2024-06-12
Som et eksperimentelt værktøj er kernestrukturen iELISA pladeer en serie af mikroplader, der indeholder fastfasematerialer (såsom proteiner og antistoffer). Ved påføring af ELISA-pladen vil prøven, der skal testes, reagere med et specifikt enzymmærket molekyle, og derefter vil en synlig farveændring blive produceret ved at tilføje et matrixsubstrat, og indholdet eller aktiviteten af målmolekylet vil blive kvantificeret eller evalueret ved at detektere absorbans- eller fluorescenssignalet. Følgende er almindelige anvendelser af ELISA-plader på forskellige områder:
1. Protein kvantitativ analyse: ELISA plader kan bruges til at måle koncentrationen og aktiviteten af proteiner i biologiske prøver såsom serum og cellesupernatanter, hvilket giver kraftfulde værktøjer til påvisning af tumormarkører, hepatitisvirusantistoffer, myokardieskademarkører osv. og assistere læger med tidlig diagnosticering og screening af sygdomme.
2. Cytokinovervågning: I immunologisk forskning,ELISA pladerkan måle cytokinniveauer i cellekultursupernatanter eller vævsvæsker, hvilket hjælper med at forstå biologiske processer som immunresponser og inflammatoriske responser, og har stor betydning for udviklingen af nye behandlinger og lægemidler.
3. Nukleinsyreforskning: Gennem ELISA-plader kan forskere detektere og analysere indholdet og aktiviteten af DNA eller RNA, yde datastøtte til molekylærbiologisk forskning såsom genekspression og genregulering og yderligere fremme udviklingen af områder som genterapi og genredigering.
4. Enzymaktivitetsforskning: ELISA-plader kan nøjagtigt måle enzymaktivitet, hjælpe forskere med at forstå funktionen og reguleringsmekanismen af enzymer i organismer og give vigtige referencer til forskning inden for enzymteknik, metabolisk teknik og andre områder.
5. Intermolekylær interaktionsforskning:ELISA pladerkan bruges ikke kun til at måle indholdet af molekyler, men også til at studere interaktionen mellem molekyler. Ved at kombinere teknologier som overfladeplasmonresonans og fluorescensresonansenergioverførsel kan bindings- og dissociationsprocessen mellem molekyler overvåges i realtid, hvilket giver nye perspektiver og metoder til lægemiddeldesign, proteininteraktion og anden forskning.