JP2014170011A - ビーズまたは他の捕捉物を用いた分子または粒子の超高感度検出 - Google Patents
ビーズまたは他の捕捉物を用いた分子または粒子の超高感度検出 Download PDFInfo
- Publication number
- JP2014170011A JP2014170011A JP2014105431A JP2014105431A JP2014170011A JP 2014170011 A JP2014170011 A JP 2014170011A JP 2014105431 A JP2014105431 A JP 2014105431A JP 2014105431 A JP2014105431 A JP 2014105431A JP 2014170011 A JP2014170011 A JP 2014170011A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- capture
- analyte
- analyte molecule
- compartments
- particle
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/48—Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
- G01N33/50—Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing
- G01N33/53—Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor
- G01N33/543—Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor with an insoluble carrier for immobilising immunochemicals
- G01N33/54393—Improving reaction conditions or stability, e.g. by coating or irradiation of surface, by reduction of non-specific binding, by promotion of specific binding
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/48—Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
- G01N33/50—Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing
- G01N33/53—Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor
- G01N33/543—Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor with an insoluble carrier for immobilising immunochemicals
- G01N33/54306—Solid-phase reaction mechanisms
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/48—Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
- G01N33/50—Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing
- G01N33/53—Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor
- G01N33/543—Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor with an insoluble carrier for immobilising immunochemicals
- G01N33/54313—Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor with an insoluble carrier for immobilising immunochemicals the carrier being characterised by its particulate form
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Immunology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Hematology (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Urology & Nephrology (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Pathology (AREA)
- Cell Biology (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- Food Science & Technology (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
- Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)
- Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By The Use Of Chemical Reactions (AREA)
- Automatic Analysis And Handling Materials Therefor (AREA)
- Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
- Medicines Containing Antibodies Or Antigens For Use As Internal Diagnostic Agents (AREA)
Abstract
【解決手段】複数のアナライト分子または粒子を複数の捕捉物に対して固定化することを含むことができる。複数の捕捉物の少なくとも一部は、複数の区画に空間的に分離することができる。流体試料中のアナライト分子または粒子の濃度の測度は、捕捉物に対して固定化されたアナライト分子を含む反応器の数に、少なくとも部分的に基づいて決定することができる。いくつかの場合、アッセイはさらに、結合リガンド、前駆標識剤および/または酵素成分を含むステップを含むことができる。
【選択図】なし
Description
流体試料中のアナライト分子または粒子を検出するための、およびいくつかの場合においては流体試料中の分子または粒子の濃度の測度(measure)を決定するための、システムおよび方法が記載される。
この出願は、2010年3月24日に出願された米国特許出願第12/731,130号:Duffyらによる名称「ビーズまたは他の捕捉物を用いた分子または粒子の超高感度検出」の一部継続出願であり、これは2010年3月1日出願の米国暫定特許出願第61/309,141号:Duffyらによる名称「ビーズまたは他の捕捉物を用いた分子または粒子の超高感度検出」の利益を主張するものである。上記出願の各々は、参照により本明細書に組み込まれる。
試料中の標的アナライト分子を迅速かつ正確に検出でき、ある場合には定量することができる方法およびシステムは、現代の分析的測定の礎である。かかるシステムおよび/または方法は、学術および産業研究、環境アセスメント、食品安全、医療診断、ならびに化学的、生物学的、および/または放射線学的な戦争剤(warfare agent)の検出などの多くの分野で用いられる。かかる技術の有利な特性としては、特異性、スピード、および感度を挙げることができる。
しがたって流体試料中のアナライト分子または粒子を検出し、任意に定量するための、改善された方法が必要であり、特に、かかる分子または粒子が非常に低濃度で存在する試料中において必要である。
本明細書に記載されるのは、流体試料中のアナライト分子または粒子を検出するための、およびいくつかの場合においては流体試料中の分子または粒子の濃度の測度を決定するための、システムおよび方法である。本発明の対象には、いくつかの場合において、相互に関係する産物、特定の問題に対する代替的溶液、および/または1または2以上のシステムおよび/または物品の複数の異なる使用が関与する。
本明細書に記載されるのは、ある態様において、試料中のアナライト分子、粒子(例えば細胞、細胞小器官およびその他の生物学的または非生物学的微粒子)等の検出および/または定量のために用いることのできるシステムおよび方法である。本発明の対象には、いくつかの場合において、相互に関係する産物、特定の問題に対する代替的溶液、および/または1または2以上のシステムおよび/または物品の複数の異なる使用が関与する。以下の議論の多くはアナライト分子に向けられているが、これはほんの一例であり、その他の物質、例えば粒子形態のアナライトなども検出および/または定量することができる。いくつかの例示のアナライト分子および粒子は本明細書に記載される。
本発明のアッセイは、広い範囲の基本プロトコルおよびフォーマットに従って実施することができる。選択した特定のフォーマットは、アナライト分子の性質、アナライト分子を含有する流体試料の性質、およびアナライトの結合パートナーの利用可能性および特性ならびにその他の要因に基づくことができる。いくつかの例示の基本フォーマットは、図1〜2の議論の文脈において既に議論されている。本開示が提供する教示の利益と共に当業者に明らかなように、本発明は代替的に、この詳細な説明に記された特定の例示の態様に具体的に記載されてはいないが、しかし実施のために過度な負荷または実験は必要としないプロトコル/フォーマットに従って実施することもできる。
以下の節は、上述のアッセイ法の実施に用いることができる方法ステップ、材料、およびパラメータに関する追加の情報を提供する。
いくつかの態様において、本発明の方法およびシステムは、それぞれが少なくとも1種のアナライト分子または粒子に対して親和性を有する結合表面を含む複数の捕捉物を利用する。複数の捕捉物は、お互いに空間的に分別できるように構成されてよく、すなわち、捕捉物は、それらが複数の区画へと空間的に分離され得るような形態で供給されてよい。例えば、複数の捕捉物は、複数のビーズ(これは任意の形状をとることができ、例えば球状様、円盤、リング、立方体様など)、微粒子の分散物または懸濁物(例えば、流体中に懸濁する複数の粒子)、ナノチューブなどを含んでよい。いくつかの態様において、複数の捕捉物は、アッセイに用いる溶媒(単数または複数)または溶液(単数または複数)中で不溶性または実質的に不溶性である。いくつかの場合、捕捉物は固体または実質的に固体であるが(例えば、本質的に孔がない)、しかしいくつかの場合には、複数の捕捉物は多孔質または実質的に多孔質、中空、部分的に中空などであってよい。複数の捕捉物は非吸収性、実質的に非吸収性、実質的に吸収性、または吸収性であってよい。いくつかの場合、捕捉物は磁性物質を含んでよく、これは本明細書に記載のように、アッセイの一定の側面を促進し得る(例えば洗浄ステップ)。いくつかの場合、捕捉物表面はまた、非特異的結合事象(例えばアナライト分子、結合リガンド等)を低減するかまたは最小化できる、防御層(protective layer)または保護層(passivating layer)も含んでよい。
いくつかの場合、対照物を用いてシステムを標準化または正規化することができ、試験で用いるアレイの異なる部分の間の、および/または2つの異なるアレイの間の、時間経過による、異なるアッセイにおける異なるシステム要素(例えば検出システム、アレイ、試薬等)の性能および/または特徴の変化を説明する。例えば、実験設定、パラメータおよび/または変動は、異なる時点で1つのアレイから生成されたか、または同一もしくは異なる時点における少なくとも2つのアレイの間で生成されたシグナル(例えば蛍光シグナル)に、強度の変化をもたらし得る。
第3の態様において、図6のパネル(C)に示すように、複数のマイクロウェル167を含む基板表面166を、これも複数のマイクロウェル171を含む封着要素170と合わせる。この態様において、基板のマイクロウェルおよび封着要素のマイクロウェルは実質的に揃っており、形成された各反応器172は、封着要素からのマイクロウェルの一部と、基板からのマイクロウェルの一部を含む。図6のパネル(D)で、マイクロウェルは揃っておらず、各反応器は封着要素173からのマイクロウェルまたは基板175からのマイクロウェルのどちらかを含むようになっている。
いくつかの態様において、反応器は固体材料中に形成される。当業者が理解するように、反応器を形成可能な潜在的に好適な材料の数は非常に多く、これには限定することなく、ガラス(改変および/または機能化ガラスを含む)、プラスチック(アクリル、ポリスチレン、およびスチレンと他の物質とのコポリマー、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリブチレン、ポリウレタン、環式オレフィンコポリマー(COC)、環式オレフィンポリマー(COP)、テフロン(登録商標)、多糖類、ナイロンまたはニトロセルロース等)、エラストマー(例えばポリ(ジメチルシロキサン)およびポリウレタン)、複合材料、セラミックス、シリカまたはシリカベースの材料(シリコンおよび変性シリコンを含む)、カーボン、金属、光ファイバー束などが挙げられる。一般に基板材料は、感知できる自己蛍光なしでの光検出が可能であるように選択してよい。ある態様において、反応器は柔軟な材料に形成することができる。
特定の態様において、反応器のアレイは、光ファイバー束の1つの端部にマイクロウェルを作製し、平らで柔軟な表面を封着要素として用いることにより形成される。かかる一定の態様において、光ファイバー束の端部の反応器のアレイは次のようにして形成することができる。まず、マイクロウェルのアレイを研磨された光ファイバー束の端部にエッチングする。光ファイバー束を形成しエッチングする技術および材料は当業者に知られている。例えば、光ファイバーの直径、ファイバーのコアおよびクラッド領域の存在、サイズおよび組成、ならびにエッチングの深度および特異性は、選択したエッチング技術により変化し、これにより、所望の容積のマイクロウェルを形成することができる。ある態様において、エッチングプロセスによるマイクロウェルの作製は、束の個々のガラスファイバーのコア材料を選択的にエッチングして、各ウェルが1つのファイバーとほぼ整列し、隣接するウェルからはクラッド材料により分離されるようにすることにより行われる。光ファイバーアレイの様式の潜在的な利点は、これが複雑なマイクロファブリケーション手順なしに何千から何百万もの反応器を作製可能であり、これが、多くの反応器を同時に光学的に観察しアドレスする能力を提供できるからである。
代替的に、複数の反応器の等価な構造を、光ファイバー束の端部を基板として用いない、他の方法および材料を用いて作製してもよい。例えば、アレイは当分野に知られた技術を用いてスポッティング、プリントまたはフォトリソグラフィにより作製された基板であってよい;例えばWO95/25116;WO95/35505;PCT US98/09163;米国特許第5,700,637号、第5,807,522号、第5,445,934号、第6,406,845号、および第6,482,593号を参照。いくつかの場合、当業者に知られているように、アレイは成形、型押し、および/またはエッチング技術を用いて作製することができる。
本発明のいくつかの態様において、流体試料中のアナライト分子または粒子の濃度の測度を決定するための、物品またはキットが提供される。物品またはキットは、複数のビーズおよび、複数の反応器を含む基板を含むことができる。反応器は、捕捉物を受領して含有するように、構成することができる。ある態様における複数のビーズは、約0.1μmから約100μmの間の平均直径を有し、反応器のサイズは、単一の反応器に0または1個のビーズのみが含有されるように選択することができる。いくつかの場合、反応器の平均深さは、ビーズの平均直径の約1.0倍から約1.5倍の間であり、反応器の平均直径は、ビーズの平均直径の約1.0倍から約1.9倍の間である。ある態様において、ビーズは、約1μmから約10μmの間、約1μmから約5μmの間、または本発明に記載された任意の範囲のサイズの平均直径を有してよい。
本発明のいくつかの態様において、捕捉物の表面は、少なくとも1種のアナライト分子または粒子に対して親和性を有する結合表面を提供することができる。いくつかの態様において、結合表面は、少なくとも1種の捕捉成分を含んでよい。一般に捕捉成分は、分子、粒子または複合体が、固体支持体(すなわち捕捉物の表面)に、分子、粒子もしくは複合体の固定化、検出、定量、および/または他の分析目的で付着することを可能とする。捕捉成分は本発明において、いくつかの場合、アナライト分子を捕捉物(例えばビーズ)に対して固定化するために用いられる。
いくつかの場合、捕捉物はストレプトアビジン被覆表面を含み、捕捉成分はビオチン化されている。捕捉成分のストレプトアビジン被覆表面への暴露により、捕捉成分の表面への結びつきが、ビオチン成分とストレプトアビジンの間の相互作用によって引き起こされる。
一態様によれば、捕捉物の各結合表面は、複数の捕捉成分を含む。複数の捕捉成分は、いくつかの場合、結合表面上に「芝生」のようにランダムに分配されていてよい。代替的に、捕捉成分は1または2以上の個々の領域に空間的に分別され、任意の所望の様式で分配されていてもよい。
当業者に理解されるように、本発明の方法およびシステムを用いて、多数のアナライト分子および粒子が検出でき、任意に定量される;基本的に、捕捉物に対して固定化できる(例えば複数の捕捉成分を含む結合表面を介して)任意のアナライト分子を、潜在的に本発明を用いて調査することができる。アナライト分子を含むことができる、一定のより具体的な潜在的興味ある標的は、以下に記されている。下記のリストは例示であり、非限定的である。
他の態様において、アナライト分子は酵素成分を含むことができる。例えば、アナライト粒子は、その細胞外表面に酵素または酵素成分有する細胞であることができる。代替的に、アナライト粒子は、その表面に酵素成分を有さない細胞である。かかる細胞は典型的には、以下に記載される間接アッセイ法を用いて同定される。酵素成分の非限定的例は、西洋ワサビペルオキシダーゼ、β−ガラクトシダーゼ、およびアルカリホスファターゼである。
好適なアナライト分子および粒子としては、限定することなく、小分子(有機化合物および無機化合物を含む)、環境汚染物質(農薬、殺虫剤、毒素などを含む)、治療用分子(治療用および乱用薬物、抗生物質等を含む)、生体分子(ホルモン、サイトカイン、タンパク質、核酸、脂質、炭水化物、細胞膜抗原および受容体(神経、ホルモン、栄養および細胞表面受容体)またはそれらのリガンド等を含む)、全細胞(原核生物(例えば、病原性細菌)および哺乳動物の腫瘍細胞を含む真核細胞を含む)、ウイルス(レトロウイルス、ヘルペスウイルス、アデノウイルス、レンチウイルス等を含む)、胞子などが挙げられる。
結合リガンドは、以下にさらに記載するように、アナライト分子と結びつくことができる、および/または他の結合リガンドと結びつくことができる、任意の好適な分子、粒子などから選択してよい。ある結合リガンドは検出を直接的(例えば検出可能部分を介して)または間接的に促進することができる実体を含むことができる。成分は、例えば前駆標識剤分子を標識剤分子(例えば、アッセイにおいて検出される剤)に変換することにより、間接検出を促進することができる。いくつかの態様において、結合リガンドは酵素成分(西洋ワサビペルオキシダーゼ、β−ガラクトシダーゼ、アルカリホスファターゼなど)を含んでよい。第1種の結合剤は、追加の結合リガンド(例えば第2種など)と組み合わせて用いても用いなくてもよい。
複数の捕捉物であって、これらのいくつかは少なくとも1つのアナライト分子および/または少なくとも1つの結合リガンドを含むものは、検出および/または定量することができ、検出および/または定量は、試験される試料中のアナライト分子/粒子の存在、および任意に量および/または濃度に関連させることができる。いくつかの態様において、複数の捕捉物は、複数の捕捉物を複数の区画に空間的に分別することにより、検出および/または定量することができる。いくつかの態様において、複数の区画は複数の反応器を含む(例えばアレイ中)。いくつかの場合、検出器は、複数区画内かまたは区画(例えば反応器のアレイ)における捕捉物を検出するように、構成することができる。いくつかの態様において、捕捉物は、例えば蛍光発光などの検出可能なシグナルを生成することができ、または生成するよう作製することができ、これは、捕捉物の検出を支援することができる。いくつかの場合、本明細書に記載されるように、捕捉物は散乱技術を用いて検出することができる。
いくつかの態様において、検出すべき種が複数の区画にわたって区分されているシステム/方法において、区画は、当業者に知られている技術を含む種々の技術を用いてインタロゲートすることができる。
本発明の特定の態様において、区画は光学的にインタロゲートされる。光学的サインの変化を示す区画は、従来の光列(optical train)および光検出システムにより同定することができる。検出する種(例えば標識剤分子、粒子等)および操作波長に依存して、特定波長用に設計された光学フィルターを区画の光学的インタロゲーションに用いることができる。
図11Aおよび11Bにおいて、励起光は源452から発され、ビーム453に集束される。励起フィルター454を、フルオロフォアを励起する波長帯のみを透過するように構成することができる(例えばレソルフィンに対して575nm+/−10nm)。励起光は二色フィルター458により下向きに反射され、試料を含む基板472を対物レンズ470を通して励起する。画像の光は、対物レンズ470により収集され、ビーム471に集束され、二色フィルター458を透過する。蛍光波長帯に対応する画像光のみ(例えばレソルフィンに対して670nm+/−30nm)が、発光フィルター460を透過する。残りの集束ビーム462は発光された蛍光波長のみを含み、これはカメラシステムを通して実質的に画像化される。
本発明のいくつかの態様により、方法、システム、および/またはデバイスを用いて、流体試料中のアナライト分子(または粒子)の存在またはその濃度の測度の決定を、アナライト分子(および任意に、少なくとも1つの結合リガンド)を捕捉するために用いる複数の捕捉物の少なくともいくつかを検出および/または定量することに少なくとも部分的に基づいて実施する。濃度を決定するある態様においては、少なくとも1つのアナライト分子(および/または少なくとも1つの結合リガンド)を含む捕捉物を含む区画の数(または割合/パーセンテージ)を、流体試料中のアナライト分子の量/濃度に関連させる相関および/または校正を用いる。いくつかの場合、流体試料中のアナライト分子の濃度は、少なくとも1つのアナライト分子(および/または少なくとも1つの結合リガンド)を含む捕捉物を含む区画の数/割合に線形比例することができる。他の場合において、流体試料中のアナライト分子の濃度の測度は、非線形の関係によって、少なくとも1つのアナライト分子(および/または少なくとも1つの結合リガンド)と結びついた捕捉物を含む区画の数/割合に関連させることができる。いくつかの態様において、流体試料中のアナライト分子の濃度の測度は、既知の濃度の標的アナライト分子を含有する試料を用いて作製した校正曲線を少なくとも部分的に用いて、決定することができる。流体試料中のアナライト分子の濃度の測度を決定する方法は、以下にさらに議論される。
次の例には、例2〜19で用いる材料について記載する。光ファイバー束はSchott North America(Southbridge, MA)から購入した。非強化光沢シリコーンシート(non-reinforced gloss silicone sheeting)は、Specialty Manufacturing (Saginaw, MI)から入手した。塩酸、無水エタノール、および分子生物学グレードのTween-20はSigma-Aldrich (Saint Louis, MO)から購入した。直径2.8μmのトシル活性化磁気ビーズはInvitrogen (Carlsbad, CA)から購入した。直径2.7μmのカルボキシ末端磁気ビーズはVarian, Inc. (Lake Forest, CA)から購入した。モノクローナル抗ヒトTNF−α捕捉抗体、ポリクローナル抗ヒトTNF−α検出抗体、および組み換えヒトTNF−αはR&D systems (Minneapolis, MN)から購入した。モノクローナル抗PSA捕捉抗体およびモノクローナル検出抗体はBiosPacific (Emeryville, CA)から購入した;検出抗体は標準法でビオチニル化した。1−エチル−3−(3−ジメチルアミノプロピル)カルボジイミドヒドロクロライド(EDC)、N−ヒドロキシスルホスクシンイミド(NHS)、およびSuperBlock(登録商標)T-20ブロッキング緩衝液はThermo Scientific (Rockford, IL) から購入した。DNAはIntegrated DNA Technologies (Coralville, IA) から購入するか、および/または精製DNAをDNA Technologies (Coralville, IA)に注文した。ストレプトアビジン−β−ガラクトシダーゼ(SβG)はInvitrogenから購入するか、または標準プロトコルを用いて社内で抱合させた。レソルフィン−β−D−ガラクトピラノシド(RGP)はInvitrogen (Carlsbad, CA) から購入した。ファイバー研磨剤および研磨消耗品はAllied High Tech Products (Rancho Dominguez, CA)から購入した。
