El medidor de estándar enzimático multifuncional es un instrumento de detección de precisión en el laboratorio y es ampliamente utilizado en Ciencias de la vida, investigación médica, desarrollo de medicamentos y otros campos. Su principio central se basa en mediciones fotoquímicas para analizar cuantitativamente componentes específicos detectando señales ópticas o eléctricas producidas por la reacción de enzimas con Sustratos en la muestra. La compra debe tener en cuenta los siguientes elementos clave:
I. principios y modos de detección
Los marcadores enzimáticos multifuncionales generalmente admiten una variedad de modos de detección, como absorción, intensidad de fluorescencia y quimioluminiscencia. La prueba de absorción es adecuada para el análisis de indicadores bioquímicos convencionales; La sensibilidad de la detección por fluorescencia es mayor y es adecuada para la detección de trazas de sustancias; La Quimioluminiscencia se utiliza para análisis ultramicro. De acuerdo con las necesidades experimentales, se seleccionan modelos que admitan el modo correspondiente, si es necesario detectar múltiples señales al mismo tiempo, se da prioridad a los instrumentos que integran la función de detección multimodo.
II. indicadores básicos de rendimiento
Rango de longitud de onda: cuanto más amplio sea el rango de longitud de onda, más aplicable será. El modelo puede soportar el escaneo de longitud de onda completa de 200 - 1000 nm para satisfacer las diversas necesidades experimentales, como la cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas.
Sensibilidad: la resolución de absorción debe alcanzar 0001 abs, y la sensibilidad de Quimioluminiscencia debe ser inferior a 15 pm para garantizar la detección precisa de muestras de baja concentración.
Repetibilidad: el valor de CVS (coeficiente de variación) debe ser inferior al 1%, lo que garantiza la estabilidad de los datos.
III. expansión funcional y automatización
Detección multicanal: el diseño del Camino óptico multicanal puede medir múltiples longitudes de onda al mismo tiempo, reduciendo el tiempo experimental complejo.
Módulo de automatización: integra muestreadores automáticos, choque de control de temperatura y otras funciones para reducir la intervención manual y mejorar la eficiencia de la detección de alto rendimiento.
Compatibilidad del software: admite la exportación de datos a herramientas de análisis como Microsoft y graphpad para facilitar el procesamiento posterior.
IV. coincidencia de escenarios de aplicación
Diagnóstico clínico: es necesario apoyar funciones como Elisa e inmunoanálisis de Quimioluminiscencia para detectar hormonas, marcadores tumorales, etc.
Investigación y desarrollo de medicamentos: se da prioridad a los modelos que apoyan la detección de proliferación / toxicidad celular, polarización fluorescente y otras tecnologías para satisfacer las necesidades de detección de medicamentos.
Investigación científica básica: es necesario tener funciones avanzadas como la cuantificación de ácidos nucleicos y la fluorescencia resuelta en el tiempo para apoyar la investigación de interacciones moleculares complejas.