NanoCoulter G 奈米庫爾特粒徑分析儀
RESUNTECH 開發的奈米庫爾特 (Nano-Coulter) 粒徑分析儀,使用全球首創固體奈米孔顆粒分析平台,避免了傳統光學檢測方法的弊端(如大顆粒遮擋小顆粒散射光、樣本折射率、吸光度、黏度影響測試結果等),採用新一代電學檢測方法,將傳統的庫爾特計數儀的粒徑檢測下限從微米級下探到50nm,粒徑解析度可達1nm,實現奈米顆粒「單顆粒檢測」,一次測試得到多種數據(粒徑、濃度、zeta電位、形態等),在科學研究、生產品管、工藝控制、臨床診斷、醫藥研發等需要高精度奈米顆粒檢測,提供精準的數據資料。
庫爾特原理:RPS (Resistive Pulse Sensing 電阻式脈衝感測)
原理:
- Resistive Pulse Sensing(簡稱 RPS),也稱為 Coulter Principle(庫爾特原理),是一種用來偵測微粒子(例如細胞、奈米粒子、微膠囊)的方法。
- 當一個帶體積的粒子通過一個充滿導電液體的微小孔道(nanopore or micropore)時,該粒子會阻擋一部分導電路徑,造成短暫的電阻上升,進而產生一個電阻脈衝(resistive pulse)。
- 每一次粒子通過孔道,就會產生一個短暫的電阻變化脈衝訊號。
- 脈衝幅度與粒子的體積大小成正比。
- 脈衝頻率反映粒子的濃度或通過速率。
- 適合用來測量多種奈米材料。
藉由RPS原理可知,在電解質液體中的晶片孔兩側有兩枚電極,當提供電壓,電流通過小孔時,小孔周邊會產生一個「電感應區」;隨著每個顆粒通過小孔,顆粒會置換出「對等體積」的導電液體,瞬間增加該電感應區的電阻,形成一個電位脈衝,因此可精準測得粒徑、濃度、zeta電位、形態等資訊。
精益求精的技術
- 超過半世紀的顆粒/細胞計數和粒徑測量經驗
- 超過10萬篇論文引用的原理
- ISO 13317:2007國際標準訂定的技術
- PA級別的電流檢測,粒徑分辨率可達1nm,媲美電子顯微鏡
- 根據顆粒的真實體積直接測量每個過孔顆粒粒徑,真正的單顆檢測
- 像沙漏般記錄每顆奈米顆粒的資訊
優勢比較
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原理 |
RPS (電學檢測) |
DLS/NTA (傳統光學原理) |
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檢測資訊 |
單顆粒檢測粒徑、濃度、Zeta、型態 |
整體測量,測量指標少 |
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樣品性質 |
不受樣品吸光度、折射率影響 |
需準確知道樣品吸光度、折射率等性質 |
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布朗運動 |
與樣品布朗運動無關,不受黏度影響 |
樣品黏度影響布朗運動,進而影響數據 |
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顆粒大小 |
顆粒間無干擾,對多分散樣品測試良好 |
大顆粒會遮擋小顆粒的訊號 |
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解析度 |
高解析度,精準觀察團聚、破裂、沉降等變化 |
解析度低,無法看見樣品微小差別 |
應用範例
外泌體
NanoCoulter具備可與電子顯微鏡(TEM)媲美的粒徑分析精度,且對粒徑落差大的樣品也可良好測量,定量檢驗樣品在不同粒徑範圍的分布。下圖為NanoCoulter測試外泌體樣品,可清晰看到粒徑分布比例,大小顆粒同時存在,大部分顆粒粒徑分布在70-90nm範圍,與TEM的數據高度一致。
NanoCoulter具備可與電子顯微鏡(TEM)媲美的粒徑分析精度,且對粒徑落差大的樣品也可良好測量,定量檢驗樣品在不同粒徑範圍的分布。下圖為NanoCoulter測試外泌體樣品,可清晰看到粒徑分布比例,大小顆粒同時存在,大部分顆粒粒徑分布在70-90nm範圍,與TEM的數據高度一致。
病毒
各種病毒表徵方法原理不同,測得的是不同指標,測到的數據也不盡相同,但NanoCoulter(RPS原理)因操作簡便、檢測快、重複性佳、測量數據與其他指標關聯性佳等優點,相當適合用來做病毒的檢測。
各種病毒表徵方法原理不同,測得的是不同指標,測到的數據也不盡相同,但NanoCoulter(RPS原理)因操作簡便、檢測快、重複性佳、測量數據與其他指標關聯性佳等優點,相當適合用來做病毒的檢測。
脂質體
NanoCoulter可做到脂質體的單顆粒檢測,一次測量即可得到粒徑、濃度、Zeta、顆粒型態等多種數據。將同一脂質體樣品重複測量10次,對比不同測試間的差異,其中粒徑、濃度的重複性極佳,CV值均在10%以內。將樣品稀釋不同倍數再上機測量,NanoCoulter依舊表現良好的濃度測量精確性。
NanoCoulter可做到脂質體的單顆粒檢測,一次測量即可得到粒徑、濃度、Zeta、顆粒型態等多種數據。將同一脂質體樣品重複測量10次,對比不同測試間的差異,其中粒徑、濃度的重複性極佳,CV值均在10%以內。將樣品稀釋不同倍數再上機測量,NanoCoulter依舊表現良好的濃度測量精確性。