【摘要】 双偏振干涉技术(dual polarization interferometry,DPI)是一种实时、定量研究分子相互作用的测试技术,广泛应用于蛋白质之间的相互作用,DNA与各种分子之间的相互作用等。
双偏振干涉技术(dual polarization interferometry,DPI)是一种实时、定量研究分子相互作用的测试技术,广泛应用于蛋白质之间的相互作用,DNA与各种分子之间的相互作用等。它能通过对检测的光进行几何参数分析,从而获得生物分子的结构和取向等信息,具有免标记、实时、精确测量界面层折射率、厚度、密度和质量绝对值、检测分辨率高、灵敏度高等优点,与传统结构分析和相互作用研究工具相比,具有无可比拟的优越性。
DPI技术经过了20多年的发展,已经在在实际应用中充分验证了其检测结果的可靠性。它的应用范围也由最初的蛋白质吸附研究,拓展到了生物大分子之间或与小分子的相互作用、生物膜与分子相互作用以及聚合物在表/界面的组装等领域,已成为分子相互作用研究中的一种有力工具。同时,与其他技术的联合运用,可以获得单一技术无法获取的信息,如DPI和QCM-D技术一起可以对蛋白质的水合状态进行研究,DPI和微渗析联用研究蛋白质结晶过程等。
目前,多数分析仪器正向着高灵敏度、高通量和多功能方向发展,DPI技术在这些方面也有巨大的发展空间。DPI作为一种集成光波导传感技术,其灵敏度理论上主要与波导芯片结构和材料有关,通过优化芯片设计和选择合适的波导材料,可进一步提高其检测灵敏度。Schmitt等人设计的Young干涉分析仪其灵敏度可达到9×10−9折射率单位,质量灵敏度约为13 fg mm−2。
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