在生命科学研究中,对低丰度靶点进行高灵敏度检测始终是一项关键挑战。酪酰胺信号放大技术作为一种强大的工具,能够极大地提升检测灵敏度。其中,生物素-XX酪酰胺结合物是这一技术体系中的核心试剂,它通过产生高密度的生物素标记,为检测蛋白质或核酸靶标提供了卓越的解决方案,其灵敏度相比传统方法可提升超过100倍。
作为Biotium在中国区的总代理,艾美捷科技将在下文详细介绍生物素-XX酪酰胺(货号:92176)。

一、Biotium生物素-XX酪酰胺核心优势与应用价值
生物素-XX酪酰胺专为酪酰胺信号放大技术设计,其主要优势体现在:
超高灵敏度检测:该产品能将生物素以极高的密度沉积在靶标位点,特别适用于检测传统方法难以识别的低丰度目标。
信号大幅增强:通过与链霉亲和素-HRP复合物及酪酰胺的级联反应,可实现信号的极大扩增,检测灵敏度相比常规免疫荧光或原位杂交方法提升超百倍。
灵活的多色检测:沉积在靶点上的生物素分子可以与Biotium提供的任何一款CF染料标记的链霉亲和素结合物进行配对检测。这种设计打破了传统多重检测中因一抗宿主物种来源相同而带来的限制,enabling truly flexible multiplexed multicolor experiments.
卓越的信噪比:高密度的特异性标记有效增强了目标信号,同时有助于区分非特异性背景,从而获得更清晰、可靠的结果。
二、酪酰胺信号放大技术原理简介
酪酰胺信号放大技术是一种广泛应用于免疫细胞化学、免疫组织化学和荧光原位杂交中的高灵敏度方法。其核心原理在于:辣根过氧化物酶标记的抗体或链霉亲和素能够在靶标位置原位催化生物素标记的酪酰胺底物。
在HRP和过氧化氢的存在下,酪酰胺分子被激活并共价结合到靶标周围酪氨酸残基上。这种沉积效应导致每个靶点都会标记上大量的生物素分子。随后,这些生物素分子可以被荧光标记的链霉亲和素所检测,从而实现信号的几何级数放大。
三、技术应用的独特优势
克服组织自发荧光:在人体组织检测中,TSA技术能有效产生远超组织自发荧光强度的特异性信号,解决传统ICC或FISH信号不足的难题。
节省珍贵抗体:即使在不追求极高灵敏度的应用中,利用TSA也可显著降低一抗或探针的使用浓度,在达到相同检测效果的同时,节约珍贵试剂并减少因高浓度抗体引起的非特异性结合或交叉反应。
实现顺序多重标记:由于酪酰胺的标记是共价且不可逆的,研究人员可以在同一份样本上进行多轮连续的TSA反应,从而实现对大量不同靶标的依次检测。这种方法不受一抗物种来源的限制,为高度复杂的多靶标分析提供了可能。
易于整合:TSA方案能够与传统的免疫染色流程无缝衔接,易于在现有实验平台上实施。
四、配套产品与资源
Biotium同时提供即用型酪酰胺信号放大缓冲液及其升级产品——增强型酪酰胺信号放大缓冲液(配方进一步优化,可提升TSA灵敏度),以及多种CF?染料酪酰胺信号放大试剂盒,为您提供一套完整、高性能的信号放大解决方案。
总而言之,生物素-XX酪酰胺凭借其产生高密度标记的能力,是研究人员进行超高灵敏度蛋白质或核酸检测、攻克低丰度靶点研究难题的强大工具。
五、文献参考
1.Am J of Pathol (2016) 186 (10):2650-2664. DOI: 10.1016/j.ajpath.2016.06.020
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