以下は、タンパク質捕捉抗体で機能化した直径2.8μmの磁気ビーズの調製の非限定的例について記載する。直径2.8μmのトシル活性化磁気ビーズストック(1.2×109ビーズ)600μLを、0.1Mのホウ酸ナトリウムコーティング緩衝液pH9.5で3回洗浄した。1000μgの捕捉抗体を、600μLのホウ酸ナトリウムコーティング緩衝液に溶解した。300μLの3M硫酸アンモニウムを抗体溶液に加えた。600μLのビーズ溶液を、磁気選別機を用いてペレット化し、上清を除去した。抗体溶液をビーズに加え、溶液を37℃で24時間混合させた。インキュベーションの後、上清を除去し、0.5%ウシ血清および0.05%のTween-20を含有するPBS緩衝液1000μLをビーズに加えた。ビーズを37℃で一晩(〜8時間)ブロックした。機能化されブロックされたビーズを、0.1%のウシ血清および0.05%のTween-20を含有するPBS緩衝液1mlで3回洗浄した。最後に、0.1%のウシ血清、0.05%のTween-20および0.02%のアジ化ナトリウムを含有するPBS緩衝液1mLを、機能化およびブロックしたビーズに加えた。50μLのアリコートを後の使用のために4℃で保存した。
以下は、タンパク質捕捉抗体で機能化した直径2.7μmの磁気ビーズの調製の非限定的例について記載する。直径2.7μmのカルボキシ末端磁気ビーズストック(1.15×109ビーズ)500μLを、0.01Mの水酸化ナトリウムで2回洗浄し、続いて脱イオン水で3回洗浄した。最後の洗浄の後、ビーズ溶液をペレット化し、洗浄溶液を除去した。25mMのMES中に新しく調製した50mg/mLのNHSの溶液500μL、pH6.0を、ビーズペレットに加えて混合した。直ちに、25mMのMES中に新しく調製した50mg/mLのEDCの溶液500μL、pH6.0を、ビーズ溶液に加えて混合した。溶液を次に30分間、室温で混合させた。活性化の後、ビーズを2回、25mMのMES、pH5.0で洗浄した。一方、25mMのMES1000μL、pH5.0を用いて1000μgの捕捉抗体を溶解した。抗体溶液を次に活性化ビーズに加え、カップリング反応を室温で3時間進行させた。インキュベーションの後、上清を磁気選別機で除去し、100mMのトリスHCl(pH7.4)1000μLを加え、室温で1時間混合させて、残りの全ての反応部位をブロックした。最後に機能化ビーズを1mLのSuperBlockブロッキング緩衝液中に保存し、0.02%アジ化ナトリウムを機能化およびブロックしたビーズに加えた。50μLのアリコートを後の使用のために4℃で保存した。
以下は、DNAで機能化した直径2.7μmの磁気ビーズの調製の非限定的例について記載する。直径2.7μmのカルボキシ末端磁気ビーズ120μLを、0.01MのNaOHで3回洗浄し、続いて脱イオン水でさらに3回洗浄した。冷却した25mMのMES中に新しく調製した50mg/mLのNHS500μL(pH6)を、ビーズのペレットに最終洗浄の後に加え、ビーズを短時間ボルテックスして再度懸濁させた。冷却した25mMのMES中に新しく調製した50mg/mLのEDCの溶液500μL(pH6)を直ちにこのビーズ懸濁液に加えて、30分間混合した。活性化の後、ビーズを3回、冷却した25mMのMES(pH5.0)で洗浄した。5’末端にアミン修飾を有するDNA捕捉プローブ(5’-NH2/C12-GTT GTC AAG ATG CTA CCG TTC AGA G-3’(配列番号1))を、ヌクレアーゼ非含有水に溶解して、2.6mMの原液を作製した。60μLのDNAストックを、0.1Mのリン酸ナトリウムおよび0.5MのNaClを含んだ600μLのカップリング緩衝液、pH8に加えた。得られたDNA溶液を、洗浄されたビーズに加え室温で3時間混合した。ビーズ懸濁液を、反応の間30分毎にボルテックスした。インキュベーションの後、DNA上清を除去し、100mMトリスHCl(pH7.4)1mLをペレットに加え、1時間混合して、ビーズ上の残りの結合部位を不活性化した。最後にビーズをトリス−EDTA(TE)緩衝液および0.05%のTween-20で3回洗浄し、0.05%Tween-20および0.02%のアジ化ナトリウムを含むTE緩衝液中に4℃で保存した。
以下は、磁気ビーズ上でのタンパク質の捕捉と酵素標識免疫複合体の形成の非限定的例について記載する。興味あるタンパク質を含有する試験溶液は、捕捉抗体で機能化した磁気ビーズの懸濁液(例えば例2参照)と共に37℃で1時間インキュベートした。次にビーズを分離し、PBS中で3回洗浄した。ビーズを再懸濁し、検出抗体を含有する溶液で37℃で30分インキュベートした。次にビーズを分離し、PBS中で3回洗浄した。ビーズをSβG(例えば標的アナライト)を含有する溶液で37℃で30分インキュベートし、分離し、PBSおよび0.1%Tween-20で6回洗浄した。ビーズを次に、ファイバー束アレイのウェルにロードするために、10μLのPBSに再懸濁した。
以下は、磁気ビーズ上でのDNAの捕捉と、酵素標識複合体の形成の非限定的例について記載する(図14)。興味ある相補的標的DNAに特異的なDNA捕捉プローブで機能化したビーズ(例えば例4参照)を、標的DNA(5’-TT GAC GGC GAA GAC CTG GAT GTA TTG CTC C TCT GAA CGG TAG CAT CTT GAC AAC-3’(配列番号2))(例えば標的アナライト)を含有する溶液で2時間インキュベートした。インキュベーション後、DNA標的溶液を除去し、ビーズを0.1%Tween-20を含有する0.2×SSC緩衝液で3回洗浄した。ビーズを次に、これも標的DNAに特異的な10nMのビオチニル化シグナルプローブ(5’-TAC ATC CAG GTC TTC GCC GTC AA/Biotin/-3’(配列番号3))(例えば第1種の結合リガンド)に再懸濁して1時間混合した。ビーズを次に、シグナルプローブを除去した後、0.1%Tween-20を含有する0.2×SSC緩衝液で3回洗浄した。SβG(例えば酵素成分を含む第2種の結合リガンド)を含有する10pMの溶液を次にビーズペレットに加え、再懸濁し、1時間混合した。次にビーズを分離し、0.1%Tween-20を含有する5×PBS緩衝液で6回洗浄した。ビーズを次に、10μLのPBSに再懸濁し、フェムトリットルのウェルアレイにロードした。
以下の例は、非限定的態様による、磁気ビーズ上でのビオチン標識DNAの捕捉と、酵素標識複合体の形成について記載する(図15参照)。興味あるDNAに特異的なDNA捕捉プローブで機能化したビーズを、1μMの標的DNA−ビオチン(5’-biotin-C TCT GAA CGG TAG CAT CTT GAC AAC-3’(配列番号4))で一晩(16時間)、0.5MのNaClおよび0.1%Tween-20を含有するTE緩衝液中でインキュベートした。インキュベーションの後、DNA標的溶液を除去し、ビーズを0.1%Tween-20を含有するPBS緩衝液で3回洗浄した。ビーズストックをマイクロタイタープレートに分散させ、100μL中ウェル当たり400,000個のビーズを与えた。緩衝液をマイクロタイタープレートウェルから吸引し、ビーズを0.05%Tween-20を含有するSuperblock中の種々のSβG濃度に再懸濁して5時間インキュベートした。いくつかの場合、インキュベーション中、ビーズを30分毎に再懸濁した。次にビーズを分離し、0.1%Tween-20を含有する5×PBS緩衝液で6回洗浄した。最後に、ビーズを0.1%Tween-20を含有するPBS10μLに再懸濁した。いくつかの態様において、ビーズを次に分離し、0.1%Tween-20を含有する5×PBS緩衝液で6回洗浄した。酵素検出のために、ビーズをa)0.1%Tween-20を含有する20μLのPBSに再懸濁し、10μLのアリコートを検出用に2つのフェムトリットルのウェルアレイにロードするか、またはb)PBS中の100μMのRGP、100μL中に再懸濁し、室温で1時間インキュベートし、蛍光プレートリーダー(Infinite M200, Tecan)上で読み取った。
以下には、マイクロウェルアレイの調製の非限定的例について記載する。約5cm長さの光ファイバー束を、研磨機上で30、9および1ミクロンのダイアモンドラッピングフィルムを用いて順番に研磨した。研磨したファイバー束を0.025MのHCl溶液で130秒間化学的にエッチングし、次に直ちに水中に入れて反応をクエンチさせた。エッチングから不純物を除去するために、エッチングしたファイバーを5秒間超音波処理し、水中で5分間洗浄した。ファイバーを次に真空下で乾燥し、エアプラズマに5分間暴露して、ガラス表面を洗浄および活性化した。アレイを2%のシラン溶液で30分間シラン処理し、表面を疎水性にした。
以下には、ビーズのマイクロウェルへのローディングの非限定的例について記載する。ビーズの溶液をファイバー束のエッチングされたウェルに適用するために、清浄なPVCチューブ(1/16”I.D.1/8”O.D.)および清浄な熱収縮物(heat shrink)(3/16”ID)を、約1cm長に切断した。PVCチューブの1片をまずファイバー束のエッチングされた機能化端部に置き、ビーズ溶液を保持するレザバーを作製し、続いてPBCチューブとファイバー束の間のインターフェースの周りに熱収縮物を適用して、緊密な密封を提供する。20μLの濃縮ビーズ溶液を、PVCチューブにより作製したレザバー内にピペットで入れた。ファイバー束を次に、3000rpm(〜1333g)で10分間遠心分離して、ビーズを強制的にエッチングされたウェル内に入れた。PVCチューブ/熱収縮物アセンブリーを遠心分離後に取り除いた。ファイバー束の遠端をPBS溶液に漬けて、過剰なビーズ溶液を洗い流し、続いて脱イオン水を表面に塗った。
以下には、マイクロウェルアレイのビーズおよび酵素標識ビーズの検出の非限定的例について記載する。水銀光源、フィルターキューブ、対物レンズおよびCCDカメラを含むカスタム作製された画像システムを、蛍光画像の取得に用いた。ファイバー束アレイを、顕微鏡ステージ上にカスタム取付器具を用いて載せた。β−ガラクトシダーゼ基質の液滴(100μMのRPG)をシリコーンガスケット材料上に載せ、ファイバーアレイの遠端に接触させた。精密メカニカルプラットフォームは、シリコーンシートをエッチングされた光ファイバーアレイの遠端に接触するように移動させ、分離されたフェムトリットルの反応器のアレイを作製する。蛍光画像は露光時間1011msで577nmにて取得した。5つのフレーム(フレーム当たり30秒)を各ファイバー束アレイについて撮った。蛍光画像は画像解析ソフトウェアで解析して、マイクロウェルアレイの各ウェル内の酵素活性の有無を決定した。データは、開発した画像処理ソフトウェアにより、MathWorks MATLABおよびMathWorks Image Processingツールボックスを用いて解析した。ソフトウェアにより、取得した画像フレームを整列させ、反応器位置を同定し、ビーズを有する反応器の位置を示し、所定時間にわたり反応器の強度の変化を測定した。十分な強度成長を全データフレームにわたって有するビーズを含む反応器を計測し、活性な反応器の最終数を、同定された反応器の総数のパーセンテージとして報告した。
蛍光と共に、アレイを白色光で画像化し、ビーズを含むウェルを同定した。蛍光画像を取得したのち、ファイバー束アレイの遠(密封)端を白色光で照らして、CCDカメラで画像化した。ビーズによる光の散乱のために、ビーズを含むウェルはビーズなしのウェルよりも画像中明るく見えた。ビーズ付きウェルをこの方法を用いてソフトウェアにより同定した。
以下には、ビーズをマイクロウェルのアレイにロードする非限定的例について記載する(図16)。50,000個のマイクロウェルのアレイを上記のように調製した。2.8μmのビーズを上記のように調製した。異なる数のビーズ(80,000から200万個のビーズ)を含有する10μLの溶液を、上記のように調製した。ビーズをマイクロウェルのアレイに上記のようにしてロードした。200万個のビーズを含む溶液をロードしたアレイを、走査型電子顕微鏡法(SEM)を用いて画像化した。SEMにより、50,000個のウェルの>99%がビーズを含み、これらのウェルの各々は1つのみのビーズを含むことが示された。80,000から200万個のビーズをロードしたアレイを白色光顕微鏡法で画像化し、画像解析を用いてビーズを含むウェルを同定した。アレイ当たりのビーズ数を3つのアレイにわたって決定し、溶液中のビーズの数の関数としてプロットした(図16B)。図16Bから、この態様においては、ロードされたビーズ数は溶液に供給されたものの一部であり、全てのウェルが、このアッセイに関するビーズローディング濃度でビーズを含むのではない。いくつかの場合、ウェルにおけるビーズの存在(白色光画像を用いて)は、酵素活性を含むウェルに相関させることができる。かかる場合、読み取りはレシオメトリック(活性ビーズ%)であることができ、ビーズローディングの変化について正規化することができる。
以下には、ウェルの深さの関数としての、ビーズの充填の非限定的例について記載する(図17)。いくつかの態様において、単一のアナライト分子を含有する1つのビーズをマイクロウェルに送達することができ、こうしてこれらを空間的に分離して密封することができる。この状況を達成するために、ウェルの深さおよび幅を、所与のビーズ直径に対して最適化したパラメータに注意して制御することができる。図17A〜17Cは、マイクロウェルのアレイに上記のようにしてロードされたビーズのSEM画像を示し、ここでウェルの深さは異なる時間エッチングすることにより制御した。平均的に、ウェルは約1.5〜1.7μm/分の速度でエッチングされる。したがって、3.25μmの深さのウェルが約115〜130s内に作製される。2.5μmのウェル深さに対して(図17A)、これらが非常に浅いために非常に少数のビーズがマイクロウェル内に保持され、単一アナライトの検出は劣っている。3μm深さにおいて(図17B)、SEM画像は、1つのビーズの1つのウェルへの良好な充填と、1つのウェルに2つのビーズが生じる率の低さを示す;このアレイは良好に密封され、1つのアナライトの存在について、多数の単一ビーズのインタロゲートを可能とする。3.5μm深さのウェルにおいて(図17C)、多くのウェルは2つのビーズを含み、また1つを含むものもある。アレイ面の上の第2のビーズの存在は、上述のようにアレイの密封を劣化させ得て、単一ビーズの分離の質を落とす可能性がある。これらの実験は、2.8μm直径のビーズについての最適ウェル深さは、この態様において約3から約3.25μmの間であることを示す。この範囲が最適であるが、3.6μmのウェル深さ、すなわち、式(4)で示されるように上限値を用いる本発明の測定もまた実施することができる。
以下の例は、酵素検出について本発明の非限定的方法と、従来のプレートリーダーの比較について記載する(図18A、18B、および19参照)。ビオチン−DNAビーズを上記のようにして調製した。これらのビーズを次に、ビーズが0または1ついずれかの酵素を統計的に含むように、低濃度のSβGでインキュベートした。これらのビーズをマイクロウェルにロードし、密封し、上記のようにして画像化した;図18Aおよび18Bは代表的な画像を示す。いくつかの場合、単一ビーズの分離からもたらされる酵素標識の感度の増加が、伝統的なバルク測定と比較して観察された。DNAで被覆したビーズを調製し、ビオチニル化したDNAでインキュベートし、次に上記のようにして種々の濃度のSβG(350aMから320fM)でインキュベートした。これらのビーズ上の酵素を次に2つの方法で測定した。まず、上記のようにして、ビーズをマイクロウェルのアレイにロードし、密封して画像化した。活性ウェルの割合を上記のように決定し、図19AにSβGの濃度の関数としてプロットし、低い範囲を図19Bに拡大する。次に、ビーズをマイクロタイタープレートの100μLのRPGで1時間インキュベートし、蛍光プレートリーダー上で読み取る。SβGの濃度の関数としての蛍光シグナルを図19Cにプロットする。この実験における本発明の方法の検出の下限値(LOD)(シグナルがバックグラウンドの3標準偏差の上に達する濃度として定義)は、384zMであった。プレートリーダー上のバルク測定のLODは14.5fMであった。本発明の単一分子アレイのアプローチは、したがって、酵素標識に対してプレートリーダーと比較して37,760倍の感度の増加を提供した。試験した濃度において、統計的に0または1つのアナライトのみが、ビーズ上で検出されることを指摘する;例えば、350aMでのビーズに対する酵素の比率は、21,070/400,000=0.053であった。
以下の例は、非限定的態様における、本明細書に記載の方法の検出の精度について記載する。単一の分子の検出は、高い精度を可能とする。理論的には、測定における最小の分散(lowest variance)は、少数の事象の計測に付随するポアソンノイズである。この非限定的例において、ポアソンノイズの%は√N/Nにより与えられ、式中Nは活性な(酵素に結びついた)ビーズの数である。図20には、ポアソンノイズの%の、図19Bの実験データからの測定における実験分散(%CV)に対するプロットを示す。示されるように、測定(%CV)の不正確さはポアソンノイズに密接に従い、ポアゾンノイズがいくつかの場合の方法の精度を限定し得ることを示唆している。
以下の非限定的例は、血清中のPSAの検出について記載する(図21)。抗PSA抗体で被覆された直径2.8μmのビーズを上記のように調製した。これらのビーズを、25%ウシ血清または10fMのPSAでスパイクした25%のウシ血清でインキュベートした。ビーズを次に、抗PSA検出抗体および3種の異なる濃度のSβG(1、10または100pM)で標識した。ビーズを次にマイクロウェルアレイにロードし、密封して上記のように画像化した。画像解析を用いて、酵素を含むビーズの割合を決定した。これらのデータは、本発明を用いて、ELISAを単一のビーズに実行し、単一の酵素標識を検出することにより、血清中の低濃度のタンパク質を検出できることを示す。この発明におけるビーズを用いたアナライト捕捉の高い効率により、用いる酵素標識の濃度を変化させてビーズに捕捉されるアナライトの一部のみを標識し、シグナル対バックグラウンドおよび測定のダイナミックレンジを最適化することができる。このデータセットにおいて、1pMの酵素標識が、最適なシグナル対バックグラウンド比率を与えた。
以下の非限定的例は、TNF−αの検出について記載する(図22)。抗TNF−α抗体で被覆された直径2.8μmのビーズを上記のように調製した。これらのビーズを、25%ウシ血清または100fMのTNF−αでスパイクした25%のウシ血清でインキュベートした。ビーズを次に、抗TNF−α検出抗体(例えば第1の結合リガンド)および2種の異なる濃度のSβG(1または100pM)(例えば酵素成分を含む第2の結合リガンド)で標識した。ビーズを次にマイクロウェルアレイにロードし、密封して上記のように画像化した。画像解析を用いて、酵素を含むビーズの割合を決定した。これらのデータは、本発明を用いて、ELISAを単一のビーズに実行し、1つの酵素標識を検出することにより、血清中の低濃度のTNF−αを検出できることを示す。前の例と同様に、酵素標識の量を変化させることにより、測定によってビーズ上の単一の酵素標識のみを検出することを保証し、シグナル対バックグラウンド比率を最適化することができる。この特定の例においてバックグラウンドは非常に低く、したがってシグナル対バックグラウンド比率は、1pMの酵素標識濃度および100,000個のビーズにおいて最適である。
以下の非限定的例は、緩衝液中のDNAの検出について記載する(図23)。DNAの捕捉配列で機能化された直径2.7μmのビーズを上記のように調製した。これらのビーズを次に、種々の濃度の標的DNAでインキュベートし、次いでビオチニル化シグナルプローブDNA配列で上述のようにして標識した。ビーズを次に、種々の濃度のSβG(1、10または100pM)でインキュベートすることにより標識した。次にビーズをマイクロウェルアレイにロードし、密封して上記のように画像化した。画像解析を用いて、酵素を含むビーズの割合を決定した。これらのデータは、本発明を用いて、サンドイッチ様の複合体を単一のビーズ上に形成し、単一の酵素標識を検出することにより、低濃度のDNAを検出できることを示す。タンパク質検出の場合と同様に、酵素標識の量を変化させることにより、1つより多くの標的DNA分子が捕捉された場合においてさえも、ビーズ当たり統計的に1または0個の酵素が存在することを、保証することができる。これにより、単一分子の測定のダイナミックレンジおよびシグナル対バックグラウンドを最適化することが可能となる。この場合、10pMのSβGが最適なシグナル対バックグラウンドを与えた。
以下の非限定的例は、アルカリホスファターゼからの化学発光を含む検出を用いた方法について記載する(図24)。異なる濃度の10μLのアルカリホスファターゼを、マイクロタイタープレート中、利用可能な最も感度のよい化学発光基質(APS−5;Lumigen Inc.)を含有する溶液90μLに混合し、5分間インキュベートした。マイクロタイタープレートを次に、プレートリーダーの化学発光モードで読み取った。図24は、アルカリホスファターゼの濃度の関数としての、化学発光のプロットを示す。バックグラウンドを越えて検出可能な酵素の最小濃度は100aMであり、検出限界の計算値は50aMで、報告された値の30aMに近かった。本発明におけるビーズ上のβガラクトシダーゼの単一分子の検出(LOD=220zM)は、したがって、市販されている最も感度の高い酵素標識であるアルカリホスファターゼの化学発光検出より、100倍も感度が高い。
健康と病気の状態の識別のため、および疾患の進行のモニタリングのためのタンパク質バイオマーカーの臨床的使用には、複合試料中の低濃度のタンパク質の測定が必要である。ある現在の免疫アッセイは10−12Mを超える濃度でタンパク質を測定可能であり、一方癌、神経疾患、および感染症の初期に重要な主要なタンパク質の濃度は10−16から10−12Mの範囲を循環すると考えられている。例えば、百万個の細胞からなる1mm3の癌で、各細胞が5000個のタンパク質を5Lの循環血液に分泌すると、〜2×10−15M(または2フェムトリットル、fM)となる;初期のHIV感染で血清が2〜3000個のビリオンを含む場合、60×10−18M(50アトモル、aM)から15×10−15M(15フェムトモル)の範囲のp24抗原の濃度に等しい。これらの濃度を検出可能なタンパク質ベースの検出法を開発する試みは、タンパク質上での核酸標識の複製に、または標識されたタンパク質分子のバルクのアンサンブル特性を測定することに、焦点を当てていた。タンパク質を検出する感度のよい方法はしかし、核酸のための方法、例えばポリメラーゼ連鎖反応(PCR)などに遅れをとっており、血液中に検出されたプロテオーム中のタンパク質の数を制限する。単一のタンパク質分子の分離および検出は、非常に低い濃度のタンパク質を測定するための最も直接的な方法を提供するが、しかし、1つのタンパク質分子の高感度で正確な検出は、チャレンジであることが証明されている。以下には、タンパク質検出のゴールドスタンダードである酵素免疫測定法(ELISA)と同じ試薬を用いた、何千もの単一タンパク質分子を同時に検出するための非限定的例示の方法を記載する。この方法は、血清中のタンパク質をアトモル濃度で検出可能であり、血液中の1つの分子の測定を可能とする。
標的タンパク質に対して抗体で機能化されたビーズを、製造業者の指示に従って調製した。興味あるタンパク質を含有する試験溶液を、200,000個のビーズの懸濁液と共に室温で2時間インキュベートした。ビーズを次に分離して、PBSおよび0.1%Tween-20で3回洗浄した。ビーズを再懸濁し、検出抗体を含有する溶液(典型的には1〜3nM)で室温で45分間インキュベートした。ビーズを次に分離して、PBSおよび0.1%Tween-20で3回洗浄した。ビーズを、SβGを含有する溶液(典型的には1〜50pM)と共に室温で30分間インキュベートし、PBSおよび0.1%Tween-20で6回洗浄した。次にビーズを10μLのPBSに再懸濁し、フェムトリットルウェルのアレイにロードした。
図28は、本発明の実験における反応器の平均蛍光強度のヒストグラムである。実験の代表的画像セットを解析して、次のような反応器の集団を決定した:(i)ビーズを含まないもの;(ii)ビーズを含むが(白色光散乱から)、酵素を含まない(蛍光強度の増加なし);および(iii)ビーズ(白色光散乱から)および酵素を含む(4つの連続画像にわたり蛍光強度が増加、および全体の蛍光の少なくとも20%の増加)。具体的には、ライン(i)は、空の反応器からのデータを表し、ライン(ii)は、ビーズはあるが酵素はない反応器を表し(「オフ」ビーズ)、ライン(iii)は、ビーズおよび酵素活性両方がある反応器を表す(「オン」ビーズ)。
以下の例は、蛍光性の捕捉物(例えばビーズ)を用いた、捕捉物を含むアッセイ区画の決定について記載する。
いくつかの場合、暗視野検出法以外の方法を用いて、区画(例えばこの例ではウェル)におけるビーズの有無を決定することが有利となる場合がある。いくつかの場合、暗視野検出法は、以下の理由により理想的ではない可能性がある:1)散乱光源は、光の非均一な視野をビーズ付きアレイの表面に送り、したがってビーズを含むウェルにより生成される散乱光の強度の分布は広くなり、分布の極度に高いか極度に低い強度領域にあるビーズ付きアレイは、ビーズを含むと正しく決定されない可能性がある;2)ビーズ付きおよび空のウェルからの散乱における小さな差は、局所的なウェルとウェルの間の散乱の差に基づく検出アルゴリズムにおいて、高いビーズ占領での所望の精度を欠く可能性があり、これは、ウェルとウェルの間の差が、一貫して検出するには小さすぎるためである;および3)ビーズ検出における暗視野散乱の使用は、多重目的のための、同一アレイにおける異なる種類のビーズの使用を排除する可能性がある。
