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更新时间:2026-08-31
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摘要:SPCE(Surface Plasmon‑Coupled Emission,表面等离子体耦合发射),OMM‑Scientific 开发比率型 SPCE 检测技术,面向 microRNA、核酸分子实现高信噪比、低背景的生物传感检测,区别于传统 SPR 与普通荧光检测方案,在液体活检、微量核酸分析领域具备独特优势。采购找上海宝叶生物 !
荧光分子被激发,能量传递至金属薄膜界面,激发表面等离激元;
等离激元以特定耦合角定向发射,只有耦合角度的信号被采集,大幅滤除各向同性的样本自发荧光背景;
OMM 方案引入双荧光比率校正机制:靶标响应荧光 + 内参参考荧光同步采集,通过比值消除光源波动、样本基质差异、膜片不均一带来的系统误差,实现准确定量。
关键优势:普通荧光信号全方向散射;SPCE 信号定向角发射,可物理过滤绝大多数背景噪声,信噪比显著高于常规荧光检测。
SPCE Ratio Detection Prototype 原型设备
专用光学采集原型,可采集定向 SPCE 耦合发射信号,完成双通道比率荧光读取,用于 microRNA 高通量检测预研,属于定制化科研原型装置,非标准化商用仪器。
配套生化试剂体系
依托 OMM 成熟的生物偶联、点击化学试剂库:DBCO‑Biotin、叠氮标记探针、TPP 系列接头,实现核酸探针在金属传感界面的定点固定,降低界面非特异吸附。
检测工作流程
①传感芯片界面修饰,固定捕获探针;
②加入含 microRNA 样本,靶标与捕获探针特异性杂交;
③报告探针结合靶序列,荧光基团进入金属膜 SPCE 有效耦合距离;
④原型设备采集 SPCE 定向发射信号,双荧光做比率计算,输出靶标核酸浓度。
超高信噪比:依靠角度选通物理抑制样本自发荧光,血清、血浆等复杂基质样本表现优于普通荧光。
比率定量,抗干扰强:双荧光信号比值校正,降低光源漂移、芯片批次、基质干扰带来的定量偏差。
低样本消耗:适配微量样本,适合血浆来源 microRNA 等低丰度标志物研究。
可兼容标记 / 无标记模式,适配核酸、蛋白分子传感方向拓展。
局限:目前为科研原型系统,暂未标准化量产;金属膜芯片制备工艺对实验重复性有一定要求。
液体活检 microRNA 检测:血浆、血清中微量 miRNA 标志物定量,肿瘤、炎症相关标志物筛选。
核酸分子互作动力学研究:观测探针‑靶标杂交动力学过程。
生物传感方法学开发:新型 POCT 检测方案前期原理验证。
拓展方向:蛋白、多肽小分子传感,结合 OMM 点击化学、生物偶联试剂,构建多类型 SPCE 传感界面。
| 技术 | 信号来源 | 背景抑制方式 | 优势 | 局限 |
|---|---|---|---|---|
| OMM 比率 SPCE | 表面等离子体耦合定向荧光 | 光学角度滤除 + 比率校正 | 信噪比高,适合复杂基质微量核酸 | 原型设备,未大规模商品化 |
| 普通荧光检测 | 全向荧光发射 | 光谱滤片 | 设备易得 | 样本自发荧光干扰严重,低丰度定量差 |
| SPR 表面等离子共振 | 折射率变化 | 参考通道校正 | 无需荧光标记 | 不能直接分辨荧光信号,难区分特异性 / 非特异性吸附 |