마이크로플레이트 리더에 대한 기본 정보
마이크로플레이트 리더란?
마이크로플레이트 리더는 마이크로플레이트에서 화학적, 생물학적 또는 물리적 반응, 특성 및 분석물을 측정하는 데 사용되는 기기로, 작은 웰로 구분된 마이크로플레이트 용기에 포함된 분석물질의 생화학적 반응 과정을 광학 신호를 측정합니다.
생명 과학 및 제약 분야의 연구자들은 시간을 절약할 수 있는 제품 또는 기기를 사용하여 반복적인 실험 과정을 효율적으로 개선하기 위해 노력합니다. 마이크로플레이트 리더는 몇 분 또는 몇 초 이내에 최대 3456개의 샘플을 처리할 수 있어, 작동 시간을 최소화하고 시약 비용을 절약할 수 있으며, 이에 따라 연구자가 데이터 분석과 실행 가능한 이후 프로젝트에 집중할 수 있습니다.
마이크로플레이트 리더 사용 목적은 무엇입니까?
마이크로플레이트 리더는 마이크로플레이트에 포함된 여러 샘플의 생물학적 및 화학적 분석의 정량화에 사용됩니다. 학계 및 산업 환경 모두에서 생물학적, 세포, 생화학, 제약 연구 및 약물 발견 외에도 환경 연구, 식품 또는 화장품 산업 등 다양한 연구 분야와 다양한 응용 분야에서 마이크로플레이트 리더를 활용할 수 있습니다.
마이크로플레이트 리더의 작동 원리
마이크로플레이트 장비는 마이크로플레이트에 포함된 샘플에서 반응하는 광학적 신호를 감지하며, 이러한 샘플의 신호는 생물학적, 화학적, 생화학적 또는 물리적 반응의 결과입니다. 일반적으로 흡광, 형광 및 발광은 전 세계 실험실에서 가장 널리 사용되 측정 모드입니다. 또한 형광 편광, 시간 분해 형광 및 AlphaScreen®과 같은 고급 모드도 사용할 수 있습니다.
마이크로플레이트 내 샘플에서 반응하는 광 신호는, 플레이트리더의 광전자 증배관(PMT)인 검출기에 의해 측정됩니다. PMT는 광자를 전기로 변환한 다음 마이크로플레이트 리더에 의해 숫자로 정량화됩니다.
반응 중 광학 신호의 변화와 검출 모드에 따라, 마이크로플레이트 내 샘플들은 특정 파장의 빛에 의해 여기되는 것이 필요하며, 이 빛은 보통 제논 플래시 램프를 사용하여 발생합니다. 샘플의 여기는 필터 또는 모노크로미터에 의해 설정된 특정 파장대의 빛에 의해서 이루어지며, 민감도와 특이도를 높일 수 있습니다.
귀 기관의 연구실에서 마이크로플레이트 리더를 사용하시겠습니까?
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어떤 분석을 하고 싶습니까?
플레이트 리더에 사용되는 많은 애플리케이션이 이미 알려져 있습니다. 그러나 실험실에 적합한 최적의 기기를 선택하기 위한 보다 많은 노력이 필요합니다. 또한, 핵산 및 단백질과 같은 생체 분자 또는 세포 생존력을 정량화하기 위해 기본 분석 실험도 반드시 고려해야 합니다. 이러한 모든 애플리케이션에 따른 다양한 원리, 측정 모드 및 민감도를 고려하여 선택할 수 있습니다. 따라서, 플레이트 리더에서 측정하고자 하는 시약의 공급업체, 품번, 이름 등 정확한 정보를 미리 확인하는 것도 중요합니다. 마이크로플레이트를 이용한 간단한 해결책이 있지만, 보통 번거로운 테스트 과정들이 문제의 해결책이 되기도 합니다. 그래서 마이크로플레이트 리더를 구매하기 전에 연구실 내 일상적인 실험들을 재확인하고, 동료들은 어떻게 기기를 사용하는지 정보를 수집하는 것이 좋습니다. 더불어, 당사의 "연구 영역"에서 마이크로플레이트 리더를 사용하여 연구를 단순화할 수 있는 방법에 대한 수많은 자료를 찾을 수 있습니다.
