Интерферометрия с решеточной связью
Интерферометрия с решеточной связью (GCI) — это метод биофизической характеристики, который в основном используется в биохимии и разработке лекарств без меток для анализа молекулярных взаимодействий . Подобно другим оптическим методам, таким как поверхностный плазмонный резонанс (ППР) или интерферометрия биослоя (БЛИ), он основан на измерении изменений показателя преломления в исчезающем поле вблизи поверхности датчика. После иммобилизации мишени на поверхности датчика молекулы аналита в растворе, которые связываются с этой мишенью, вызывают небольшое увеличение локального показателя преломления. Путем мониторинга этих изменений преломления во времени можно определить такие характеристики, как кинетические скорости и константы сродства связывания аналита с мишенью или концентрации аналита. [1] [2] [3] [4]
Объяснение
[ редактировать ]GCI основан на фазосдвигающей волноводной интерферометрии . Свет чувствительного плеча интерферометра подается в мономодовый волновод через первую решетку и претерпевает фазовое изменение, пока не достигнет второй решетки, в зависимости от локального показателя преломления в затухающем поле (см. изображение). Вторая решетка используется для связи света с опорным плечом интерферометра, а интерференция, создаваемая суперпозицией измерительной и опорной волн после второй решетки, преобразует фазовые изменения в модуляцию интенсивности. За счет быстрой фазовой модуляции одного из плеч с использованием жидкокристаллического элемента и благодаря большой длине взаимодействия с образцом можно достичь чрезвычайно высокой чувствительности по отношению к показателю преломления поверхности даже при частоте сбора данных выше 10 Гц. Поскольку помехи создаются на кристалле, а не в результате распространения в свободном пространстве, достигается высокая устойчивость к внешним воздействиям, таким как вибрации или изменения температуры. [ нужна ссылка ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Янкович Х, Ковач Б, Сафтикс А, Геречей Т, Тот Е, Секач И, Вондервизт Ф, Хорват Р (декабрь 2020 г.). «Интерферометрия с решеточной связью выявляет кинетику связывания и сродство ионов Ni к слоям генно-инженерного белка» . Научные отчеты . 10 (10): 22253. Бибкод : 2020NatSR..1022253J . doi : 10.1038/s41598-020-79226-w . ПМЦ 7746762 . ПМИД 33335217 .
- ^ Козьма П., Хамори А., Коттье К., Курунци С., Хорват Р. (сентябрь 2009 г.). «Решеточная интерферометрия для оптического зондирования». Прикладная физика Б. 97 (Группа 97, № 1): 5–8. Бибкод : 2009ApPhB..97....5K . дои : 10.1007/s00340-009-3719-1 . S2CID 121977477 .
- ^ Козьма П., Хамори А., Коттье К., Курунци С., Хорват Р. (июль 2011 г.). «Оптический волноводный интерферометр с решетчатой связью для биосенсорства без меток». Датчики и исполнительные механизмы B: Химические вещества . 155 (полоса 155, № 2, с. 446–450): 446–450. дои : 10.1016/j.snb.2010.12.045 .
- ^ Патко Д., Хамори А., Коттье К., Хорват Р. (октябрь 2012 г.). «Связанная интерферометрия с однолучевой решеткой: миниатюрный датчик без меток высокого разрешения для параллельного скрининга на основе пластин» . Оптика Экспресс . 20 (полоса 20, № 21, с. 23162–23173): 23162–23173. Бибкод : 2012OExpr..2023162P . дои : 10.1364/OE.20.023162 . ПМИД 23188281 .
См. также
[ редактировать ]- Кинетика рецептора-лиганда
- Близость
- Анализ связывания лигандов
- Иммуноанализ
- Количественный анализ без меток