
HTRF(均相时间分辨荧光) - 知乎专栏
HTRF 是一种免洗ELISA,可应用于G蛋白耦联受体研究,激酶活性检测,免疫检查点检测,细胞因子分泌检测,抗体检测等,目前广泛应用于新药研发候选药物的大通量筛选。 说到HTRF,我们就需要先知道 FRET (荧光共振能量转移)和TRF(时间分辨荧光) FRET:即荧光共振能量转移,于1946年由Theodor Forster首先提出,该方法是基于两个荧光团之间的能量转移,一个是供体,一个是受体,当两者接近时,生物分子之间的相互作用可以通过耦合的荧光标记进行检测。 …
解读 Cisbio - HTRF®技术
2024年11月8日 · HTRF®,即均相时间分辨荧光(Homogeneous Time-Resolved Fluorescence)技术,是一种专注于纯液相体系中待测物检测的先进技术手段。 它巧妙融合了荧光共振能量转移(FRET)与时间分辨荧光(TRF)这两项关键技术,由此打造出一款在高通量药物筛选领域极具威力的工具,能够高效、精准地对纯液相环境里的各类待测物展开检测分析,为药物研发进程中的筛选工作提供了强有力的技术依托,极大地推动了相关领域的研究与开发工作迈 …
HTRF技术原理:均相时间分辨荧光与荧光共振能量转移的结合
2025年1月24日 · HTRF(均相时间分辨荧光)技术是一种高度灵敏且广泛应用于生命科学研究和药物开发领域的生物分子相互作用检测技术。 该技术巧妙地将荧光共振能量转移(FRET)与时间分辨荧光测量的优势相结合,为科学家们提供了一种强有力的手段,用于精确定量分析蛋白质-蛋白质相互作用、酶活性、受体-配体结合等多种复杂的生物分子相互作用。 在HTRF体系中,通常使用两种特殊的荧光染料:供体染料和受体染料。 供体染料在受到特定波长的光激发后,会发射出 …
Cisbio-HTRF®技术原理和应用简介
HTRF ® (均相时间分辨荧光,Homogeneous Time-Resolved Fluorescence )是一种用来检测纯液相体系中待测物的技术。该技术基于荧光共振能量转移(FRET,Fluorescence Resonance Energy Transfer)和时间分辨荧光(TRF, Time-Resolved Fluorescence))两大技术,开通的一款高通量药物筛选利器。
血清样本?来看HTRF®和AlphaLISA®的PK - 知乎 - 知乎专栏
2025年2月6日 · HTRF®(TR-FRET)和AlphaLISA®两个知名均相检测技术,那么,在血清样本中的表现,究竟谁更胜一筹? 本文通过检测IL-1β,IL-6,insulin,Aβ-40,TNFα五种生物标志物性能,开展实验...
实验秘籍|瑞孚迪「HTRF技术」:给你的实验叠个BUFF!
2024年12月20日 · HTRF(Homogeneous Time-Resolved Fluorescence)技术源自于诺贝尔奖成果,是一种同时兼具TR(Time Resolved,时间分辨)技术和FRET(Fluorescence Resonance Energy Transfer,荧光能量共振转移)技术的在均相(溶液)反应体系中的分析技术,经过三十余年的技术沉淀,已被超万篇高分文献引用。
使用SpectraMax M5e读板机进行HTRF cAMP dynamic 2和IP-One …
HTRF®是Cisbio Bioassays公司开发的一 项检测生物分子相互作用的多用途技术。 此技术结合了 荧光共振能量转移 (FRET)和TRF的特点,采用铕(Eu)的穴状化合物作为供体荧光基团和一种经过修饰的 别藻蓝蛋白 (XL665)或小分子d2作为受体荧光基团。
利用HTRF技术检测激酶活性 - 北京螽斯羽
2024年1月16日 · HTRF ® (均相时间分辨荧光,Homogeneous Time-Resolved Fluorescence )技术将荧光共振能量转移(FRET)技术和时间分辨荧光(TRF))技术将结合,构建了一种均相免洗的检测试验方法。该方法通过将一个供体荧光素(长半衰期荧光)和一个受体荧光素(短半衰 …
HTRF与Alpha技术:生物分析中的荧光共振能量转移与微珠能量传 …
3 天之前 · HTRF(Homogeneous Time-Resolved Fluorescence)技术基于荧光共振能量转移(FRET)原理。 在实际应用中,供体通常采用铕(Eu)等稀土元素构成的穴状化合物进行标记,而受体则一般选用D2等有机荧光染料进行标记。
荧光检测中的 HTRF 技术到底是什么?-微信文章-仪器谱
2019年12月3日 · Cisbio 公司开发的 HTRF 技术结合了荧光共振能量转移和时间分辨荧光技术 ,采用铕(Eu)的穴状化合物作为供体荧光基团和一种经过修饰的别藻蓝蛋白(XL665)或小分子 d2 作为受体荧光基团。
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