バイオマーカー診断のためのハイスループット試料調製:超音波タンパク質抽出
バイオマーカー診断における高スループットソニケーターの統合は、サンプル前処理プロセスの効率性、一貫性、拡張性を高め、大きな利点をもたらします。マルチウェルプレートソニケーターUIP400MTPは、多様なサンプルタイプから生体分子を迅速かつ均一に抽出することで、現代のバイオマーカー研究と診断の高い要求をサポートし、最終的に疾患の理解を進め、治療戦略を改善します。Multiwell-Plate Sonicator UIP400MTPが、細胞、組織、血液、その他のサンプル液からのタンパク質の分離をどのように効率化するか、ご覧ください。
診断におけるバイオマーカーとしてのタンパク質
バイオマーカー診断は臨床と研究の両方の場面で重要な役割を果たしている。バイオマーカーは生物学的状態や病態の測定可能な指標であり、タンパク質、核酸、脂質、低分子、その他の種類の分子が含まれる。
ハイスループットアッセイ
プロテオミクスの進歩により、複数のタンパク質バイオマーカーの同時測定が可能になり、診断精度が向上し、患者の健康状態を包括的に把握できるようになりました。Multiwell-Plate Sonicator UIP400MTPによる超音波サンプル前処理と質量分析およびタンパク質マイクロアレイなどの技術を組み合わせることで、ハイスループット分析が可能になり、診断精度を向上させるバイオマーカーパネルの同定が容易になります。
信頼性の高い診断には、タンパク質測定の安定性と再現性が不可欠です。臨床的有用性を確保するためには、サンプルからのタンパク質の穏やかで効果的な抽出のようなサンプル調製と、タンパク質バイオマーカーアッセイの厳密なバリデーションと標準化が不可欠です。
高スループットソニケーターUIP400MPTは、タンパク質抽出とバイオマーカー分析を大幅に強化し、研究を進め、ロバストで再現性の高い結果を得るための強力なツールを研究者に提供します。
多検体数のスループットを促進し、信頼性の高い有意義な結果を提供するMulti-well-Plate Sonicator UIP400MTPは、診断におけるタンパク質バイオマーカーの可能性を最大限に高め、精密医療の分野で大きな進歩を遂げます。
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マルチウェルプレートソニケーターUIP400MTPが、診断におけるバイオマーカーのサンプル前処理をどのように変えることができるかをご覧ください。包括的なご相談とデモンストレーションについては、当社の技術チームにお問い合わせください。
マルチウェルプレートソニケーターUIP400MTPによるタンパク質抽出の強化
高スループットソニケーターUIP400MTPは、タンパク質抽出とバイオマーカー分析に大きな利点をもたらします。
- 高いタンパク質収量: UIP400MPT を用いて、組織、血液、血漿、尿、唾液、細胞懸濁液からタンパク質を抽出し、遺伝子コーディングやタンパク質間相互作用の下流への影響を解析することができます。これにより、バイオマーカーの分析が容易になり、その効果を探索することができます。
- 迅速な識別: プロテオミクスバイオマーカーを同定し、薬物治療向上のための治療標的を選択します。UIP400MPTは、プロテオミクスバイオマーカーの同定を容易にし、より良い薬物治療のための治療標的の選択を可能にします。
- 大容量のサンプルスループット:マイクロタイタープレートの標準的なマルチウェルを使用して、1~1536サンプルを同時に超音波処理することができます。400ワットの出力と超音波処理強度の正確な制御により、UIP400MPTは数分でサンプルを超音波処理できます。高いサンプル数で信頼性の高い結果を保証 – 正確で再現性のあるデータが得られ、その結果、意味のあるアッセイ結果が得られる。
- 効率が良い: UIP400MPTは、高出力と精密な制御により、信頼性の高いバイオマーカー分析に不可欠な、効率的で均一なタンパク質抽出を可能にします。
- スケーラビリティ: 最大1536サンプルを同時に処理できるマルチウェルプレートは、大規模研究やハイスループット・スクリーニングに理想的である。
- 汎用性がある: UIP400MPTは、細胞、組織、血漿、唾液、尿など幅広い種類のサンプルに対応し、多様な研究ニーズをサポートします。
- スピードだ: 迅速なサンプル処理により、ワークフローとデータ取得が加速され、研究全体の生産性が向上します。

UIP400MTP マルチウェルプレートソニケーター バイオマーカー診断におけるハイスループット試料調製のために。
バイオマーカー診断のための超音波サンプル前処理
UIP400MTPを使用することで、バイオマーカー診断のための様々なサンプルタイプからのタンパク質、DNA、その他の分子のハイスループット抽出が容易かつ効率的になります。UIP400MTPは、以下のようなさまざまな生物学的サンプルの活用を可能にします:
細胞懸濁液 | 培養細胞や臨床サンプルから詳細な分子研究を行う。 |
組織生検 | 特定の臓器や腫瘍からの局所的な情報を提供する。 |
血液と血漿 | アクセスしやすく、全身状態に関する豊富な情報が得られるため、一般的に使用されている。 |
唾液 | 非侵襲的で、様々な診断に使用されるようになってきている。 |
脳脊髄液(CSF) | 脳に近いため、神経症状に用いられる。 |
尿 | 非侵襲的で、代謝および腎機能のモニタリングに有用。 |
デザイン、製造、コンサルティング – 品質 ドイツ製
