技术方案
重新定义多重精准检测的技术边界
技术原理
稀土上转换发光机制与编码原理
980nm 近红外激发
采用 980nm 近红外光作为激发光源,该波长位于生物样本的"光学透明窗口", 可有效避免生物样本中内源性荧光物质的干扰,实现零背景检测。
上转换发光机制
稀土离子通过多光子吸收过程,将低能量的近红外光子转换为高能量的可见光光子, 产生反斯托克斯位移发光,彻底消除激发光与发射光的光谱重叠。
三色编码原理
通过精确调控稀土离子的掺杂比例,实现红绿蓝三色窄带发射的强度编码, 理论上可实现超过 1000 重的编码容量,满足超高通量多重检测需求。
技术优势对比
与传统荧光编码技术的全面对比
| 对比维度 | 传统荧光编码 | 稀土上转换荧光编码 |
|---|---|---|
| 自发荧光干扰 | 严重 | 完全消除 |
| 编码容量 | <10 重 | >1000 重 |
| 检测灵敏度 | 10-100 pg/mL | <0.6 pg/mL |
| 激发光源 | 紫外/可见光 | 980nm 近红外 |
| 产品售价 | 高 | 仅为竞品 10% |
检测方案开发流程
从需求到落地的全流程技术支持
01
需求沟通
深入了解您的检测需求、靶标数量、样本类型等关键信息
02
方案设计
定制荧光编码方案,确定微球规格与表面修饰策略
03
样品制备
快速制备编码微球样品,提供详细的技术参数文档
04
工艺优化
协助优化偶联工艺与检测条件,确保方案成功落地
技术支持服务
偶联工艺优化指导
检测方案开发支持
仪器参数调试建议
数据分析与解读
批量生产技术支持
持续技术升级服务
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