纳米库尔特双通道颗粒分析仪

NanoCoulterTMG/l/D系列
纳米库尔特双通道颗粒分析仪

打破DLS/NTA光学局限
媲美电镜的单颗粒检测技术

纳米库尔特技术原理
在电解质溶液中的芯片孔两侧有正负电极,当有电流通过时,小孔周边会产生一个”电感应区”。当每个颗粒通过小孔时,颗粒会置换出等体积的电导溶液,瞬间增加该电感应区的电阻,形成一个电位脉冲。
通过对电脉冲的准确测量与分析,从而获得纳米颗粒的表征数据。电脉冲的幅度和粒径成正比,数量和浓度成正比。由于颗粒是逐一通过纳米孔并被精准分析,因此实现了真正意义上的单颗粒检测。

产品介绍

单颗粒检测

  • 经典库尔特原理,精准分析每个过孔颗粒,真正意义上的单颗粒检测,对粒径分布广的多分散系样本有更好的测量效果

超高精准度

  • 不受样本的折射率、吸光度等光学性质影响,颗粒之间无互相影响,数据更准确

多维度检测

  • 单次检测可以得到颗粒粒径、浓度、zeta电位、形态等多维数据

数据更真实

  • 数据不拟合,直接测量单个颗粒的体积粒径,得到样本所有粒径浓度分布情况,最真实的反应样本真实状态

超高分辨率

  • 粒径分辨率可达1nm,满足高精度的应用场景

粒径|媲美电镜的粒径测量精度

  • NanoCoulter测量聚苯乙烯标准微球等样本的平均粒径与粒径分布,其结果与电镜(SEM)数据准确度及精度完全吻合。

浓度|精准的浓度测量与重复性

  • 将样本梯度稀释,浓度数据线性关系良好,且与理论浓度相一致(固含量理论计算),10次重复测试,CV<5%。

电位|单颗粒Zeta电位测量

  • Zeta电位是一个表征分散体系稳定性的重要指标。在恒定电场作用下,颗粒移动速度与Zeta的绝对值正相关。NanoCoulter测量颗粒通过纳米孔的时间从而获得zeta电位数据,因此是唯一可以做到单颗粒粒径、Zeta电位、浓度同时测量的技术平台。

应用案例

细胞外囊泡

《MISEV》最新指南推荐

《MISEV2023》评价”RPS测量结果确实与TEM数据具有非常高的一致性。”
RPS技术作为“非光学”原理,完美成为电镜、流式等的正交验证。NanoCoulter作为RPS设备领导者,为EVs研究提供精确的粒径分布分析,更宽的粒径LOD(50-800nm),和极宽的浓度LOD (5×107-2x101particles/mL)等。

外泌体纯度研究

Triton X-100是一种表面活性剂,可裂解外泌体的膜结构。可通过对比裂解前后外泌体样品的颗粒数变化,得到样本纯度。TritonX-100处理后的外泌体样品中颗粒数目明显下降,该样本纯度=(1-破膜后/破膜前)*100%=87.2%。该方法可快速实现外泌体纯度的定量检测。

外泌体分离方法探究

外泌体来源复杂,往往需要经过多次分离才能得到较纯净的外泌体。不同的分离手段对外泌体的粒径和浓度会产生极大影响,借助NanoCoulter可快速准确的判断不同纯化方法的优劣性。

脂质体纳米颗粒

脂质体稳定性研究

不同的脂质体药物稳定性会差异巨大,稳定性决定后续的药物使用情况,通过NanoCoulter可以精准判断脂质体的稳定性下图为两个脂质体样本经过漩涡震荡不同时间的浓度变化情况,可以看出样本二的稳定性更好。

LNP粒径组成&电位分析

粒径及粒径分布是LNP的重要CQA参数之一,不同方法制备出来的LNP粒径分布差异巨大,且往往是DLS检测容易忽视的。NanoCoulter能真实反映LNP组分中的粒径分布情况,同时给出”自定义“粒径区间内的浓度及组分比例,以及每一颗纳米粒的Zeta电位与粒径对应关系。

病毒颗粒

腺病毒批间差控制

腺病毒生产中的培养基成分、温度、pH值、细胞培养方式等都影响着产毒效率。NanoCoulter可对腺病毒的浓度、粒径分布、电位进行实时监测,快速评估不同批次间的差异,优化生产工艺和参数。

痘病毒团聚分析

病毒的保存条件对病毒团聚影响较大,团聚较多感染能力就会相应降低,NanoCoulter具备极高的粒径分辨率,是除电镜外,准确获得样本团聚情况的唯一方法。如图,两种保存条件下,条件2中的病毒颗粒明显分散得更好。

纳米磁珠

磁珠的均一性是磁珠的一项重要参数,磁珠容易团聚,因此需要通过超声的手段对磁珠的颗粒进行分散,如图所示使用三种不同的超声方法,¥NanoCoulter可以精准得到颗粒的粒径与浓度,超声方法A整体的分散性更好。

胶乳微球

胶乳微球包被抗体后,往往会发生团聚,影响后续的实验,需要经过超声或者其他处理来分散。使用NanoCoulter对包被前后的微球进行粒径分析,可精准看到包被前后的团聚情况。

性能参数

测量原理参数表
测量原理 库尔特原理(电阻脉冲感应 RPS)
粒径测量范围 根据不同量程(LOD)组合可选:
① C3: 50 – 250 nm
② C1: 80 – 400 nm
③ C6: 120 – 800 nm
粒径测量准确度 回收率 < ±6%
粒径测量精确度 CV% < 3%
浓度测量范围 1 × 10⁶ – 1 × 10¹² particles/mL
浓度测量准确度 回收率 < ±10%
浓度测量精确度 CV% < 5%
上样量 3-50 μL
(稀释后 200 μL)
软件 Windows系统,中英文操作软件,提供3Q认证
具备审计追踪,符合 FDA 21 CFR Part 11
尺寸与重量 尺寸:40 cm × 35 cm × 31 cm
重量:19 kg
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