本発明のアッセイ法のある態様において、検出抗体の添加から、一定のアレイまたはアレイ領域のインタロゲーションまでと、その他のアレイまたは領域のインタロゲーションまでの間の時間経過に変化が生じる場合がある。ある場合には、かかる時間間隔の間に起こり得る乖離は、アナライト分子濃度決定の、後でなされたものと初期のものとの間に不正確さをもたらし得る。この例では、アッセイ決定の時間変化する精度に対する、乖離を低減する手段の効果について調べた。この例において、アッセイは次のステップを含む:
1.酵素標識PSA分子(捕捉抗PSA、血清中PSA、ビオチニル化検出抗PSA、およびSβG)の免疫複合体を、磁気ビーズ上に形成し、例3および5に記載のもと同様の方法を用いて洗浄した。免疫複合体を提示する磁気ビーズを、一定の炭水化物(例えばスクロース、トレハロース等)またはタンパク質の水和状態の維持を助ける任意の他の分子種を含有する緩衝液中で交換した。
2.ビーズをファイバー束アレイのマイクロウェル中に、例9に記載の方法と同様にしてロードした後、過剰な緩衝液を空気/真空乾燥により除去した。
3.ビーズをロードしたファイバー束を様々な時間の間保存した。
4.シグナル生成/アレイの読み取りの直前に、乾燥したファイバー束をPBS緩衝液に浸漬し、スワブで拭い、再度PBS緩衝液に浸漬し、次に100μMのRGPを含有する溶液中に浸漬した。アレイを次に密封し、上記例10で用いたものと同様の方法で読み取った。
当業者は、伝統的な免疫アッセイ(例えばELISA)が検出実体の乖離によるシグナルの損失に悩まされることを知っているが、一般にこれらは、免疫複合体の乖離に対する特別な処置を要求せず、その理由は、プレートを非常に素早く読み取るためである。例えば、1分間程度のうちに、マイクロプレートリーダーは全96ウェルプレートに対するシグナルを生成することができる。この時間枠内でのウェル1とウェル96の間の乖離における違いは無視できる。しかし、本明細書に記載の方法のような、ある場合においてアッセイ部位のインタロゲーションにより長い時間がかかるアッセイについては、乖離は方法の正確さおよび/または精度に影響を及ぼし得る。したがって、アッセイ部位の乾燥プロセスは、アナライト分子および/または結合リガンドの損失を防ぎ、乖離の効果を低減することができる。
以下の例は、結合リガンドをアナライト分子に架橋して、結合リガンドのアナライト分子からの乖離の防止を支援することについて記載する。このアッセイにおいて、酵素標識PSA免疫複合体は、例3、5、および22に記載したものと同様の方法を用い、血清中にスパイクするPSAの濃度:0、0.1、および1pg/mLを用いて、ビーズ上に形成した。1セットのビーズを10mg/mLのEDCと10分間反応させて、検出抗体を、ビーズに結びついた他のタンパク質、例えばPSA、捕捉抗体およびブロッキングタンパク質と架橋させた。対照ビーズはEDCと反応しなかった。対照ビーズを次に、上記の例10に記載したものと同様の方法を用いて、t=0および2時間後に読み取った。架橋ビーズも、例10に記載したものと同様の方法で、架橋の約2時間後に読み取った。結果は、2時間後に、対照ビーズのビーズ当たりの平均酵素数が、検出抗体の乖離のために減少したことを示した。架橋ビーズはしかし、2時間後にも高いAFBを維持した。これらのデータは、検出抗体のタンパク質への架橋はビーズと逆相関し、実質的に乖離の効果を排除することを示唆する。さらに、図31(EDAC処理;(ii))に示すように、おそらく対照ビーズが読み取りの前に経る余分の乖離時間のために、架橋は0時間の待機(i)に比べてシグナルを増加させた。
クレームにおいて、また上記の明細書において、全ての移行句「含む(comprising)」、「含む(including)」、「担持する」、「有する」、「含有する」、「関与する」、「保持する」等は、制限のないこと、すなわち、これらを含むがそれに限定はされないことを意味すると理解されるべきである。「〜からなる」および「本質的に〜からなる」の移行句のみが、それぞれ、限定的または半限定的な移行句とされる。
Claims (58)
- 流体試料中のアナライト分子または粒子の濃度の測度を決定するための方法であって、
少なくとも1種のアナライト分子または粒子に対して親和性を有する結合表面を各々が含む複数の捕捉物を、前記少なくとも1種のアナライト分子または粒子を含有するかまたは含有する疑いのある溶液に暴露すること;
アナライト分子または粒子を、前記複数の捕捉物に対して、少なくともいくつかの捕捉物は少なくとも1つのアナライト分子または粒子に結びつき、かつ捕捉物の統計的に有意な割合はいかなるアナライト分子または粒子にも結びつかないような様式で固定化すること;
固定化ステップを経た捕捉物の少なくとも一部を、複数の別々の区画に空間的に分別すること;
空間的分別ステップを経た複数の区画の少なくとも一部にアドレスし、少なくとも1つのアナライト分子または粒子を含む前記区画の数を決定すること;および
流体試料中のアナライト分子または粒子の濃度の測度を、少なくとも1つのアナライト分子または粒子を含むと決定された区画の数に少なくとも部分的に基づいて決定すること;
を含む、前記方法。 - 少なくとも1つのアナライト分子または粒子と結びついた捕捉物のパーセンテージが、捕捉物総数の約50%未満である、請求項1に記載の方法。
- いかなるアナライト分子または粒子とも結びつかない捕捉物のパーセンテージが、捕捉物総数の少なくとも約20%である、請求項1に記載の方法。
- アドレスするステップにおいて、少なくとも1種のアナライト分子または粒子に対して親和性を有する結合表面を含み、かつアナライト分子もしくは粒子を含まない捕捉物を含む区画の数を決定する、請求項1に記載の方法。
- 流体試料中のアナライト分子または粒子の濃度の測度が、アドレスするステップにおいてアドレスされ、少なくとも1種のアナライト分子または粒子に対して親和性を有する結合表面を含みかつ少なくとも1つのアナライト分子もしくは粒子を含有する捕捉物を含むと決定された区画の数の、アドレスするステップにおいてアドレスされ、少なくとも1種のアナライト分子または粒子に対して親和性を有する結合表面を含む捕捉物を含むと決定された区画の総数に対する比率に少なくとも部分的に基づく、請求項4に記載の方法。
- アドレスするステップにおいてアドレスされ、少なくとも1種のアナライト分子または粒子に対して親和性を有する結合表面を含みかつ少なくとも1つのアナライト分子もしくは粒子を含有する捕捉物を含むと決定された区画のパーセンテージが、約50%未満である、請求項5に記載の方法。
- 流体試料中のアナライト分子または粒子の濃度の測度が、アドレスするステップにおいてアドレスされ、少なくとも1種のアナライト分子または粒子に対して親和性を有する結合表面を含みかつ少なくとも1つのアナライト分子もしくは粒子を含有する捕捉物を含むと決定された区画の数の、アドレスするステップにおいてアドレスされ、少なくとも1種のアナライト分子または粒子に対して親和性を有する結合表面を含む捕捉物を含むが、少なくとも1種のアナライト分子または粒子に対して親和性を有する結合表面を含みかつ少なくとも1つのアナライト分子もしくは粒子を含有するいかなる捕捉物も含まないと決定された区画の数に対する比率に少なくとも部分的に基づく、請求項4に記載の方法。
- 流体試料中のアナライト分子または粒子の濃度の測度が、アドレスするステップにおいてアドレスされ、少なくとも1種のアナライト分子または粒子に対して親和性を有する結合表面を含みかつ少なくとも1つのアナライト分子もしくは粒子を含有する捕捉物を含むと決定された区画の数の、アドレスするステップにおいてアドレスされ、少なくとも1種のアナライト分子または粒子に対して親和性を有する結合表面を含む捕捉物を含まない区画の数に対する比率に少なくとも部分的に基づく、請求項1に記載の方法。
- 少なくとも1種のアナライト分子または粒子に対して親和性を有する結合表面を含む複数の捕捉物が、複数のビーズを含む、請求項1に記載の方法。
- 複数のビーズの平均直径が、約0.1μmから約100μmの間である、請求項9に記載の方法。
- 複数のビーズの平均直径が、約1μmから約10μmの間である、請求項9に記載の方法。
- 複数の区画が、複数の反応器を含む、請求項1に記載の方法。
- 複数の反応器が、光ファイバー束の端部に形成されている、請求項12に記載の方法。
- アドレスするステップにおいてアドレスされる反応器の数が、反応器の総数の少なくとも約5%である、請求項12に記載の方法。
- 複数の反応器が、封着要素の少なくとも一部を基板の少なくとも一部と合わせることにより形成される、請求項12に記載の方法。
- 複数の反応器が、平らな基板に形成される、請求項12に記載の方法。
- 複数の反応器の平均容積が、約10アトリットルから約100ピコリットルの間である、請求項12に記載の方法。
- 複数の反応器の平均容積が、約1フェムトリットルから約1ピコリットルの間である、請求項12に記載の方法。
- 複数の反応器を密封することをさらに含む、請求項12に記載の方法。
- アナライト分子または粒子の少なくとも一部が、少なくとも1つの結合リガンドに結びついている、請求項1に記載の方法。
- 結合リガンドが酵素成分を含む、請求項20に記載の方法。
- 区画を前駆標識剤に暴露することをさらに含む、請求項20に記載の方法。
- 空間的分別のステップに続いて、区画を前駆標識剤に暴露する、請求項22に記載の方法。
- 前駆標識剤が、結合リガンドに暴露されると標識剤に変換される、請求項22に記載の方法。
- 少なくとも1つのアナライト分子もしくは粒子を含有する捕捉物を含む区画の数を、標識剤を含む区画の数を決定することにより決定する、請求項24に記載の方法。
- 標識剤が色原体、蛍光体、または化学発光体である、請求項24に記載の方法。
- アナライト分子または粒子が酵素成分を含む、請求項1に記載の方法。
- 流体試料中のアナライト分子または粒子の濃度が、約50×10−15M未満である、請求項1に記載の方法。
- 流体試料中のアナライト分子または粒子の濃度の測度を、測定されたパラメータと校正標準の比較により少なくとも部分的に決定する、請求項1に記載の方法。
- 固定化ステップの間に、アナライト分子または粒子の少なくとも約10%が、少なくとも1種のアナライト分子または粒子に対して親和性を有する結合表面を含む捕捉物に対して固定化される、請求項1に記載の方法。
- 空間的分別ステップの間に、固定化ステップを経た捕捉物の少なくとも約0.5%が、複数の区画に空間的に分離される、請求項1に記載の方法。
- 少なくとも1種のアナライト分子または粒子に対して親和性を有する結合表面を含む捕捉物の一部が、複数の区画を複数の捕捉物を含む溶液に暴露することにより、空間的に分離される、請求項1に記載の方法。
- アナライト分子または粒子がタンパク質である、請求項1に記載の方法。
- アナライト分子または粒子が核酸である、請求項1に記載の方法。
- 少なくとも1つの洗浄ステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 複数の区画を、光学技術を用いてアドレスする、請求項1に記載の方法。
- 結合表面が複数の捕捉成分を含む、請求項1に記載の方法。
- 流体試料中のアナライト分子または粒子の濃度の測度を決定するための方法であって、
少なくとも1種のアナライト分子または粒子に対して親和性を有する結合表面を各々が含む複数の捕捉物を、前記少なくとも1種のアナライト分子または粒子を含有するかまたは含有する疑いのある溶液に暴露して、少なくとも1つの固定化されたアナライト分子または粒子を含む捕捉物を形成すること;
暴露ステップで調製された捕捉物を、複数の結合リガンドと、少なくともいくつかの捕捉物は1つの結合リガンドに結びつき、かつ捕捉物の統計的に有意な割合はいかなる結合リガンドにも結びつかないような様式で混合すること;
混合ステップを経た捕捉物の少なくとも一部を、複数の区画に空間的に分別すること;
空間的分別ステップを経た複数の区画の少なくとも一部にアドレスし、結合リガンドを含む区画の数を決定すること;および
流体試料中のアナライト分子または粒子の濃度の測度を、結合リガンドを含むと決定された区画の数に少なくとも部分的に基づいて決定すること;
を含む、前記方法。 - アドレスするステップにおいて、少なくとも1種のアナライト分子または粒子に対して親和性を有する結合表面を含み、かつ結合リガンドを含まない捕捉物を含む区画の数を決定する、請求項38に記載の方法。
- 流体試料中のアナライト分子または粒子の濃度の測度が、アドレスするステップにおいてアドレスされ、少なくとも1種のアナライト分子または粒子に対して親和性を有する結合表面を含みかつ結合リガンドを含有する捕捉物を含むと決定された区画の数の、アドレスするステップにおいてアドレスされ、少なくとも1種のアナライト分子または粒子に対して親和性を有する結合表面を含む捕捉物を含むと決定された区画の総数に対する比率に少なくとも部分的に基づく、請求項39に記載の方法。
- 流体試料中のアナライト分子または粒子の濃度の測度が、アドレスするステップにおいてアドレスされ、少なくとも1種のアナライト分子または粒子に対して親和性を有する結合表面を含みかつ結合リガンドを含有する捕捉物を含むと決定された区画の数の、アドレスするステップにおいてアドレスされ、少なくとも1種のアナライト分子または粒子に対して親和性を有する結合表面を含む捕捉物を含むが、少なくとも1種のアナライト分子または粒子に対して親和性を有する結合表面を含みかつ結合リガンドを含有するいかなる捕捉物も含まないと決定された区画の数に対する比率に少なくとも部分的に基づく、請求項39に記載の方法。
- 流体試料中のアナライト分子または粒子の濃度の測度が、アドレスするステップにおいてアドレスされ、少なくとも1種のアナライト分子または粒子に対して親和性を有する結合表面を含みかつ結合リガンドを含有する捕捉物を含むと決定された区画の数の、アドレスするステップにおいてアドレスされ、少なくとも1種のアナライト分子または粒子に対して親和性を有する結合表面を含む捕捉物を含まない区画の数に対する比率に少なくとも部分的に基づく、請求項38に記載の方法。
- 少なくとも1種のアナライト分子または粒子に対して親和性を有する結合表面を含む複数の捕捉物が、複数のビーズを含む、請求項38に記載の方法。
- 複数の区画が、複数の反応器を含む、請求項38に記載の方法。
- 複数の反応器が、光ファイバー束の端部に形成されている、請求項44に記載の方法。
- アドレスするステップにおいてアドレスされる反応器の数が、反応器の総数の少なくとも約5%である、請求項44に記載の方法。
- 複数の反応器の平均容積が、約10アトリットルから約100ピコリットルの間である、請求項44に記載の方法。
- 複数の反応器の平均容積が、約1フェムトリットルから約1ピコリットルの間である、請求項44に記載の方法。
- 結合リガンドが酵素成分を含む、請求項38に記載の方法。
- 流体試料中のアナライト分子または粒子の濃度が、約50×10−15M未満である、請求項38に記載の方法。
- 流体試料中のアナライト分子または粒子の濃度の測度を、測定されたパラメータと校正標準の比較により少なくとも部分的に決定する、請求項38に記載の方法。
- 混合ステップの間に、固定化されたアナライト分子または粒子の少なくとも約10%が、結合リガンドに結びつく、請求項38に記載の方法。
- 空間的分別ステップの間に、固定化ステップを経た捕捉物の少なくとも約0.5%が、複数の区画に空間的に分離される、請求項38に記載の方法。
- 少なくとも1種のアナライト分子または粒子に対して親和性を有する結合表面を含む捕捉物の一部が、複数の区画を複数の捕捉物を含む溶液に暴露することにより、空間的に分離される、請求項38に記載の方法。
- 区画を前駆標識剤に暴露することをさらに含む、請求項38に記載の方法。
- 前駆標識剤が、結合リガンドに暴露されると標識剤に変換される、請求項55に記載の方法。
- 少なくとも1つのアナライト分子もしくは粒子または標識剤を含有する捕捉物を含む区画の数を、標識剤を含む区画の数を決定することにより決定する、請求項56に記載の方法。
- 標識剤が色原体、蛍光体、または化学発光体である、請求項56に記載の方法。
Applications Claiming Priority (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US30914110P | 2010-03-01 | 2010-03-01 | |
| US61/309,141 | 2010-03-01 | ||
| US12/731,130 | 2010-03-24 | ||
| US12/731,130 US8236574B2 (en) | 2010-03-01 | 2010-03-24 | Ultra-sensitive detection of molecules or particles using beads or other capture objects |
Related Parent Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2012556164A Division JP5551798B2 (ja) | 2010-03-01 | 2011-03-01 | ビーズまたは他の捕捉物を用いた分子または粒子の超高感度検出 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2014170011A true JP2014170011A (ja) | 2014-09-18 |
| JP5860922B2 JP5860922B2 (ja) | 2016-02-16 |
Family
ID=44505589
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2012556164A Active JP5551798B2 (ja) | 2010-03-01 | 2011-03-01 | ビーズまたは他の捕捉物を用いた分子または粒子の超高感度検出 |
| JP2014105431A Active JP5860922B2 (ja) | 2010-03-01 | 2014-05-21 | ビーズまたは他の捕捉物を用いた分子または粒子の超高感度検出 |
Family Applications Before (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2012556164A Active JP5551798B2 (ja) | 2010-03-01 | 2011-03-01 | ビーズまたは他の捕捉物を用いた分子または粒子の超高感度検出 |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| US (8) | US8236574B2 (ja) |
| EP (4) | EP2542891B1 (ja) |
| JP (2) | JP5551798B2 (ja) |
| CN (2) | CN104820092B (ja) |
| CA (1) | CA2791654C (ja) |
| ES (3) | ES2544440T3 (ja) |
| WO (1) | WO2011109364A2 (ja) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2019027952A (ja) * | 2017-07-31 | 2019-02-21 | 京都府公立大学法人 | リン酸化タウタンパク質の測定方法 |
| JP2019144264A (ja) * | 2014-09-22 | 2019-08-29 | 国立研究開発法人科学技術振興機構 | ターゲット分子の検出方法及びこれに用いられるキット |
| WO2023032938A1 (ja) * | 2021-08-31 | 2023-03-09 | 国立大学法人 東京大学 | デジタルアッセイ方法及びデジタルアッセイキット |
| JP2024546132A (ja) * | 2022-06-29 | 2024-12-17 | 湖南超亟検測技術有限責任公司 | ラスタースキャン認識に基づく単分子検出方法 |
| JP7813062B2 (ja) | 2022-06-29 | 2026-02-12 | 湖南超亟検測技術有限責任公司 | ラスタースキャン認識に基づく単分子検出方法 |
Families Citing this family (182)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20030027126A1 (en) | 1997-03-14 | 2003-02-06 | Walt David R. | Methods for detecting target analytes and enzymatic reactions |
| US7622294B2 (en) | 1997-03-14 | 2009-11-24 | Trustees Of Tufts College | Methods for detecting target analytes and enzymatic reactions |
| US20130040840A1 (en) * | 2004-09-02 | 2013-02-14 | Bioarray Solutions, Ltd. | Nucleic acid amplification with integrated multiplex detection |
| US11237171B2 (en) | 2006-02-21 | 2022-02-01 | Trustees Of Tufts College | Methods and arrays for target analyte detection and determination of target analyte concentration in solution |
| US8492098B2 (en) | 2006-02-21 | 2013-07-23 | The Trustees Of Tufts College | Methods and arrays for target analyte detection and determination of reaction components that affect a reaction |
| US20110195852A1 (en) * | 2007-08-30 | 2011-08-11 | Trustees Of Tufts College | Methods for determining the concentration of an analyte in solution |
| US8222047B2 (en) | 2008-09-23 | 2012-07-17 | Quanterix Corporation | Ultra-sensitive detection of molecules on single molecule arrays |
| US8497678B2 (en) * | 2009-07-27 | 2013-07-30 | Lynxrail Corporation | Method and apparatus usable for mining and mineral exploration |
| JP5419012B2 (ja) * | 2010-01-12 | 2014-02-19 | 独立行政法人理化学研究所 | プローブが固定された基体の製造方法及び製造装置 |
| CA2791655C (en) | 2010-03-01 | 2014-11-04 | Quanterix Corporation | Methods and systems for extending dynamic range in assays for the detection of molecules or particles |
| US9678068B2 (en) | 2010-03-01 | 2017-06-13 | Quanterix Corporation | Ultra-sensitive detection of molecules using dual detection methods |
| US8236574B2 (en) | 2010-03-01 | 2012-08-07 | Quanterix Corporation | Ultra-sensitive detection of molecules or particles using beads or other capture objects |
| US8415171B2 (en) | 2010-03-01 | 2013-04-09 | Quanterix Corporation | Methods and systems for extending dynamic range in assays for the detection of molecules or particles |
| US9952237B2 (en) | 2011-01-28 | 2018-04-24 | Quanterix Corporation | Systems, devices, and methods for ultra-sensitive detection of molecules or particles |
| US9329174B2 (en) | 2011-03-08 | 2016-05-03 | Japan Science And Technology Agency | Bead trapping method and method for detecting target molecule |
| US10018627B2 (en) * | 2011-03-08 | 2018-07-10 | Japan Science And Technology Agency | Method for sealing substances, method for detecting target molecule, array, kit, and target molecule detection device |