Hielscher社の超音波装置は、その最高の品質と設計基準でよく知られています。頑丈で操作が簡単なため、産業設備にスムーズに組み込むことができます。過酷な条件や厳しい環境でも、Hielscherの超音波装置は容易に対応できます。
Hielscher Ultrasonics社は、ISO認証取得企業であり、最先端の技術と使いやすさを特徴とする高性能超音波振動子に特に重点を置いています。もちろん、Hielscherの超音波装置はCEに準拠しており、UL、CSA、RoHsの要件を満たしています。
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文献・参考文献
- FactSheet UIP400MTP Plate-Sonicator for High-Throughput Sample Preparation – English version – Hielscher Ultrasonics
- FactSheet UIP400MTP Plate-Sonicator für die High-Throughput Probenvorbereitung in 96-Well-Platten – deutsch – Hielscher Ultrasonics
- InfoGraphic UIP400MTP Sistema ultrasonidos para placa multipocillos – espanol/spanish – Hielscher Ultrasonics
- Jorge S., Pereira K., López-Fernández H., LaFramboise W., Dhir R., Fernández-Lodeiro J., Lodeiro C., Santos H.M., Capelo-Martínez J.L. (2020): Ultrasonic-assisted extraction and digestion of proteins from solid biopsies followed by peptide sequential extraction hyphenated to MALDI-based profiling holds the promise of distinguishing renal oncocytoma from chromophobe renal cell carcinoma. Talanta, 2020.
知っておくべき事実
バイオマーカー診断にはどのような方法が適用されるのか?
バイオマーカー診断は、様々な疾患の早期発見、診断、管理において極めて重要である。バイオマーカー診断にはいくつかの方法があり、バイオマーカーの種類(遺伝子、タンパク質、代謝など)と採用される技術によって大別される。以下に一般的な方法をいくつか挙げる:
- 分子技術
ポリメラーゼ連鎖反応(PCR): 遺伝子変異、病原体、特定のバイオマーカーを検出するために、特定のDNA配列を増幅する。
定量的PCR(qPCR): サンプル中のDNAまたはRNAの量を測定し、遺伝子発現レベルの情報を提供する。
デジタルPCR: DNAまたはRNA分子の高精度定量が可能。 - 免疫測定法
酵素結合免疫吸着測定法(ELISA): サンプル中のタンパク質、ホルモン、抗体を検出し、定量する。
ウェスタンブロッティング: サンプル中の特定のタンパク質をゲル電気泳動で分離し、抗体で検出することにより同定する。
フローサイトメトリー: 蛍光標識抗体を用いて、細胞や粒子の物理的・化学的特性を分析する。 - 質量分析
マトリックス支援レーザー脱離イオン化(MALDI): 大きな生体分子をイオン化し、質量電荷比を測定することで分析する。
液体クロマトグラフィー質量分析(LC-MS): 液体クロマトグラフィーと質量分析計を組み合わせ、詳細な分子分析を行う。 - 次世代シーケンス(NGS)
全ゲノムシーケンス(WGS): ゲノム全体を包括的に見ることができる。
ホールエクソームシーケンス(WES): ゲノムのタンパク質コード領域に焦点を当てる。
RNAシーケンス(RNA-Seq): トランスクリプトーム全体を解析して遺伝子発現を測定し、RNAバイオマーカーを同定する。 - プロテオミクス
二次元ゲル電気泳動(2D-GE): 等電点と分子量に基づいてタンパク質を分離する。
タンパク質マイクロアレイ: サンプル中の複数のタンパク質を同時に検出・定量。 - メタボロミクス
核磁気共鳴(NMR)分光法: 生体試料中の代謝物を同定し、定量する。
ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS): 揮発性および半揮発性化合物の分析。 - 細胞遺伝学
蛍光in situハイブリダイゼーション(FISH): 染色体上の特定のDNA配列の有無を検出し、局在させる。
比較ゲノムハイブリダイゼーション(CGH): 染色体の異常や変異を検出する。 - バイオインフォマティクスとデータ解析
機械学習アルゴリズム 大規模なデータセットを分析し、潜在的なバイオマーカーやパターンを特定する。
統計分析: バイオマーカーデータの信頼性と重要性を確保する。 - ポイントオブケア検査
ラテラルフローアッセイ: 迅速な現場診断(妊娠検査、COVID-19迅速検査など)に使用。
バイオセンサー 特定の生体分子を検出し、リアルタイムで結果を提供する装置。
これらの手法やテクニックはしばしば互いに補完し合い、バイオマーカー探索や診断への包括的なアプローチを提供する。どの方法を選択するかは、特定のバイオマーカー、疾患の背景、必要とされる感度と特異性に依存する。