[发明专利]用包含荧光基团和磁性基团的结构物分析样品的方法和系统在审

专利信息
申请号: 201580057040.2 申请日: 2015-10-16
公开(公告)号: CN107076738A 公开(公告)日: 2017-08-18
发明(设计)人: 克里斯多夫·戈登·阿特伍德 申请(专利权)人: 克里斯多夫·戈登·阿特伍德
主分类号: G01N33/53 分类号: G01N33/53;G01N33/543
代理公司: 北京海虹嘉诚知识产权代理有限公司11129 代理人: 吴泳历
地址: 美国加利福尼*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 包含 荧光 基团 磁性 结构 分析 样品 方法 系统
【说明书】:

相关申请的交叉引用

本申请要求了提交于2014年10月20日的美国临时专利申请62/066,217的优先权,为了所有的目的,其全部内容通过引用的方式并入本文中。

技术领域

本文涉及在样品,例如,复合生物样品中检测分析物,以及检测所述分析物的存在(或不存在)、水平、和/或活性的组合物、装置和方法。在某些方面,所述方法在可控磁场中采用一种或多种结构物,其中每种结构物含有连接了或结合了荧光基团的磁性基团。

背景技术

在下面的讨论中,基于背景和介绍的目的描述了某些文章和方法。本文包含的任何内容都不应被解释为对现有技术的“承认”。在适当的情况下,申请人明确保留论证本文引用的所述文章和方法根据适用的法定条文不构成现有技术的权力。

多种方法可用于分析生物介质,例如血液。这些方法可以被广泛地分成光学荧光法、光学相位法、电化学法、和磁技术方法。例如,典型的光学荧光法有酶联免疫吸附法(ELISA)。表面等离子共振(SPR)是一种常用的光学相位法。还可以使用电化学方法例如差动脉冲伏安法(DPV),以及磁技术方法例如磁弛豫法(MARIA)。

典型地上述方法包括需要重建或更换的传感元件。重建通常涉及用一系列试剂处理,无法在可控的实验室环境之外使用,并且需要仔细考虑校准问题。此外,所配套的硬件体积庞大并且价格昂贵。更换可以更好地适合非实验室环境(例如居住环境中使用),但经常性成本考虑因素可能限制了其广泛使用。

上述方法还经常存在非特异性结合的弱点,干扰分析物浓度的精确测定。复杂的生物样品包含过多的可与将结合到目标分析物分子的受体相互作用、甚至相互削弱的分子。通过代理行为可能会错误地夸大分析物浓度的测量值,或者通过阻止所述分析物的结合可能会错误地低估分析物浓度的测量值。

因为上述这些缺陷,需要开发一些可广泛适用于复杂生物样品的便捷的、廉价的、可靠的、适合的分析的新方法、组合物和/或系统,例如用于疾病诊断的血液样品。

发明内容

本发明内容并不旨在用来限制所请求保护的主题的范围。所请求保护的主题的其它特征、细节、作用、和优点在包括相应附图和权利要求披露的那些方面的详细描述中是显而易见的。

一方面,本文披露了一种用于分析样品中的分析物的方法,包括:提供包含磁性基团和荧光基团的结构物,所述磁性基团和荧光基团通过连接物连接在一起以便所述两个基团各自具有一定程度的扩散独立性,其中所述荧光基团和/或所述连接物可与目标分析物结合;用样品接触所述结构物使所述荧光基团和/或所述连接物与假使存在于样品中的所述目标分析物相互作用;向所述样品施加第一磁场使所述结构物朝表面迁移,其中所述第一磁场包括轴向磁场分量;向所述样品施加第二磁场使所述结构物沿着所述表面迁移,其中所述第二磁场包括横向磁场分量;向所述表面施加足以激发所述荧光基团中的荧光的瞬逝场;并且测定所述荧光基团的荧光发射,其指示所述样品中目标分析物的存在、水平、和/或活性。

在一个实施例中,施加第二磁场的步骤包括变换所述横向磁场分量的强度足以使所述荧光基团的扩散运动在所述瞬逝场内和场外交替进行。

在前述任一实施例中,所述测定步骤可以包括测定所述荧光基团的荧光发射的幅度和/或相位和/或荧光发射偏振。一方面,所述荧光发射的幅度和/或相位提供样品中目标分析物的存在、水平、和/或活性的量度。

在前述任一实施例中,所述荧光基团和/或所述连接物可以包括一个或多个可特异性结合所述目标分析物的受体。一方面,所述第一磁场包括轴向磁场梯度。另一方面,所述第二磁场包括横向磁场梯度。

在前述任一实施例中,所述样品可以包括生物样品。

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