| WO2012142301A2 (en) | 2011-04-12 | 2012-10-18 | Quanterix Corporation | Methods of determining a treatment protocol for and/or a prognosis of a patients recovery from a brain injury |
| US20140336071A1 (en) * | 2011-09-29 | 2014-11-13 | Emory University | Devices, compositions, and methods for measuring molecules and forces |
| WO2013051651A1 (ja) | 2011-10-05 | 2013-04-11 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ | 生体分子分析方法及び生体分子分析装置 |
| US20150068978A1 (en) * | 2012-03-15 | 2015-03-12 | Advanced Mem-Tch Ltd. | Enhancment of membrane robustness by treatment with ionic materials |
| US9617589B2 (en) | 2012-05-25 | 2017-04-11 | The University Of North Carolina At Chapel Hill | Microfluidic devices, solid supports for reagents and related methods |
| US11591637B2 (en) | 2012-08-14 | 2023-02-28 | 10X Genomics, Inc. | Compositions and methods for sample processing |
| US10752949B2 (en) | 2012-08-14 | 2020-08-25 | 10X Genomics, Inc. | Methods and systems for processing polynucleotides |
| CA2881685C (en) | 2012-08-14 | 2023-12-05 | 10X Genomics, Inc. | Microcapsule compositions and methods |
| US10323279B2 (en) | 2012-08-14 | 2019-06-18 | 10X Genomics, Inc. | Methods and systems for processing polynucleotides |
| US9951386B2 (en) | 2014-06-26 | 2018-04-24 | 10X Genomics, Inc. | Methods and systems for processing polynucleotides |
| US10400280B2 (en) | 2012-08-14 | 2019-09-03 | 10X Genomics, Inc. | Methods and systems for processing polynucleotides |
| US9701998B2 (en) | 2012-12-14 | 2017-07-11 | 10X Genomics, Inc. | Methods and systems for processing polynucleotides |
| EP2931919B1 (en) | 2012-12-14 | 2019-02-20 | 10X Genomics, Inc. | Methods and systems for processing polynucleotides |
| US10533221B2 (en) | 2012-12-14 | 2020-01-14 | 10X Genomics, Inc. | Methods and systems for processing polynucleotides |
| WO2014113502A1 (en) | 2013-01-15 | 2014-07-24 | Quanterix Corporation | Detection of dna or rna using single molecule arrays and other techniques |
| EP2954104B1 (en) | 2013-02-08 | 2020-09-16 | 10X Genomics, Inc. | Polynucleotide barcode generation |
| WO2014138132A2 (en) * | 2013-03-04 | 2014-09-12 | Verax Biomedical Incorporated | Multi-analyte assay |
| CN105392895B (zh) | 2013-03-13 | 2019-07-26 | 中尺度技术有限责任公司 | 改进的测定方法 |
| WO2014160432A1 (en) * | 2013-03-13 | 2014-10-02 | Tufts University | Fragment complementation based assays |
| US10114015B2 (en) | 2013-03-13 | 2018-10-30 | Meso Scale Technologies, Llc. | Assay methods |
| EP3578977B1 (en) | 2013-03-14 | 2020-12-23 | The Regents of The University of California | Nanopipette device and method for subcellular analysis |
| CN105209532B (zh) | 2013-03-15 | 2017-11-28 | 路博润先进材料公司 | 不含重金属的cpvc组合物 |
| WO2014176435A2 (en) * | 2013-04-25 | 2014-10-30 | Bergo Vladislav B | Microarray compositions and methods of their use |
| EP3017308A4 (en) * | 2013-07-05 | 2017-04-26 | University Of Washington Through Its Center For Commercialization | Methods, compositions and systems for microfluidic assays |
| WO2015038954A1 (en) | 2013-09-13 | 2015-03-19 | Life Technologies Corporation | Device preparation using condensed nucleic acid particles |
| FR3019901B1 (fr) | 2014-04-09 | 2020-10-30 | Bio Rad Innovations | Marqueur de controle pour la mise en oeuvre de procedes d'analyse sur spots |
| CN112239774B (zh) | 2014-05-15 | 2024-12-03 | 中尺度技术有限责任公司 | 改进的测定方法 |
| US12312640B2 (en) | 2014-06-26 | 2025-05-27 | 10X Genomics, Inc. | Analysis of nucleic acid sequences |
| JP2017522866A (ja) | 2014-06-26 | 2017-08-17 | 10エックス ジェノミクス, インコーポレイテッド | 核酸配列の分析 |
| EP4574974A3 (en) | 2014-06-26 | 2025-10-08 | 10x Genomics, Inc. | Methods of analyzing nucleic acids from individual cells or cell populations |
| EP3164505B1 (en) * | 2014-07-02 | 2018-06-27 | Life Technologies Corporation | Methods for loading a sensor substrate |
| KR102437408B1 (ko) | 2014-07-08 | 2022-08-29 | 고쿠리츠켄큐카이하츠호진 카가쿠기쥬츠신코키코 | 물질 봉입 방법 및 타깃 분자를 검출하는 방법 |
| JP2016038360A (ja) * | 2014-08-11 | 2016-03-22 | シャープ株式会社 | 微小粒子検出装置 |
| WO2016057474A1 (en) * | 2014-10-06 | 2016-04-14 | Indiana University Research & Technology Corporation | Systems and methods for localized surface plasmon resonance biosensing |
| JP6481371B2 (ja) * | 2015-01-06 | 2019-03-13 | コニカミノルタ株式会社 | 検出方法および検出キット |
| BR112017014902A2 (pt) | 2015-01-12 | 2018-03-13 | 10X Genomics Inc | processos e sistemas para a preparação de bibliotecas de sequenciamento de ácido nucleico e bibliotecas preparadas usando os mesmos |
| US20180003703A1 (en) * | 2015-01-13 | 2018-01-04 | Quanterix Corporation | Methods relating to improving accuracy of capture object-based assays |
| WO2016122986A1 (en) * | 2015-01-26 | 2016-08-04 | Polymer Technology Systems, Inc. | Systems, compositions, and methods of lipid panel test controls utilizing particles that mimic hematocrit |
| EP3256855B1 (en) | 2015-02-13 | 2020-10-07 | Quanterix Corporation | Immunoassays for diffrential detection of clostridium difficile |
| EP4286516A3 (en) | 2015-02-24 | 2024-03-06 | 10X Genomics, Inc. | Partition processing methods and systems |
| JP2018505688A (ja) | 2015-02-24 | 2018-03-01 | 10エックス ゲノミクス,インコーポレイテッド | 標的化核酸配列包括度(coverage)のための方法 |
| CN107430121B (zh) * | 2015-03-13 | 2020-06-23 | 希森美康株式会社 | 受试物质的检测方法及在该方法中使用的试剂盒 |
| US20180095067A1 (en) * | 2015-04-03 | 2018-04-05 | Abbott Laboratories | Devices and methods for sample analysis |
| JP7079092B2 (ja) | 2015-04-03 | 2022-06-01 | アボット・ラボラトリーズ | サンプル分析のためのデバイスおよび方法 |
| MX2017012742A (es) * | 2015-04-03 | 2017-11-15 | Abbott Lab | Dispositivos y metodos para el analisis de muestras. |
| WO2016166295A1 (de) * | 2015-04-15 | 2016-10-20 | Attomol Gmbh Molekulare Diagnostika | Verfahren zum reaktionsraumbegrenzten nachweis von einem oder mehreren analyten in einer probe |
| WO2017065854A2 (en) | 2015-07-22 | 2017-04-20 | The University Of North Carolina At Chapel Hill | Fluidic devices with bead well geometries with spatially separated bead retention and signal detection segments and related methods |
| US11016084B2 (en) | 2015-10-05 | 2021-05-25 | The University Of North Carolina At Chapel Hill | Decoding methods for multiplexing assays and associated fluidic devices, kits, and solid supports |
| US10746734B2 (en) * | 2015-10-07 | 2020-08-18 | Selma Diagnostics Aps | Flow system and methods for digital counting |
| JP6934234B2 (ja) * | 2015-11-25 | 2021-09-15 | 一般財団法人生産技術研究奨励会 | マイクロチャンバーアレイ装置およびそれを用いた検査対象物の解析方法 |
| US11035795B2 (en) | 2016-02-18 | 2021-06-15 | Optofluidics, Inc. | Methods for identification of particles in a fluid sample |
| SG11201806862QA (en) | 2016-02-18 | 2018-09-27 | Optofluidics Inc | System and method for characterizing particulates in a fluid sample |
| CN105911040B (zh) * | 2016-05-02 | 2018-10-12 | 福建医科大学 | 基于bsa/3-mpa-金纳米团簇-聚电解质的implication固相逻辑门及其构建方法 |
| CN109477834A (zh) * | 2016-05-19 | 2019-03-15 | 凸版印刷株式会社 | 目标分子的检测方法及目标分子检测试剂盒 |
| CN106153951A (zh) * | 2016-06-17 | 2016-11-23 | 天津智巧数据科技有限公司 | 一种乳制品中玉米赤霉醇类的可视化单分子检测方法 |
| CN106198952A (zh) * | 2016-07-01 | 2016-12-07 | 清华大学 | 一种抑制核酸分子对传感界面非特异性吸附的封闭方法 |
| WO2018020024A1 (en) | 2016-07-29 | 2018-02-01 | Selma Diagnostics Aps | Improvements in methods for digital counting |
| CN109715646B (zh) * | 2016-09-15 | 2023-02-10 | 雅培实验室 | 用于样品分析的装置和方法 |
| CA3040514A1 (en) | 2016-10-20 | 2018-04-26 | Quantum Diamond Technologies Inc. | Methods and apparatus for magnetic particle analysis using wide-field diamond magnetic imaging |
| US12130290B2 (en) * | 2016-11-29 | 2024-10-29 | Trustees Of Tufts College | Compositions and methods for diagnosing breast cancer |
| EP4614155A3 (en) | 2016-12-01 | 2025-10-15 | Nautilus Subsidiary, Inc. | Methods of assaying proteins |
| US10324041B2 (en) * | 2016-12-21 | 2019-06-18 | Abbott Japan Co., Ltd. | Optical imaging system using lateral illumination for digital assays |
| US11513115B2 (en) | 2016-12-23 | 2022-11-29 | Quantum Diamond Technologies Inc. | Methods and apparatus for magnetic multi-bead assays |
| US12264411B2 (en) | 2017-01-30 | 2025-04-01 | 10X Genomics, Inc. | Methods and systems for analysis |
| CN110214186B (zh) | 2017-01-30 | 2023-11-24 | 10X基因组学有限公司 | 用于基于微滴的单细胞条形编码的方法和系统 |
| EP3589198B1 (en) * | 2017-02-28 | 2025-01-22 | Vidcare Innovations PVT. Ltd. | Method for quantification of analytes |
| US20180313787A1 (en) * | 2017-04-28 | 2018-11-01 | BioForce Medical, Inc. | Isolation of Circulating Tumor Cells Using Electric Fields |
| JP6949595B2 (ja) * | 2017-07-19 | 2021-10-13 | シスメックス株式会社 | 被検物質を検出する方法 |
| ES2932362T3 (es) | 2017-07-31 | 2023-01-18 | Quantum Diamond Tech Inc | Sistema sensor que comprende un cartucho de muestras que incluye una membrana flexible para soportar una muestra |
| CN112204381A (zh) * | 2017-07-31 | 2021-01-08 | Essenlix公司 | 减少干扰的测定 |
| ES2702432B2 (es) | 2017-08-31 | 2019-08-05 | Venegas Pedro Manuel Medina | Método y dispositivo para el análisis de ácidos nucleicos |
| US11391729B2 (en) | 2017-09-07 | 2022-07-19 | Adeptrix Corp. | Multiplexed bead arrays for proteomics |
| WO2019060607A1 (en) | 2017-09-20 | 2019-03-28 | Quanterix Corporation | METHODS AND SYSTEMS FOR DETECTING MOLECULES OF ANALYTES |
| JP7098096B2 (ja) * | 2017-11-07 | 2022-07-11 | 株式会社リコー | 検出精度特定方法、検出精度特定装置、及び検出精度特定プログラム |
| WO2019099751A1 (en) | 2017-11-15 | 2019-05-23 | 10X Genomics, Inc. | Functionalized gel beads |
| US10829815B2 (en) | 2017-11-17 | 2020-11-10 | 10X Genomics, Inc. | Methods and systems for associating physical and genetic properties of biological particles |
| US11162192B2 (en) | 2017-12-01 | 2021-11-02 | Arizona Board Of Regents On Behalf Of Arizona State University | Materials and methods relating to single molecule arrays |
| CN108008128B (zh) * | 2017-12-21 | 2020-03-31 | 江南大学 | 核酸适配体识别和功能化磁性微球分离预处理的卡那霉素快速检测试纸及其制备和应用 |
| BR112020013252A2 (pt) | 2017-12-29 | 2020-12-01 | Nautilus Biotechnology, Inc. | abordagens de decodificação para a identificação de proteína |
| CN108344866B (zh) * | 2018-01-12 | 2020-07-28 | 天津大学 | 一种微流控芯片检测系统及基于该系统进行样品检测的方法 |
| CN108254549A (zh) * | 2018-02-07 | 2018-07-06 | 上海澜澈生物科技有限公司 | 一种待测标志物的分子数量的检测方法及系统、芯片 |
| WO2019186277A1 (en) | 2018-03-28 | 2019-10-03 | Institut Pasteur | Ultrasensitive hiv-1 p24 detection assay |
| CN112262218B (zh) * | 2018-04-06 | 2024-11-08 | 10X基因组学有限公司 | 用于单细胞处理中的质量控制的系统和方法 |
| WO2019213583A1 (en) | 2018-05-04 | 2019-11-07 | Abbott Laboratories | Sequential sampling method for improving immunoassay sensitivity and kinetics of small volume samples |
| EP3794080B1 (en) | 2018-05-18 | 2024-04-10 | The University of North Carolina at Chapel Hill | Compositions, devices, and methods for improving a surface property of a substrate |
| US11040347B2 (en) | 2018-06-14 | 2021-06-22 | Owl biomedical, Inc. | Microfabricated droplet dispensor with immiscible fluid |
| US12440841B2 (en) | 2018-06-14 | 2025-10-14 | Owl biomedical, Inc. | Microfabricated droplet dispensor with immiscible fluid and genetic sequencer |
| JP7203532B2 (ja) | 2018-08-10 | 2023-01-13 | シスメックス株式会社 | 被検物質の検出方法 |
| WO2020036906A1 (en) * | 2018-08-17 | 2020-02-20 | President And Fellows Of Harvard College | Methods and compositions for detection and quantification of small molecules and other analytes |
| WO2020037130A1 (en) * | 2018-08-17 | 2020-02-20 | The Brigham And Women's Hospital, Inc. | Droplet arrays for detection and quantification of analytes |
| WO2020056339A1 (en) * | 2018-09-14 | 2020-03-19 | Berkeley Lights, Inc. | Methods for assaying binding affinity |
| WO2020080833A1 (ko) * | 2018-10-17 | 2020-04-23 | 주식회사 이지다이아텍 | 생체물질 검출용 미세 입자 및 이를 이용한 생체물질 검출방법 |
| US12163183B2 (en) | 2018-10-22 | 2024-12-10 | Indiana University Research And Technology Corporation | Systems and methods for localized surface plasmon resonance biosensing |
