制冷光譜儀ATP5200P搞定340nmNADPH實時動力學采集
應用簡介
做己糖激酶偶聯反應實驗時,反應體系生成 NADPH,340?nm 處吸光度持續上升,我們需要連續采集吸光度?時間動力學曲線,抓取反應線性初速度區間。ATP5200 光譜范圍覆蓋 180?1180?nm,完整覆蓋 340?nm 特征檢測波長,支持高速連續采集,可自定義采集間隔與總測試時長,完&美匹配酶促反應從啟動、線性反應到底物耗盡到達平臺期的完整過程。配合外置溫控比色皿支架、氘鹵一體化光源、標準 1cm 石英比色皿,就可以搭建一套完整的動力學測試系統,復現經典的酵母己糖激酶?G6PDH 偶聯測定流程。整套系統可以完成溫度梯度酶活實驗、米氏常數 Km 測定、樣品中葡萄糖定量等多種實驗。


圖1:反應原理
NADPH 在 340nm 有特征吸收,NADP?無吸收;340nm 吸光度升高速率,對應葡萄糖消耗、酶反應速度,這是整個檢測的核心原理

圖2:還原酶曲線
該圖展示了氧化型輔酶 NAD(P) 與還原型輔酶 NAD(P)H? 在 240–400 nm 紫外區的吸收光譜特征。從曲線走勢可以看出,兩者在約 260 nm 處均存在一個強吸收峰,這是由腺嘌呤環的共軛雙鍵結構決定的,因此氧化態與還原態在該波段均有較高吸光度。然而,兩者的關鍵差異體現在 280 nm 以后的長波區域:NAD(P) 的吸光度在 280 nm 之后迅速衰減,至 300 nm 以后基本降至基線(接近 0),表明氧化態在該波段無顯著吸收;而 NAD(P)H? 在約 340 nm 處出現一個明顯的特征吸收峰,這是還原態煙酰胺環特&有的二氫吡啶結構所致,也是區分氧化態與還原態的標志性光譜信號。
這一光譜差異具有重要的生化分析意義:在代謝研究和酶活性檢測中,通過監測 340 nm 處吸光度的變化,可以實時追蹤 NAD(P) 與 NAD(P)H? 之間的氧化還原轉化過程,進而定量評估脫氫酶等關鍵酶的活性水平。例如,在乳酸脫氫酶(LDH)或乙醇脫氫酶(ADH)的活性測定中,正是利用 NAD(P)H? 在 340 nm 處的特征吸收來反映反應進程。因此,精確獲取 260 nm 和 340 nm 兩個關鍵波段的吸光度數據,對于細胞能量代謝、藥物篩選及臨床診斷均具有重要價值。
對比傳統臺式分光光度計,模塊化的 ATP5200 具備更強拓展性。除了常規比色皿離線檢測,還能夠對接光纖通路,支持原位、在線反應監測。開放 SDK 開發包,可對接用戶自研軟件,自動完成吸光度讀取、斜率計算,結合朗伯?比爾定律換算得到酶活單位與底物濃度,適合高校科研平臺、企業研發實驗室,也可以作為 OEM 模塊集成至自研生化檢測設備當中
產品推薦
ATP5200同樣提供兩種探測器配置,一種是采用高靈敏度背照式制冷型面陣 CCD 的 ATP5200P/R,制冷溫度最&低可達-10℃;另一種是采用 TEC 電路制冷搭配線陣 CMOS 探測器的 ATP5200,最&低制冷溫度為 -5℃。兩種制冷方式有效降低傳感器的暗電流和噪聲,從而提升光譜儀的動態范圍和信噪比。

圖3:ATP5200
奧譜天成為滿足特定波段的應用需求,還特別定制了紫外優化型號 ATP5200P 和紅外優化型號 ATP5200R,分別提升了光譜儀在紫外和紅外波段的響應能力。

圖4:ATP5200參數與選型