내 실험 분석에 어떤 검출 모드가 필요합니까?
동일 샘플이라하더라도 분석 방법에 따라 측정 모드가 달라질 수 있습니다. 상용화된 제품을 사용했다면 제품 설명서에서 언급한 검출 모드를 확인할 수 있습니다. 또는 마이크로플레이트 리더에서 사용할 수 있는 측정 모드와 일반적으로 사용되는 용도는 아래 내용을 참고하십시오.
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흡광
흡광도는 샘플을 통해 빛이 투과될 때 흡수되는 빛의 양을 측정합니다. 샘플은 특정 파장의 빛을 흡수한 흡광도를 측정하여 정량화할 수 있고, 모노크로메이터, 필터 또는 분광기를 사용하는 마이크로플레이트 리더에서 파장을 선택하여 측정할 수 있습니다. 흡광도를 이용한 마이크로플레이트 리더의 일반적인 애플리케이션은 다음과 같습니다.
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형광 측정 (FRET 포함)
형광은 물질의 전자가 에너지를 받아 높은 에너지 준위(들뜬 상태)로 올라가게 되면 불안정하게 되어, 곧 낮은 에너지 준위로 내려 오면서 운동에너지를 빛을 내거나 열로 변환하게 됩니다. 방출된 빛은, 에너지의 일부를 손실하게 되므로, 항상 여기광에 비해 낮은 에너지를 갖는 즉 파장이 길어진 장파장이 됩니다. 에너지 변환 및 발광 과정은 매우 빠른 나노초 단위로 발생하게 되며 형광 측정은 플레이트 리더에서 다음과 같이 발생합니다: 특정 파장의 빛으로 여기와 거의 동시에 더 높은 파장의 방출광 측정. 파장 선택은 필터 또는 모노크로메이터를 통해 진행됩니다. 형광의 강도는 형광 물질의 농도에 따라 정량화할 수 있습니다. 형광 플레이트 리더로 측정하는 일반적인 응용분야는 다음과 같습니다.
세포 생존력 분석 Resazurin assay, Calcein-AM 어그리게이션 현상 분석 (응집 현상 분석) Thioflavin T (RT-QuIC) 효소 활성 분석 4-methylumbelliferone (4-MU), NADH-based assays, 7-Amino-4-Methylcoumarin (AMC) 활성산소 (ROS) 분석 H2DCFDA assay, DCF assay 핵산 정량 Qubit assays, Quant-iT assays (e.g. PicoGreen) -
발광 (BRET 포함)
특정 광원이 필요 없는 상태에서, 사전 여기 없이 빛을 방출하는 것을 발광이라고 합니다. 생명 과학 실험에서 발광은 화학 반응의 결과로 발생하며 자발적이거나 효소 촉매 작용에 의해 생성됩니다. 자발적 발광 반응에서 기질과 보조 인자가 있어야 빛을 생성할 수 있고, 반면 효소 의존적 발광 반응은 루시퍼레이즈라고 하는 기능성 효소에 의해 생성됩니다. 플레이트 리더에서 발광 분석의 방출된 빛을 감지하려면 검출기가 필요하고, 일반적으로 플레이트 내 샘플에서 모든 발광은 빛을 모으는 하나의 렌즈를 통하여 측정합니다. 따라서 발광리더는 필터나 광원이 필요하지 않으며, 특정 이중 방출 분석의 경우에는 필터 또는 모노크로메이터를 통해 측정할 수 있습니다. 발광 리더는 다음과 같은 연구를 하는 데 사용됩니다.