| EP3872490B1 (en) * | 2018-10-24 | 2023-03-08 | Toppan Printing Co., Ltd. | Cup for immunoassay, method for producing same, and immunoassay method |
| WO2020124083A1 (en) | 2018-12-14 | 2020-06-18 | The Brigham And Women's Hospital, Inc. | Biomarker panels for on-treatment prediction of response to immuno-oncology drugs |
| WO2020140071A1 (en) | 2018-12-28 | 2020-07-02 | Abbott Laboratories | Direct detection of single molecules on microparticles |
| WO2020156029A1 (zh) | 2019-01-30 | 2020-08-06 | 苏州宇测生物科技有限公司 | 一种单分子定量检测方法及检测系统 |
| US12140520B2 (en) * | 2019-02-27 | 2024-11-12 | NanoMosaic INC. | Nanosensors and use thereof |
| CN114144422B (zh) | 2019-03-01 | 2025-03-07 | 中尺度技术有限责任公司 | 用于免疫方法的被电化学发光标记的探针、使用这类探针的方法和包含这类探针的试剂盒 |
| CN113853519B (zh) * | 2019-05-22 | 2024-11-15 | 生物梅里埃公司 | 用于制造生产分析反应器的方法和系统 |
| JP7517336B2 (ja) * | 2019-05-30 | 2024-07-17 | Toppanホールディングス株式会社 | ウェルに液体を導入する方法 |
| US20220291223A1 (en) | 2019-08-07 | 2022-09-15 | Abbott Laboratories | Chemiluminescent compounds for multiplexing |
| JP7485755B2 (ja) | 2019-08-07 | 2024-05-16 | アボット・ラボラトリーズ | アッセイ干渉物質を検出し、ダイナミックレンジを増大させる方法 |
| CN110646493A (zh) * | 2019-09-25 | 2020-01-03 | 深圳先进技术研究院 | 一种微流控芯片、蛋白检测方法、装置及系统 |
| WO2021087006A1 (en) * | 2019-10-28 | 2021-05-06 | Genotix Biotechnologies Inc. | Analyte detection and quantification by discrete enumeration of particle complexes |
| CN114929892A (zh) * | 2019-11-15 | 2022-08-19 | 密歇根大学董事会 | 用于快速、灵敏的多重免疫测定的系统和方法 |
| CN111218498A (zh) * | 2019-12-09 | 2020-06-02 | 彩科(苏州)生物科技有限公司 | 一种无扩增的核酸分子检测试剂盒及其使用方法 |
| CN111060683B (zh) * | 2019-12-09 | 2023-11-21 | 彩科(苏州)生物科技有限公司 | 一种多重免疫分子检测方法及试剂盒 |
| CN111044734A (zh) * | 2019-12-30 | 2020-04-21 | 上海复星长征医学科学有限公司 | 一种用于检测血管内皮生长因子的检测试剂盒及其制备方法和使用方法 |
| WO2021211754A2 (en) | 2020-04-15 | 2021-10-21 | Quanterix Corporation | Methods and systems related to highly sensitive assays and delivering capture objects |
| US20230176047A1 (en) * | 2020-04-29 | 2023-06-08 | Abbott Laboratories | Systems and methods for sample analysis |
| US11686730B2 (en) | 2020-04-30 | 2023-06-27 | Quanterix Corporation | Quantitative antibody test |
| WO2021233186A1 (zh) * | 2020-05-17 | 2021-11-25 | 格物致和生物科技(北京)有限公司 | 基于虚拟分割技术的生物靶标数字化定量检测方法和系统 |
| CN115667490A (zh) | 2020-05-26 | 2023-01-31 | 生物辐射实验室股份有限公司 | 用于快速数字检测的装置和方法 |
| EP4165549A1 (en) | 2020-06-11 | 2023-04-19 | Nautilus Biotechnology, Inc. | Methods and systems for computational decoding of biological, chemical, and physical entities |
| DE102020003794A1 (de) | 2020-06-25 | 2021-12-30 | Forschungszentrum Jülich GmbH | Verfahren, Verwendung des Verfahrens sowle Kit zum Nachweis von Bioindikatoren in einer Probe |
| EP4660318A2 (en) * | 2020-07-17 | 2025-12-10 | 13.8, Inc. | Methods, compositions, and systems for mapping locations of single molecules in multi-dimensional space |
| US20230333114A1 (en) * | 2020-09-09 | 2023-10-19 | The Regents Of The University Of California | Systems and methods for the amplified detection of molecules on microparticles |
| AU2021362691B2 (en) | 2020-10-13 | 2024-09-19 | Bio-Rad Europe Gmbh | System and method for target detection with applications in characterizing food quality and improving food safety |
| KR20230088443A (ko) | 2020-10-19 | 2023-06-19 | 바이오 래드 래버러토리스 인코오포레이티드 | 핵산 증폭 검정을 위한 적용분야를 갖는 신속한 다중화된 샘플 프로세싱을 위한 시스템 및 방법 |
| CN112710857A (zh) * | 2020-12-15 | 2021-04-27 | 深圳天辰医疗科技有限公司 | f-β-hCG蛋白检测试剂盒和检测方法 |
| US20220205992A1 (en) * | 2020-12-28 | 2022-06-30 | Quanterix Corporation | Materials and kits relating to association of reporter species and targeting entities with beads |
| CA3203106A1 (en) | 2021-01-20 | 2022-07-28 | Parag Mallick | Systems and methods for biomolecule quantitation |
| AU2022209365A1 (en) | 2021-01-21 | 2023-07-20 | Nautilus Subsidiary, Inc. | Systems and methods for biomolecule preparation |
| JP6961278B1 (ja) * | 2021-03-10 | 2021-11-05 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 | 生体試料中のtdp−43を測定する方法及び装置 |
| IL305336B2 (en) | 2021-03-11 | 2025-09-01 | Nautilus Subsidiary Inc | Systems and methods for preserving biomolecules |
| WO2022202218A1 (ja) | 2021-03-26 | 2022-09-29 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | ウエルアレイと粒子とを用いた生体物質検出方法、ウエルアレイ及び検出装置 |
| EP4290221A4 (en) | 2021-03-26 | 2025-02-26 | National Institute Of Advanced Industrial Science and Technology | VIRUS DETECTION METHOD USING TRACK NETWORK, TRACK NETWORK AND DETECTION DEVICE |
| WO2023023308A1 (en) * | 2021-08-20 | 2023-02-23 | 13.8, Inc. | Systems and methods for characterizing locations of target analytes in multi-dimensional space |
| WO2023028196A1 (en) | 2021-08-26 | 2023-03-02 | Wave Life Sciences Ltd. | Poly(gp) dipeptide repeat protein assays and methods of treatment employing such assays |
| US12529049B2 (en) | 2021-09-09 | 2026-01-20 | Nautilus Subsidiary, Inc. | Characterization and localization of protein modifications |
| WO2023049073A1 (en) | 2021-09-22 | 2023-03-30 | Nautilus Biotechnology, Inc. | Methods and systems for determining polypeptide interactions |
| EP4413370A4 (en) * | 2021-10-08 | 2025-07-23 | Access Medical Systems Ltd | METHOD FOR REUSING A SOLID TEST SURFACE IN A BIOCHEMICAL ASSAY |
| US20230149883A1 (en) | 2021-11-03 | 2023-05-18 | Nautilus Biotechnology, Inc. | Systems and methods for surface structuring |
| US20250001410A1 (en) * | 2021-11-03 | 2025-01-02 | Abbott Laboratories | Systems and Methods for Sample Analysis |
| EP4242656A1 (en) * | 2022-03-10 | 2023-09-13 | Actome GmbH | Quantitative detection method and corresponding device |
| CA3245990A1 (en) | 2022-03-29 | 2023-10-05 | Nautilus Subsidiary, Inc. | INTEGRATED NETWORKS FOR SINGLE-ANALYTE PROCESSES |
| WO2023212490A1 (en) | 2022-04-25 | 2023-11-02 | Nautilus Subsidiary, Inc. | Systems and methods for assessing and improving the quality of multiplex molecular assays |
| GB2622185A (en) | 2022-05-25 | 2024-03-13 | John William Dilleen | Electrochemical energy diagnostics device for sample analysis |
| WO2023250364A1 (en) | 2022-06-21 | 2023-12-28 | Nautilus Subsidiary, Inc. | Method for detecting analytes at sites of optically non-resolvable distances |
| JP2024002665A (ja) | 2022-06-24 | 2024-01-11 | アイポア株式会社 | タンパク質の検出および定量のための方法、装置及びプログラム |
| JP2024002658A (ja) | 2022-06-24 | 2024-01-11 | アイポア株式会社 | 病原体、微生物、もしくはタンパク質の検出および定量のための計測および解析方法、ならびに当該方法を実施するためのコンピュータプログラム |
| CN115046928A (zh) * | 2022-06-29 | 2022-09-13 | 湖南超亟检测技术有限责任公司 | 一种基于光栅扫描识别的单分子检测方法 |
| WO2024059655A1 (en) | 2022-09-15 | 2024-03-21 | Nautilus Subsidiary, Inc. | Characterizing accessibility of macromolecule structures |
| CN115639364A (zh) * | 2022-09-27 | 2023-01-24 | 格物致和生物科技(北京)有限公司 | 绝对定量的数字elisa检测方法 |
| WO2024073599A1 (en) | 2022-09-29 | 2024-04-04 | Nautilus Subsidiary, Inc. | Preparation of array surfaces for single-analyte processes |
| WO2024084958A1 (ja) | 2022-10-20 | 2024-04-25 | Toppanホールディングス株式会社 | 検出デバイス及び標的分子の検出方法 |
| EP4619766A1 (en) | 2022-11-15 | 2025-09-24 | Nautilus Subsidiary, Inc. | Standard polypeptides |
| EP4630816A1 (en) | 2022-12-09 | 2025-10-15 | Nautilus Subsidiary, Inc. | A method comprising performing on a single-analyte array at least 50 cycles of a process |
| EP4634285A1 (en) | 2022-12-15 | 2025-10-22 | Nautilus Subsidiary, Inc. | Inhibition of photon phenomena on single molecule arrays |
| WO2024151373A1 (en) | 2023-01-12 | 2024-07-18 | Nautilus Subsidiary, Inc. | Characterization of glycans and glycoconjugates |
| JP2024101477A (ja) * | 2023-01-17 | 2024-07-29 | キヤノン株式会社 | 個別分離区画を用いる検出のための情報処理システム |
| WO2024173261A2 (en) | 2023-02-13 | 2024-08-22 | Nautilus Subsidiary, Inc. | Affinity reagents having artificial polymer scaffolds |
| US20240301469A1 (en) | 2023-02-24 | 2024-09-12 | Nautilus Subsidiary, Inc. | Modifying, separating and detecting proteoforms |
| WO2024206122A1 (en) | 2023-03-24 | 2024-10-03 | Nautilus Subsidiary, Inc. | Improved transfer of nanoparticles to array surfaces |
| US20240353416A1 (en) | 2023-04-13 | 2024-10-24 | Nautilus Subsidiary, Inc. | Artificial proteins for displaying epitopes |
| WO2024243237A1 (en) | 2023-05-24 | 2024-11-28 | Nautilus Subsidiary, Inc. | Systems and methods for machine vision |
| WO2024263696A1 (en) | 2023-06-21 | 2024-12-26 | Nautilus Subsidiary, Inc. | Compositions and methods for improving affinity reagent avidity |
| US20250066841A1 (en) | 2023-08-24 | 2025-02-27 | Nautilus Subsidiary, Inc. | Compositions and methods for detecting binding interactions under equilibrium or non-equilibrium conditions |
| CN117110270B (zh) * | 2023-10-24 | 2024-01-30 | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 | 使用检测微球测定样品中目标分子浓度的方法、计算机可读介质和分析设备 |
| US20250189519A1 (en) | 2023-12-11 | 2025-06-12 | Nautilus Subsidiary, Inc. | Methods and compositions of particle-based arrays |
| WO2025137166A1 (en) | 2023-12-20 | 2025-06-26 | Nautilus Subsidiary, Inc. | Fluidic devices for single-analyte assays |
| CN117871418A (zh) * | 2024-03-13 | 2024-04-12 | 彩科(苏州)生物科技有限公司 | 使用检测微球测定样品中目标分子浓度的方法、计算机可读介质和分析设备 |
| WO2025199236A1 (en) | 2024-03-22 | 2025-09-25 | Nautilus Subsidiary, Inc. | Plasmonic particle systems for single-analyte assays |
| WO2025212338A1 (en) | 2024-04-01 | 2025-10-09 | Nautilus Subsidiary, Inc. | Nanostructures for modulation of analyte conformation |
| CN120771941B (zh) * | 2025-09-12 | 2025-12-16 | 大连华微生命科技有限公司 | 一种n进制皮升或飞升级流体精准量取系统或反应体系 |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2009029073A1 (en) * | 2007-08-30 | 2009-03-05 | The Trustees Of Tufts College | Methods for determining the concentration of an analyte in solution. |
| JP2009529658A (ja) * | 2006-02-21 | 2009-08-20 | トラスティーズ・オブ・タフツ・カレッジ | 標的分析物検出および溶液中の標的分析物濃度の決定のための方法およびアレイ |
Family Cites Families (295)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3521244A (en) | 1968-10-23 | 1970-07-21 | Rca Corp | Electrical circuit for processing periodic signal pulses |
| US3712986A (en) * | 1969-04-03 | 1973-01-23 | Westinghouse Electric Corp | Electron imaging device utilizing a fiber optic input window |
| US4016550A (en) | 1975-11-24 | 1977-04-05 | Rca Corporation | Charge transfer readout of charge injection device arrays |
| SE427505B (sv) | 1977-03-04 | 1983-04-11 | Pharmacia Diagnostics Ab | Reagens till anvendning vid immunkemiska bestemningsmetoder |
| US4200110A (en) * | 1977-11-28 | 1980-04-29 | United States Of America | Fiber optic pH probe |
| FR2565350B1 (fr) | 1984-06-05 | 1986-10-10 | Paris Nord Universite | Moyens propres a permettre le support, le traitement, le stockage et l'analyse automatiques en continu d'echantillons biologiques |
| US4631211A (en) | 1985-03-25 | 1986-12-23 | Scripps Clinic & Research Foundation | Means for sequential solid phase organic synthesis and methods using the same |
| US4780421A (en) | 1986-04-03 | 1988-10-25 | Sclavo Inc. | Cleavable labels for use in binding assays |
| US5252494A (en) | 1986-06-25 | 1993-10-12 | Trustees Of Tufts College | Fiber optic sensors, apparatus, and detection methods using controlled release polymers and reagent formulations held within a polymeric reaction matrix |
| WO1988005533A1 (en) | 1987-01-16 | 1988-07-28 | Kelsius, Inc. | Amplification of signals from optical fibers |
| FR2613074B1 (fr) * | 1987-03-27 | 1990-06-08 | Commissariat Energie Atomique | Capteur chimique actif, a fibres optiques |
| US4962037A (en) | 1987-10-07 | 1990-10-09 | United States Of America | Method for rapid base sequencing in DNA and RNA |
| US5700637A (en) | 1988-05-03 | 1997-12-23 | Isis Innovation Limited | Apparatus and method for analyzing polynucleotide sequences and method of generating oligonucleotide arrays |
