蚀、材料的生物相容性、高分子溶涨/结构改变、噬菌体展示等方面的研究。通过测量耗散能够感知所检测样品的构象变化,构象变化能用于生物功能与结构方面的研究。

    耗散型石英晶体微天平
QCM-D是一种无需标记的分析仪器,可在线实时检测发生的分子级别的微小变化,具有耗散因子检测功能的四通道耗散型石英晶体微天平QCM-D可在多个倍频下提供频率和耗散因子数据,从而感知在不同材料表面上发生的质量及其结构等方面的细微变化,能够检测材料表面上物质的:质量、厚度、密度、粘度、弹性模量、耗散因子、构象变化,同时能够进行反应动力学模拟。与常规的QCM相比具有无可比拟的优势,常规的QCM只能检测表面上刚性物质的质量变化,仅此而已。


与常规的QCM相比,耗散型石英晶体微天平QCM-D的主要优势在于:

1QCM-D能对柔性与刚性物质进行检测,常规的仪器QCM只能对刚性物质进行检测,对柔性物质则会远远低估实际质量,甚至会会提供错误的信息,而用户本身无法判断;

2QCM-D Dissipation factor,即耗散因子;频率的变化是常规QCM提供的结果,但通常情况下,由频率导出的质量变化并不能说明问题,因为它同时包含了分子和其吸附的水或溶剂的信息。而通过记录耗散因子,可以知道吸附在表面的是粘性很大的软质膜,还是刚性结构,因此可以给出更多的结构信息如swellingMicelle-bilayer-single layercollapse, adsorption/disadsorption,甚至能感知到蛋白质与不同结构DNA结合后的细微变化。常规的QCM只能提供刚性物质的质量信息;

5QCM-D能在芯片的倍频上测量频率与耗散因子变化(如基频为5MHz的芯片,可再152535455565MHz的倍频上测量),从而能检测更多的参数,常规的QCM只能在基频上测量频率的变化.相当于多个方程皆未知数;




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