세포 생존력 분석s CellTiterGlo 리포터 분석 Dual luciferase reporter assay 수용체-리간드-결합 BRET-based assays -
형광 편광
또 다른 형광 기반 검출 모드는 편광을 사용하여 형광 분자를 여기시킵니다. 방출된 빛의 편광 변화는 여기 편광 평면에 대해 평행 및 수직 평면에서의 방출을 측정함으로써 결정됩니다. 형광 편광의 변화는 분자량의 차이로 인해 발생합니다. 작고 가벼운 분자는 빠르게 움직이고 형광 방출을 탈분극하는 반면, 큰 분자는 천천히 움직이고 형광 편광을 유지합니다. 이 원칙을 통해 다음을 연구할 수 있습니다.
경쟁적 결합 분석 효소 활성 측정 관련 뉴클레오티드 검출 Transcreener assays -
알파스크린
AlphaScreen(Amplified Luminescent Proximity Homogeneous Assay) 기술은 적색광(680nm)으로 여기될 때 일중항 산소를 방출하는 bead를 사용합니다. 여기된 빛은 520~620nm 사이의 광범위한 발광 신호 또는 개별 파장의 에너지를 발생하며 donor bead (단일 산소 방출)와 acceptor bead 가 200 nm까지 거리 내에 있으면 발광 신호가 방출되어 장비에 의해 측정됩니다. 일반적으로 이 기법은, 680 nm의 광원과 빛의 여기 후 시간 조절이 가능한 AlphaScreen 장비로 측정할 수 있으며, 다음과 같은 샘플 수가 많은 애플리케이션에 주로 사용됩니다.
단백질, 사이토카인 정량 분석 AlphaLISA assays 단백질 인산화 분석 Alpha SureFire assays 단백질-단백질 상호 작용 분석 AlphaScreen assayss -
네펠로미터
네펠로미터는 부유 불용성 입자의 존재로 인한 용액의 탁도를 측정하는 데 사용됩니다. 부유한 고체 입자가 포함된 용액을 빛이 투과, 흡수 및 산란됩니다(입자에서 반사됨). 네펠로미터는 샘플의 불용성 입자에 의해 산란된 빛의 강도를 정량화할 수 있으며, 광원, 광빔에 직각으로 배열된 검출기, 광학 광산란 수집기가 내부에 디자인되어 있습니다. 이 원리를 통하여 다음과 같은 연구를 할 수 있습니다.
약물의 용해도 측정 미생물 성장 분석 -
시간 분해 형광
TRF(Time-Resolved Fluorescent)는 특정 파장에서 시료를 여기시키고 다른 파장에서 방출된 형광을 검출해야 하는 형광을 기반으로 하는 방법입니다. 기존 형광 강도와 비교하여 나노초가 아닌 밀리초 동안 지속되며, 이로 인해 상대적으로 에너지 지속 기간이 긴 형광 특성을 가진 희토류인 란타 계열의 형광 물질을 사용합니다. 백그라운드와 자체 형광 물질의 에너지를 최소화할 수 있는 기능이 포함된 기기로, 다음과 같은 애플리케이션에 사용됩니다.
대사 분석 soluble probes for extracellular acidification and oxygen consumption measurements 생체분자 및 단백질 정량 Immunoassay, DELFIA -
TR-FRET
TR-FRET(Time-Resolved FRET)는 TRF(Time-Resolved Fluorescence)와 Förster의 FRET(공명 에너지 전달)를 결합한 기법입니다. TR-FRET은 주로 물질간 결합을 분석하고 샘플 수가 많은 약물 스크리닝에 사용됩니다. FRET은 두 형광 물질 사이의 에너지 전달을 이용하여 donor와 acceptor사이의 거리와 각 파장의 스펙트럼 사이의 중첩에 따라 달라집니다. TR-FRET에 사용하는 애플리테이션은 주로 HTRF, Lanthascreen, Transcreener 및 THUNDER이며, 다음과 같은 응용 분야에 사용할 수 있습니다.