| US5028535A (en) * | 1989-01-10 | 1991-07-02 | Biosite Diagnostics, Inc. | Threshold ligand-receptor assay |
| US4924870A (en) * | 1989-01-13 | 1990-05-15 | Fiberoptic Sensor Technologies, Inc. | Fiber optic sensors |
| US5196306A (en) * | 1989-03-29 | 1993-03-23 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Method for the detection or quantitation of an analyte using an analyte dependent enzyme activation system |
| US5190857A (en) * | 1989-05-19 | 1993-03-02 | Acrogen, Inc. | Optical method for measuring an analyte using area-modulated luminescence |
| US5026159A (en) * | 1989-05-19 | 1991-06-25 | Acrogen, Inc. | Area-modulated luminescence (AML) |
| US5143854A (en) * | 1989-06-07 | 1992-09-01 | Affymax Technologies N.V. | Large scale photolithographic solid phase synthesis of polypeptides and receptor binding screening thereof |
| US5091300A (en) | 1989-08-03 | 1992-02-25 | Merck & Co., Inc. | Radio-immuno assay for hepatitis b virus pres2 antibodies |
| US5152816A (en) | 1989-10-16 | 1992-10-06 | Corning Incorporated | Method of enlarging end of capillary tube bore |
| US5108961A (en) * | 1989-12-29 | 1992-04-28 | Circon Corporation | Etchable core glass compositions and method for manufacturing a high performance microchannel plate |
| US5770029A (en) * | 1996-07-30 | 1998-06-23 | Soane Biosciences | Integrated electrophoretic microdevices |
| US5532138A (en) * | 1990-04-26 | 1996-07-02 | Behringwerke Ag | Method and kits for determining peroxidatively active catalysts |
| US5705337A (en) | 1990-06-11 | 1998-01-06 | Nexstar Pharmaceuticals, Inc. | Systematic evolution of ligands by exponential enrichment: chemi-SELEX |
| US5567588A (en) | 1990-06-11 | 1996-10-22 | University Research Corporation | Systematic evolution of ligands by exponential enrichment: Solution SELEX |
| CA2084987C (en) | 1990-06-11 | 2007-02-13 | Larry Gold | Nucleic acid ligands |
| US5683867A (en) | 1990-06-11 | 1997-11-04 | Nexstar Pharmaceuticals, Inc. | Systematic evolution of ligands by exponential enrichment: blended SELEX |
| US5270163A (en) | 1990-06-11 | 1993-12-14 | University Research Corporation | Methods for identifying nucleic acid ligands |
| US5637459A (en) | 1990-06-11 | 1997-06-10 | Nexstar Pharmaceuticals, Inc. | Systematic evolution of ligands by exponential enrichment: chimeric selex |
| US5496938A (en) | 1990-06-11 | 1996-03-05 | Nexstar Pharmaceuticals, Inc. | Nucleic acid ligands to HIV-RT and HIV-1 rev |
| US6582908B2 (en) * | 1990-12-06 | 2003-06-24 | Affymetrix, Inc. | Oligonucleotides |
| US5244636A (en) * | 1991-01-25 | 1993-09-14 | Trustees Of Tufts College | Imaging fiber optic array sensors, apparatus, and methods for concurrently detecting multiple analytes of interest in a fluid sample |
| US5320814A (en) * | 1991-01-25 | 1994-06-14 | Trustees Of Tufts College | Fiber optic array sensors, apparatus, and methods for concurrently visualizing and chemically detecting multiple analytes of interest in a fluid sample |
| US5250264A (en) | 1991-01-25 | 1993-10-05 | Trustees Of Tufts College | Method of making imaging fiber optic sensors to concurrently detect multiple analytes of interest in a fluid sample |
| US5244813A (en) * | 1991-01-25 | 1993-09-14 | Trustees Of Tufts College | Fiber optic sensor, apparatus, and methods for detecting an organic analyte in a fluid or vapor sample |
| AU669489B2 (en) | 1991-09-18 | 1996-06-13 | Affymax Technologies N.V. | Method of synthesizing diverse collections of oligomers |
| US6943034B1 (en) * | 1991-11-22 | 2005-09-13 | Affymetrix, Inc. | Combinatorial strategies for polymer synthesis |
| US5315375A (en) * | 1992-02-11 | 1994-05-24 | Acrogen, Inc. | Sensitive light detection system |
| HU9201687D0 (en) | 1992-05-21 | 1992-08-28 | Arpad Furka | Preparation of sets from peptid mixtures with polycomponents and their use for the identification of biologically active peptides |
| US6156270A (en) | 1992-05-21 | 2000-12-05 | Biosite Diagnostics, Inc. | Diagnostic devices and apparatus for the controlled movement of reagents without membranes |
| US5329461A (en) * | 1992-07-23 | 1994-07-12 | Acrogen, Inc. | Digital analyte detection system |
| US5298741A (en) * | 1993-01-13 | 1994-03-29 | Trustees Of Tufts College | Thin film fiber optic sensor array and apparatus for concurrent viewing and chemical sensing of a sample |
| US7241569B2 (en) * | 1993-01-18 | 2007-07-10 | Olympus Corporation | Method and a device for the evaluation of biopolymer fitness |
| JP3441763B2 (ja) | 1993-06-30 | 2003-09-02 | キリン−アムジエン・インコーポレーテツド | モノクローナル抗体及び該モノクローナル抗体を用いたヒトg−csfの測定法 |
| US6087186A (en) * | 1993-07-16 | 2000-07-11 | Irori | Methods and apparatus for synthesizing labeled combinatorial chemistry libraries |
| US5374395A (en) | 1993-10-14 | 1994-12-20 | Amoco Corporation | Diagnostics instrument |
| US6015880A (en) | 1994-03-16 | 2000-01-18 | California Institute Of Technology | Method and substrate for performing multiple sequential reactions on a matrix |
| US6589736B1 (en) * | 1994-11-22 | 2003-07-08 | The Trustees Of Boston University | Photocleavable agents and conjugates for the detection and isolation of biomolecules |
| WO1995032425A1 (en) | 1994-05-23 | 1995-11-30 | Smithkline Beecham Corporation | Encoded combinatorial libraries |
| US5807522A (en) * | 1994-06-17 | 1998-09-15 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Methods for fabricating microarrays of biological samples |
| WO1995035506A2 (en) | 1994-06-17 | 1995-12-28 | Kensington Laboratories, Inc. | Scribe mark reader |
| US5512490A (en) * | 1994-08-11 | 1996-04-30 | Trustees Of Tufts College | Optical sensor, optical sensing apparatus, and methods for detecting an analyte of interest using spectral recognition patterns |
| US6001564A (en) | 1994-09-12 | 1999-12-14 | Infectio Diagnostic, Inc. | Species specific and universal DNA probes and amplification primers to rapidly detect and identify common bacterial pathogens and associated antibiotic resistance genes from clinical specimens for routine diagnosis in microbiology laboratories |
| US5620850A (en) * | 1994-09-26 | 1997-04-15 | President And Fellows Of Harvard College | Molecular recognition at surfaces derivatized with self-assembled monolayers |
| US6013445A (en) * | 1996-06-06 | 2000-01-11 | Lynx Therapeutics, Inc. | Massively parallel signature sequencing by ligation of encoded adaptors |
| US20030104361A1 (en) * | 1997-09-29 | 2003-06-05 | Susan Weininger | Method of detection of nucleic acids with a specific sequence composition |
| US6884357B2 (en) | 1995-02-21 | 2005-04-26 | Iqbal Waheed Siddiqi | Apparatus and method for processing magnetic particles |
| US6329139B1 (en) | 1995-04-25 | 2001-12-11 | Discovery Partners International | Automated sorting system for matrices with memory |
| US5532379A (en) * | 1995-05-05 | 1996-07-02 | Pierce Chemical Company | Biotin containing heterobifunctional cleavable compounds |
| US5690894A (en) | 1995-05-23 | 1997-11-25 | The Regents Of The University Of California | High density array fabrication and readout method for a fiber optic biosensor |
| US5545531A (en) * | 1995-06-07 | 1996-08-13 | Affymax Technologies N.V. | Methods for making a device for concurrently processing multiple biological chip assays |
| IL115465A0 (en) | 1995-09-29 | 1995-12-31 | Yeda Res & Dev | Assay for the diagnosis of dementia |
| US5981180A (en) | 1995-10-11 | 1999-11-09 | Luminex Corporation | Multiplexed analysis of clinical specimens apparatus and methods |
| DE19540098C2 (de) | 1995-10-27 | 2001-05-17 | Inst Chemo Biosensorik | Verfahren und Mehrkanalbiosensor zur Mehrkomponentenanalyse von Mischungen und/oder Gemischen |
| US5854033A (en) | 1995-11-21 | 1998-12-29 | Yale University | Rolling circle replication reporter systems |
| DE69612013T2 (de) | 1995-11-21 | 2001-08-02 | Yale University, New Haven | Unimolekulare segmentamplifikation und bestimmung |
| US5633972A (en) * | 1995-11-29 | 1997-05-27 | Trustees Of Tufts College | Superresolution imaging fiber for subwavelength light energy generation and near-field optical microscopy |
| US5641634A (en) | 1995-11-30 | 1997-06-24 | Mandecki; Wlodek | Electronically-indexed solid-phase assay for biomolecules |
| US5814524A (en) * | 1995-12-14 | 1998-09-29 | Trustees Of Tufts College | Optical sensor apparatus for far-field viewing and making optical analytical measurements at remote locations |
| US5846839A (en) * | 1995-12-22 | 1998-12-08 | Glaxo Group Limited | Methods for hard-tagging an encoded synthetic library |
| WO1997024728A1 (en) | 1995-12-29 | 1997-07-10 | Intel Corporation | Cmos imaging device with integrated flash memory image correction circuitry |
| US5837196A (en) | 1996-01-26 | 1998-11-17 | The Regents Of The University Of California | High density array fabrication and readout method for a fiber optic biosensor |
| US6586193B2 (en) | 1996-04-25 | 2003-07-01 | Genicon Sciences Corporation | Analyte assay using particulate labels |
| US6387707B1 (en) * | 1996-04-25 | 2002-05-14 | Bioarray Solutions | Array Cytometry |
| US5824478A (en) | 1996-04-30 | 1998-10-20 | Vysis, Inc. | Diagnostic methods and probes |
| US5770370A (en) * | 1996-06-14 | 1998-06-23 | David Sarnoff Research Center, Inc. | Nuclease protection assays |
| US5885529A (en) * | 1996-06-28 | 1999-03-23 | Dpc Cirrus, Inc. | Automated immunoassay analyzer |
| JP2002503334A (ja) * | 1996-09-04 | 2002-01-29 | テクニカル ユニバーシティ オブ デンマーク | 粒子の分離と分析用のマイクロフローシステム |
| US5858648A (en) * | 1996-11-04 | 1999-01-12 | Sienna Biotech, Inc. | Assays using reference microparticles |
| US6133436A (en) | 1996-11-06 | 2000-10-17 | Sequenom, Inc. | Beads bound to a solid support and to nucleic acids |
| US5900481A (en) * | 1996-11-06 | 1999-05-04 | Sequenom, Inc. | Bead linkers for immobilizing nucleic acids to solid supports |
| WO1998026095A1 (en) | 1996-12-10 | 1998-06-18 | Genetrace Systems Inc. | Releasable nonvolatile mass-label molecules |
| SE9700384D0 (sv) * | 1997-02-04 | 1997-02-04 | Biacore Ab | Analytical method and apparatus |
| US6327410B1 (en) | 1997-03-14 | 2001-12-04 | The Trustees Of Tufts College | Target analyte sensors utilizing Microspheres |
| US20030027126A1 (en) * | 1997-03-14 | 2003-02-06 | Walt David R. | Methods for detecting target analytes and enzymatic reactions |
| US6023540A (en) * | 1997-03-14 | 2000-02-08 | Trustees Of Tufts College | Fiber optic sensor with encoded microspheres |
| US7622294B2 (en) * | 1997-03-14 | 2009-11-24 | Trustees Of Tufts College | Methods for detecting target analytes and enzymatic reactions |
| US6143496A (en) | 1997-04-17 | 2000-11-07 | Cytonix Corporation | Method of sampling, amplifying and quantifying segment of nucleic acid, polymerase chain reaction assembly having nanoliter-sized sample chambers, and method of filling assembly |
| US6406845B1 (en) | 1997-05-05 | 2002-06-18 | Trustees Of Tuft College | Fiber optic biosensor for selectively detecting oligonucleotide species in a mixed fluid sample |
| US6203983B1 (en) * | 1997-06-16 | 2001-03-20 | Affymetrix, Inc. | Method for detecting chemical interactions between naturally occurring bio-polymers which are non-identical binding partners |
| FR2764989B1 (fr) * | 1997-06-20 | 1999-08-27 | Pasteur Sanofi Diagnostics | Procede de dosage du c-peptide |
| US6174695B1 (en) * | 1997-08-12 | 2001-01-16 | The Regents Of The University Of California | Epoxide hydrolase inhibitor methods |
| US7632651B2 (en) | 1997-09-15 | 2009-12-15 | Mds Analytical Technologies (Us) Inc. | Molecular modification assays |