결합 연구 분석 TR-FRET-based assays
단일 모드 리더
이러한 마이크로플레이트 리더는 하나의 검출 모드(일반적으로 흡광, 발광 또는 형광 강도)만 측정할 수 있습니다. 이러한 모델은, 단 하나의 응용 분야만 사용하고자 할 때 최고의 선택입니다. 예를 들면, 1일 이상 소요되는 미생물 성장 모니터링 또는 최대 7일이 소요되는 Thioflavin T 실험의 경우에는, 다기능이 되는 모델보다는 단일 모드 리더를 사용함으로써 다른 실험과 별도 및 단독으로 사용할 수 있다는 장점이 있습니다. 또한, 효소 활성, DNA 및 단백질의 양, 세포 생존율 등을 측정할 수 있는 실험의 경우에도 단일 검출 모드 리더가 충분할 수 있습니다. 그러나 다른 측정 모드에서는 낮은 민감도와 특이도를 지닐 수 있기 때문에, 보다 다양한 분석을 대비하여, 나중에 다중 모드 기기로 업그레이드할 수 있는 플레이트 리더를 고려하는 것을 권장합니다.
LUMIstar Omega
SPECTROstar Omega
NEPHELOstar Plus
BMG LABTECH사 다중 모드 리더
두 개 이상의 감지 모드를 읽을 수 있는 기기를 다중 모드 마이크로플레이트 판독기라고 합니다. 일반적으로 다중 모드 판독기에는 흡광도, 형광 강도 및 발광, 고급 감지 모드가 포함됩니다. 판독 가능한 분석과 관련하여 더 높은 유연성을 제공합니다. 다중 모드 판독기는 많은 사용자가 기계에서 작업할 때마다, 응용 프로그램이 프로젝트마다 변경될 때 또는 다른 검출 모드로 분석을 판독해야 한다는 것을 이미 알고 있는 경우 권장됩니다. 또한 다중 모드 플레이트 판독기는 여러 개의 전용 단일 모드 판독기보다 비용 효율적입니다.
PHERAstar FSX
CLARIOstar Plus
VANTAstar
Omega Series
일반적으로 어떤 플레이트를 사용합니까?
6 - 96 웰 플레이트
Image ©Greiner Bio-One GmbH
384 웰 플레이트
Image ©Greiner Bio-One GmbH
1536 및 3456 웰 플레이트
Image ©Greiner Bio-One GmbH
LVis 플레이트
가장 중요하다고 생각하는 근거는 무엇입니까?
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민감도
최고 감도의 마이크로플레이트 리더를 사용하면 매우 낮은 신호 강도를 측정하고 분석할 수 있습니다. 음성 대조군 대비 양성 대조군 값이 차이를 분석하는 것이, 플레이트 리더 선택에 필수적입니다.
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속도
연구 과제 진행되는 과정에 요구 사항이 변경되는 경우를 대비하여, 다양한 가능성을 제공하는 마이크로플레이트 리더를 적극 권장합니다. 필터를 추가 구입해야한다거나, 추가적인 하드웨어 구입없이 검출 모드를 전환해야 하거나, Top 또는 Bottom 측정을 쉽게 전환해야하거나, 흡광, 형광 및 발광 모드에서 파장을 자유롭게 선택할 수 있는 기능을 고려하십시오. 이러한 기능은 일반적으로 모노크로메이터 기반의 다중 모드 플레이트리더에 포함되어 있으며, 이는 파장 스캔을 기본적으로 측정할 수 있습니다.
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유연성
1536 및 3456 웰 플레이트를 측정하거나 샘플 수가 많고, 빠른 반응 속도를 측정해야하는 경우에는 검출 속도가 빠른 장비를 권장합니다.
어떤 액세서리가 필요합니까?
라이브 세포 분석, 중간 처리량 또는 샘플의 소량을 측정해야하는 특정 애플리케이션에는 관련된 악세서리를 추가하여 기기의 기능을 확장할 수 있습니다.