| US7070921B2 (en) | 2000-04-28 | 2006-07-04 | Molecular Devices Corporation | Molecular modification assays |
| US6838051B2 (en) | 1999-05-03 | 2005-01-04 | Ljl Biosystems, Inc. | Integrated sample-processing system |
| US7115884B1 (en) | 1997-10-06 | 2006-10-03 | Trustees Of Tufts College | Self-encoding fiber optic sensor |
| US7348181B2 (en) * | 1997-10-06 | 2008-03-25 | Trustees Of Tufts College | Self-encoding sensor with microspheres |
| WO1999019515A1 (en) | 1997-10-14 | 1999-04-22 | Luminex Corporation | Precision fluorescently dyed particles and methods of making and using same |
| US6878345B1 (en) | 1997-12-08 | 2005-04-12 | Thomas W. Astle | Ultra high throughput bioassay screening system |
| SE9800360D0 (sv) * | 1998-02-06 | 1998-02-06 | Goeteborg University Science I | Method, apparatus and flow cell for high sensitivity detection of fluorescent molecules |
| US6210910B1 (en) | 1998-03-02 | 2001-04-03 | Trustees Of Tufts College | Optical fiber biosensor array comprising cell populations confined to microcavities |
| JP4493844B2 (ja) | 1998-03-25 | 2010-06-30 | ランデグレン、ウルフ | 錠型(padlock)プローブのローリングサークル複製 |
| WO1999058948A2 (en) | 1998-05-13 | 1999-11-18 | Ddx, Inc. | Enumeration method of analyte detection |
| EP2045334A1 (en) * | 1998-06-24 | 2009-04-08 | Illumina, Inc. | Decoding of array sensors with microspheres |
| US6908770B1 (en) | 1998-07-16 | 2005-06-21 | Board Of Regents, The University Of Texas System | Fluid based analysis of multiple analytes by a sensor array |
| EP2273270A1 (de) | 1998-08-28 | 2011-01-12 | febit holding GmbH | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung und/oder Analyse von biochemischen Reaktionsträgern |
| US6285807B1 (en) * | 1998-11-16 | 2001-09-04 | Trustees Of Tufts College | Fiber optic sensor for long-term analyte measurements in fluids |
| DE19854003A1 (de) | 1998-11-18 | 2000-05-25 | Jenoptik Jena Gmbh | Simultanes Magnetpartikelhandling in zweidimensionaler Anordnung |
| US6429027B1 (en) * | 1998-12-28 | 2002-08-06 | Illumina, Inc. | Composite arrays utilizing microspheres |
| AU771458B2 (en) | 1999-02-09 | 2004-03-25 | Illumina, Inc. | Automated information processing in randomly ordered arrays |
| EP1153303B1 (en) | 1999-02-16 | 2006-09-27 | Applera Corporation | Bead dispensing system |
| EP2175021B1 (de) | 1999-02-19 | 2013-06-19 | Synthetic Genomics, Inc. | Verfahren zur Herstellung von Polymeren |
| EP1190100B1 (en) * | 1999-05-20 | 2012-07-25 | Illumina, Inc. | Combinatorial decoding of random nucleic acid arrays |
| DE60030436T2 (de) * | 1999-05-20 | 2007-03-29 | Illumina, Inc., San Diego | Vorrichtung zur halterung und präsentation von mindestens einer mikrokugelmatrix zu lösungen und/oder zu optischen abbildungssystemen |
| US8080380B2 (en) * | 1999-05-21 | 2011-12-20 | Illumina, Inc. | Use of microfluidic systems in the detection of target analytes using microsphere arrays |
| US6706519B1 (en) | 1999-06-22 | 2004-03-16 | Tecan Trading Ag | Devices and methods for the performance of miniaturized in vitro amplification assays |
| WO2001006253A2 (en) * | 1999-07-16 | 2001-01-25 | Board Of Regents, The University Of Texas System | Detection system based on an analyte reactive particle |
| US6713309B1 (en) * | 1999-07-30 | 2004-03-30 | Large Scale Proteomics Corporation | Microarrays and their manufacture |
| CA2382436C (en) * | 1999-08-30 | 2011-05-17 | Illumina, Inc. | Methods for improving signal detection from an array |
| US7211390B2 (en) * | 1999-09-16 | 2007-05-01 | 454 Life Sciences Corporation | Method of sequencing a nucleic acid |
| US7244559B2 (en) * | 1999-09-16 | 2007-07-17 | 454 Life Sciences Corporation | Method of sequencing a nucleic acid |
| JP2001249079A (ja) | 1999-12-28 | 2001-09-14 | Fujirebio Inc | 発光量調節剤を用いた化学発光測定方法及び酵素免疫測定方法 |
| WO2001055702A1 (en) * | 2000-01-31 | 2001-08-02 | Board Of Regents, The University Of Texas System | Portable sensor array system |
| DE10005301A1 (de) | 2000-02-07 | 2001-08-09 | Trutnau Hans Heinrich | Multi-Schritt-Kinetik molekularer Interaktionen als analytisches Mess- und Auswerte-Verfahren |
| US7250267B2 (en) * | 2000-03-14 | 2007-07-31 | Trustees Of Tufts College | Cross-reactive sensors |
| JP2001269196A (ja) | 2000-03-24 | 2001-10-02 | Hamamatsu Photonics Kk | 被検体核酸の定量方法、および被検体核酸の分子数の計数方法 |
| US6734420B2 (en) | 2000-04-06 | 2004-05-11 | Quantum Dot Corporation | Differentiable spectral bar code methods and systems |
| US20020090650A1 (en) | 2000-04-06 | 2002-07-11 | Quantum Dot Corporation | Two-dimensional spectral imaging system |
| AU2001293336A1 (en) | 2000-04-11 | 2001-10-23 | Ulf Landegren | Nucleic acid detection medium |
| US7682837B2 (en) | 2000-05-05 | 2010-03-23 | Board Of Trustees Of Leland Stanford Junior University | Devices and methods to form a randomly ordered array of magnetic beads and uses thereof |
| US20040009614A1 (en) | 2000-05-12 | 2004-01-15 | Ahn Chong H | Magnetic bead-based arrays |
| US7601497B2 (en) * | 2000-06-15 | 2009-10-13 | Qiagen Gaithersburg, Inc. | Detection of nucleic acids by target-specific hybrid capture method |
| US9709559B2 (en) | 2000-06-21 | 2017-07-18 | Bioarray Solutions, Ltd. | Multianalyte molecular analysis using application-specific random particle arrays |
| US6450203B1 (en) | 2000-07-07 | 2002-09-17 | Micralyne Inc. | Sealed microfluidic devices |
| EP1180679B1 (en) | 2000-08-14 | 2012-10-10 | Evotec AG | A method for sensing fluorescent samples utilizing moment analysis |
| WO2002027031A2 (en) * | 2000-09-28 | 2002-04-04 | Cellomics, Inc. | Methods and reagents for live-cell gene expression quantification |
| US20060068409A1 (en) | 2000-11-27 | 2006-03-30 | Phan Brigitte C | Use of restriction enzymes and other chemical methods to decrease non-specific binding in dual bead assays and related bio-discs, methods, and system apparatus for detecting medical targets |
| EP1336106B1 (en) * | 2001-02-15 | 2004-11-17 | Unibio S.R.L. | Diagnostic method for bacterial vaginosis based on detecting antibodies against gvh toxin of gardnerella vaginalis |
| US6573051B2 (en) | 2001-03-09 | 2003-06-03 | Molecular Staging, Inc. | Open circle probes with intramolecular stem structures |
| US20030162236A1 (en) * | 2001-03-26 | 2003-08-28 | Response Biomedical Corporation | Compensation for variability in specific binding in quantitative assays |
| WO2002077152A1 (en) | 2001-03-28 | 2002-10-03 | Genetech Biotechnology (Shanghai) Company Limited | Device and method for detection of multiple analytes |
| US7060441B2 (en) | 2001-05-04 | 2006-06-13 | Biomerieux | Method for fragmenting and labeling DNA involving abasic sites and phosphate labeling |
| WO2002103058A2 (en) | 2001-06-19 | 2002-12-27 | Molecular Staging, Inc. | Process for enhanced molecular target detection using layered rolling circle amplification |
| AU2002319613A1 (en) | 2001-07-19 | 2003-03-03 | Signet Laboratories, Inc. | Human tissue specific drug screening procedure |
| US6991939B2 (en) * | 2001-07-19 | 2006-01-31 | Tufts University | Optical array device and methods of use thereof for screening, analysis and manipulation of particles |
| GB2378245A (en) | 2001-08-03 | 2003-02-05 | Mats Nilsson | Nucleic acid amplification method |
| US20030040129A1 (en) | 2001-08-20 | 2003-02-27 | Shah Haresh P. | Binding assays using magnetically immobilized arrays |
| US10000788B2 (en) | 2001-09-06 | 2018-06-19 | First Light Biosciences, Inc. | Rapid and sensitive detection of molecules |
| US20030091475A1 (en) | 2001-09-26 | 2003-05-15 | Micralyne Inc. | Bead trapping device |
| US7195913B2 (en) | 2001-10-05 | 2007-03-27 | Surmodics, Inc. | Randomly ordered arrays and methods of making and using |
| GB0124812D0 (en) | 2001-10-16 | 2001-12-05 | Polymer Lab Ltd | Material |
| US6902921B2 (en) | 2001-10-30 | 2005-06-07 | 454 Corporation | Sulfurylase-luciferase fusion proteins and thermostable sulfurylase |
| GB2382137A (en) | 2001-11-20 | 2003-05-21 | Mats Gullberg | Nucleic acid enrichment |
| US7632671B2 (en) | 2001-11-29 | 2009-12-15 | Sun-Wing Tong | Molecular detection and assay by electrobiochip micro-array |
| WO2003052173A1 (en) | 2001-12-14 | 2003-06-26 | Corning Incorporated | Two step etching process for an optical fiber preform |
| US20030119203A1 (en) * | 2001-12-24 | 2003-06-26 | Kimberly-Clark Worldwide, Inc. | Lateral flow assay devices and methods for conducting assays |
| WO2003065019A1 (en) | 2002-01-25 | 2003-08-07 | Illumina, Inc. | Sensor arrays for detecting analytes in fluids |
| US7553619B2 (en) | 2002-02-08 | 2009-06-30 | Qiagen Gmbh | Detection method using dissociated rolling circle amplification |
| WO2003071223A2 (en) * | 2002-02-19 | 2003-08-28 | Tufts University | Electro-optical stimulation/measurement |
| US7232547B2 (en) | 2002-03-22 | 2007-06-19 | Marshfield Clinic | Apparatus and method for testing and continuously reading low-volume samples |
| US7312085B2 (en) * | 2002-04-01 | 2007-12-25 | Fluidigm Corporation | Microfluidic particle-analysis systems |
| WO2003089901A2 (en) * | 2002-04-19 | 2003-10-30 | Palsson Bernhard O | Methods for preparing libraries of unique tags and related screening methods |
| EP1504094A2 (en) | 2002-05-10 | 2005-02-09 | Pharmacia Corporation | Peptide compounds and their use as protease substrates |
| EP1506283A1 (en) | 2002-05-24 | 2005-02-16 | F. Sperling ApS | A method for testing the interaction between at least one liquid sample and a respective solid sample. |
| US7387889B2 (en) * | 2002-08-22 | 2008-06-17 | Massachusetts Institute Of Technology | Measurement of concentrations and binding energetics |
| US7285424B2 (en) | 2002-08-27 | 2007-10-23 | Kimberly-Clark Worldwide, Inc. | Membrane-based assay devices |
| JP4824312B2 (ja) * | 2002-11-26 | 2011-11-30 | ユニバーシティ オブ ユタ リサーチ ファンデーション | 微小孔物質、被分析物の局在化及び定量の方法、並びに被分析物の局在化及び定量用物品 |
| US7597936B2 (en) | 2002-11-26 | 2009-10-06 | University Of Utah Research Foundation | Method of producing a pigmented composite microporous material |
| EP1587940A4 (en) | 2002-12-20 | 2006-06-07 | Caliper Life Sciences Inc | SINGLE MOLECULAR AMPLIFICATION AND DNA PROOF |
| US20050221281A1 (en) | 2003-01-08 | 2005-10-06 | Ho Winston Z | Self-contained microfluidic biochip and apparatus |
| CA2513985C (en) | 2003-01-21 | 2012-05-29 | Illumina Inc. | Chemical reaction monitor |
| US7575865B2 (en) | 2003-01-29 | 2009-08-18 | 454 Life Sciences Corporation | Methods of amplifying and sequencing nucleic acids |
| CA2513535C (en) * | 2003-01-29 | 2012-06-12 | 454 Corporation | Bead emulsion nucleic acid amplification |
| US7041481B2 (en) | 2003-03-14 | 2006-05-09 | The Regents Of The University Of California | Chemical amplification based on fluid partitioning |
| US8043834B2 (en) | 2003-03-31 | 2011-10-25 | Qiagen Gmbh | Universal reagents for rolling circle amplification and methods of use |
| EP2340890B1 (en) | 2003-04-03 | 2016-10-19 | Fluidigm Corporation | Method of performimg digital PCR |
| US7148043B2 (en) | 2003-05-08 | 2006-12-12 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | Systems and methods for fluorescence detection with a movable detection module |
| US6999657B2 (en) * | 2003-05-28 | 2006-02-14 | Tufts University | High density optical data storage |
| JP2004354164A (ja) * | 2003-05-28 | 2004-12-16 | Olympus Corp | 微粒子を用いた検体の検査方法及びその検査システム |
| US20040248103A1 (en) | 2003-06-04 | 2004-12-09 | Feaver William John | Proximity-mediated rolling circle amplification |
| US7572581B2 (en) * | 2003-06-30 | 2009-08-11 | Roche Molecular Systems, Inc. | 2′-terminator nucleotide-related methods and systems |