Atmospheric Control Unit
Evaluation Plate
Filters
LVis Plate
Microplate Stacker
THERMOstar
내게 가장 적합한 모델은 무엇일까요?
마이크로플레이트 리더를 구매할 때 예산은 무엇보다 중요합니다.
마이크로플레이트 리더의 가격은 장비의 기술력과 측정 모드의 수에 따라 다릅니다. 리더의 가격 범위는 간단한 필터를 기반으로 하는 ELISA 마이크로플레이트 판독기의 경우 수 천만원에서 시작하여 여러 감지 모드와 최고의 기술을 갖춘 고감도*빠른 속도로 측정할 수 있는 최고급 멀티모드 마이크로플레이트 리더의 경우 1억원 이상까지 올라갈 수 있습니다.
그러나 현재 뿐만 아니라 추후 필요한 응용분야를 고려하여 모델 선택에 신중해야 합니다.
언제든지 기능 또는 측정 모드를 업그레이드할 수 있는 마이크로플레이트 리더를 권장합니다. 나중에 업그레이드할 기회가 있다면 향후 애플리케이션을 위해 추가적으로 별도의 마이크로플레이트 리더를 구입할 필요가 없습니다. 비용과 공간 절약, 그리고 새로운 플레이트리더에 익숙해져야 하는 시간 절약도 고려하세요.
마이크로플레이트 리더기 자체에 대한 비용 외에 서비스, 기술 지원, 소프트웨어 업데이트 및 라이선스 등에 대한 비용과 같은 잠재적인 추가 비용도 고려해야 합니다.
또한 필터를 기반으로 하는 리더는 일반적으로 모노크로메이터 기기보다 저렴하지만 파장에 따라 다른 필터를 추가 구입해야 합니다. 이러한 비용도 고려해야 합니다.
BMG LABTECH 리더를 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?
BMG LABTECH사는, 플레이트 기반 측정 기술에 대한 30년 이상의 완벽한 전문 기술을 기반으로, 마이크로플레이트 리더만을 전문적으로 생산하는 회사입니다. 실험실에서 매우 중요한 요소인, 민감도, 속도 및 사용의 편리함, 그리고 최상의 결과를 얻는 신뢰할 수 있는 장비를 제공합니다. 또한 수년간 최적의 성능을 얻도록 개발되었으며, 모든 전 장비는 독일에서 개발, 생산 및 테스트되었으며 매우 견고하고 신뢰할 수 있도록 제작되었습니다.
품질 인증 중 하나는 고객이 별 5.0점 만점에 4.7점을 준 기존 과학 플랫폼 "Select Science"의 제품 순위입니다. 마이크로플레이트 리더에 대한 사용자의 의견을 남기세요.
원하는 것만 선택하여 구입하세요.
모듈성으로 인해 당사의 모든 형광 플레이트 리더는 다양한 감지 모드를 장착하고 다양한 응용 분야를 다룰 수 있습니다. 추가 기능은 언제든지 업그레이드할 수 있어, 바로 사용하지 않더라도 선택 사양은 추후 설치가 자유롭습니다.
완벽한 서비스 및 기술 지원을 제공합니다.
최고의 고객 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 고도로 훈련된 담당자는 하드웨어, 소프트웨어 및 대부분의 애플리케이션 질문을 지원할 수 있으며, 복잡한 문제의 경우에는 직접 온라인 및 원격지원으로 문제를 효율적으로 해결합니다.
하나의 소프트웨어로 모두가 사용합니다.
당사의 모든 기기는 라이선스를 구매할 필요 없이 사용자가 필요한 만큼, 무제한으로 컴퓨터에 설치할 수 있는 소프트웨어를 제공합니다. 당사 마이크로플레이트 리더의 소프트웨어 무료 업데이트는 구매 후 첫 12개월입니다.