| US8048627B2 (en) | 2003-07-05 | 2011-11-01 | The Johns Hopkins University | Method and compositions for detection and enumeration of genetic variations |
| WO2005019419A2 (en) | 2003-07-31 | 2005-03-03 | Singulex, Inc. | Co-detection of single polypeptide and polynucleotide molecules |
| US8022013B2 (en) | 2003-08-29 | 2011-09-20 | Illumina, Inc. | Method of forming and using solid-phase support |
| WO2005028629A2 (en) | 2003-09-19 | 2005-03-31 | Applera Corporation | Whole genome expression analysis system |
| US20050226780A1 (en) | 2003-09-19 | 2005-10-13 | Donald Sandell | Manual seal applicator |
| US20050220675A1 (en) | 2003-09-19 | 2005-10-06 | Reed Mark T | High density plate filler |
| SE0302525D0 (sv) * | 2003-09-24 | 2003-09-24 | Biacore Ab | Method and system for interaction analysis |
| EP1676122A2 (en) | 2003-09-30 | 2006-07-05 | Singulex, Inc. | Methods for enhancing the analysis of particle detection |
| WO2005043117A2 (en) * | 2003-10-28 | 2005-05-12 | Bioarray Solutions Ltd. | Gel-shell beads with adsorbed or bound biomolecules |
| WO2005050224A2 (en) * | 2003-11-13 | 2005-06-02 | Epitome Biosystems Inc. | Small molecule and peptide arrays and uses thereof |
| US20060019264A1 (en) | 2003-12-01 | 2006-01-26 | Said Attiya | Method for isolation of independent, parallel chemical micro-reactions using a porous filter |
| WO2005084374A2 (en) | 2004-03-03 | 2005-09-15 | The General Hospital Corporation | Magnetic device for isolation of cells and biomolecules in a microfluidic environment |
| US8634072B2 (en) | 2004-03-06 | 2014-01-21 | Michael Trainer | Methods and apparatus for determining characteristics of particles |
| WO2005095262A1 (en) | 2004-04-01 | 2005-10-13 | Nanyang Technological University | Microchip and method for detecting molecules and molecular interactions |
| US8961900B2 (en) | 2004-04-28 | 2015-02-24 | Yokogawa Electric Corporation | Chemical reaction cartridge, method of producing chemical reaction cartridge, and mechanism for driving chemical reaction cartridge |
| DE102004021780B4 (de) | 2004-04-30 | 2008-10-02 | Siemens Ag | Verfahren und Anordnung zur DNA-Isolierung mit Trockenreagenzien |
| WO2006078289A2 (en) | 2004-05-12 | 2006-07-27 | Nanosphere, Inc. | Bio-barcode based detection of target analytes |
| DE602005013957D1 (de) | 2004-06-03 | 2009-05-28 | Meso Scale Technologies Llc | Verfahren zur durchführung von vollbluttests |
| EP2752874A1 (en) * | 2004-06-07 | 2014-07-09 | Fluidigm Corporation | Method and apparatus for imaging a device under temperature control |
| CA2475240A1 (en) | 2004-07-20 | 2006-01-20 | Biophys, Inc. | Method and device to measure dynamic internal calibration true dose response curves |
| CN1286987C (zh) | 2004-09-23 | 2006-11-29 | 湖南大学 | 一维生物芯片及其在基因、蛋白表达分析中的应用 |
| US8685711B2 (en) | 2004-09-28 | 2014-04-01 | Singulex, Inc. | Methods and compositions for highly sensitive detection of molecules |
| US20060078998A1 (en) * | 2004-09-28 | 2006-04-13 | Singulex, Inc. | System and methods for sample analysis |
| US7572640B2 (en) * | 2004-09-28 | 2009-08-11 | Singulex, Inc. | Method for highly sensitive detection of single protein molecules labeled with fluorescent moieties |
| WO2006047038A1 (en) * | 2004-09-28 | 2006-05-04 | Trustees Of Tufts College | Apparatus and method for cell migration assays |
| WO2006055735A2 (en) * | 2004-11-16 | 2006-05-26 | Illumina, Inc | Scanner having spatial light modulator |
| US20090068162A1 (en) | 2004-11-17 | 2009-03-12 | Robert Sack | Stationary Phase Antibody Arrays for Trace Protein Analysis |
| SG158913A1 (en) | 2005-01-26 | 2010-02-26 | Enigma Diagnostics Ltd | Method for carrying out a multi-step reaction, breakable container for storing reagents and method for transferring solid reagent using an electrostatically charged wand |
| WO2006102297A1 (en) | 2005-03-22 | 2006-09-28 | Applera Corporation | Automated seal applicator |
| CN101151370A (zh) | 2005-03-29 | 2008-03-26 | 株式会社岛津制作所 | 反应容器、反应容器处理装置及诊断装置 |
| US7682816B2 (en) | 2005-04-07 | 2010-03-23 | 454 Life Sciences Corporation | Thin film coated microwell arrays and methods of using same |
| WO2006108423A2 (en) | 2005-04-12 | 2006-10-19 | In Situ Rcp A/S Under Founding | Methods for production of oligonucleotides |
| CN101238221B (zh) | 2005-04-12 | 2011-11-16 | Novia公司名下的现场Rcp公司 | 新型环形探针及其在鉴定生物分子中的用途 |
| EP1721657A1 (en) | 2005-05-13 | 2006-11-15 | SONY DEUTSCHLAND GmbH | A method of fabricating a polymeric membrane having at least one pore |
| EP1915618A4 (en) | 2005-06-02 | 2009-09-30 | Fluidigm Corp | ANALYSIS USING MICROFLUIDIC SEPARATION DEVICES |
| WO2007006049A2 (en) | 2005-07-06 | 2007-01-11 | The Regents Of The University Of California | Apparatuses, systems, and methods for isolating and separating biological materials |
| US7595473B2 (en) * | 2005-08-22 | 2009-09-29 | Tufts University | Method and system of array imaging |
| WO2007033385A2 (en) * | 2005-09-13 | 2007-03-22 | Fluidigm Corporation | Microfluidic assay devices and methods |
| WO2007032587A1 (en) | 2005-09-15 | 2007-03-22 | Lg Life Sciences, Ltd. | Adhesive bead for immobilization of biomolecules and method for fabricating a biochip using the same |
| US7776553B2 (en) | 2005-09-16 | 2010-08-17 | Presidents And Fellows Of Harvard College | Screening assays and methods |
| CN101523156A (zh) | 2005-09-16 | 2009-09-02 | 加利福尼亚大学董事会 | 用于分析物检测的比色生物条形码扩增测定 |
| WO2007044974A2 (en) | 2005-10-12 | 2007-04-19 | The Research Foundation Of State University Of New York | Absolute pcr quantification |
| US20070116607A1 (en) * | 2005-11-23 | 2007-05-24 | Pharmacom Microlelectronics, Inc. | Microsystems that integrate three-dimensional microarray and multi-layer microfluidics for combinatorial detection of bioagent at single molecule level |
| EP1966391A2 (en) | 2005-12-21 | 2008-09-10 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Method of performing a microarray assay |
| US20090246795A1 (en) | 2005-12-22 | 2009-10-01 | Rohm Co., Ltd. | Immunoassay device and method |
| WO2007081386A2 (en) | 2006-01-11 | 2007-07-19 | Raindance Technologies, Inc. | Microfluidic devices and methods of use |
| GB0600927D0 (en) * | 2006-01-17 | 2006-02-22 | Glaxosmithkline Biolog Sa | Assay and materials therefor |
| US11237171B2 (en) | 2006-02-21 | 2022-02-01 | Trustees Of Tufts College | Methods and arrays for target analyte detection and determination of target analyte concentration in solution |
| US8975216B2 (en) | 2006-03-30 | 2015-03-10 | Pacific Biosciences Of California | Articles having localized molecules disposed thereon and methods of producing same |
| CN101438146B (zh) | 2006-04-04 | 2014-12-10 | 神谷来克斯公司 | 高灵敏标志物分析和分子检测的方法和组合物 |
| US7838250B1 (en) | 2006-04-04 | 2010-11-23 | Singulex, Inc. | Highly sensitive system and methods for analysis of troponin |
| US8470606B2 (en) | 2006-04-18 | 2013-06-25 | Duke University | Manipulation of beads in droplets and methods for splitting droplets |
| US7759062B2 (en) * | 2006-06-09 | 2010-07-20 | Third Wave Technologies, Inc. | T-structure invasive cleavage assays, consistent nucleic acid dispensing, and low level target nucleic acid detection |
| EP2054711B1 (en) * | 2006-08-03 | 2020-11-25 | National University of Singapore | Process for producing microarrays |
| CN1928561A (zh) | 2006-09-15 | 2007-03-14 | 东南大学 | 基于光子晶体微球的多元免疫检测方法 |
| US20080254482A1 (en) | 2006-11-22 | 2008-10-16 | Invitrogen Corporation | Autoimmune disease biomarkers |
| PL2111303T3 (pl) * | 2007-01-26 | 2015-04-30 | Haas Mondomix B V | Urządzenie i sposób dozowania spienionych mas |
| ES2635272T3 (es) * | 2007-03-20 | 2017-10-03 | Becton, Dickinson And Company | Ensayo que usa partículas activas en espectroscopia Raman potenciada en superficie (SERS) |
| WO2008130623A1 (en) | 2007-04-19 | 2008-10-30 | Brandeis University | Manipulation of fluids, fluid components and reactions in microfluidic systems |
| EP2167633A4 (en) * | 2007-07-16 | 2014-12-24 | California Inst Of Techn | MICROFLUIDIC DEVICES, METHODS AND SYSTEMS FOR DETECTING TARGET MOLECULES |
| US20090053719A1 (en) | 2007-08-03 | 2009-02-26 | The Chinese University Of Hong Kong | Analysis of nucleic acids by digital pcr |
| US20090087860A1 (en) | 2007-08-24 | 2009-04-02 | Todd John A | Highly sensitive system and methods for analysis of prostate specific antigen (psa) |
| US8093063B2 (en) * | 2007-11-29 | 2012-01-10 | Quest Diagnostics Investments Incorporated | Assay for detecting genetic abnormalities in genomic nucleic acids |
| US20090254180A1 (en) | 2008-01-14 | 2009-10-08 | Walt Pazanowski | Customizable vertebral replacement assembly system |
| US9487822B2 (en) * | 2008-03-19 | 2016-11-08 | Fluidigm Corporation | Method and apparatus for determining copy number variation using digital PCR |
| US20100189338A1 (en) * | 2008-04-09 | 2010-07-29 | Nexcelom Bioscience | Systems and methods for counting cells and biomolecules |
| ITTO20080314A1 (it) | 2008-04-23 | 2009-10-24 | Milano Politecnico | Biosensori spintronici con area attiva localizzata su una parete di dominio magnetico. |
| US8093064B2 (en) | 2008-05-15 | 2012-01-10 | The Regents Of The University Of California | Method for using magnetic particles in droplet microfluidics |
| US20090307772A1 (en) | 2008-05-21 | 2009-12-10 | Honeywell International Inc. | framework for scalable state estimation using multi network observations |
| US20090289834A1 (en) | 2008-05-23 | 2009-11-26 | Honeywell International Inc. | High integrity radio altimeter |
| US12038438B2 (en) | 2008-07-18 | 2024-07-16 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | Enzyme quantification |
| EP4047367A1 (en) | 2008-07-18 | 2022-08-24 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | Method for detecting target analytes with droplet libraries |
| US8297355B2 (en) * | 2008-08-22 | 2012-10-30 | Texaco Inc. | Using heat from produced fluids of oil and gas operations to produce energy |
| US20100075439A1 (en) * | 2008-09-23 | 2010-03-25 | Quanterix Corporation | Ultra-sensitive detection of molecules by capture-and-release using reducing agents followed by quantification |
| US9156010B2 (en) * | 2008-09-23 | 2015-10-13 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | Droplet-based assay system |
| US8222047B2 (en) * | 2008-09-23 | 2012-07-17 | Quanterix Corporation | Ultra-sensitive detection of molecules on single molecule arrays |
| US20100075862A1 (en) * | 2008-09-23 | 2010-03-25 | Quanterix Corporation | High sensitivity determination of the concentration of analyte molecules or particles in a fluid sample |
| US20100075355A1 (en) * | 2008-09-23 | 2010-03-25 | Quanterix Corporation | Ultra-sensitive detection of enzymes by capture-and-release followed by quantification |
| WO2010042555A2 (en) | 2008-10-06 | 2010-04-15 | The Brigham And Women's Hospital, Inc. | Particles with multiple functionalized surface domains |
| GB2463401B (en) | 2008-11-12 | 2014-01-29 | Caris Life Sciences Luxembourg Holdings S A R L | Characterizing prostate disorders by analysis of microvesicles |
| US20100204335A1 (en) * | 2008-12-01 | 2010-08-12 | Allergan, Inc. | Kit and composition for eyelash growth |
| TWI373617B (en) | 2009-03-03 | 2012-10-01 | Univ Nat Taiwan | Compact disk based system for separating immunomagnetic bead labeled particulates and method thereof |
| EP2230515B1 (en) | 2009-03-16 | 2014-12-17 | Agilent Technologies, Inc. | Passivation of surfaces after ligand coupling |
| WO2010120108A2 (ko) | 2009-04-14 | 2010-10-21 | 서울대학교산학협력단 | 구조색을 갖는 미세구체의 형성방법 |
| WO2010151329A1 (en) | 2009-06-24 | 2010-12-29 | Seventh Sense Biosystems, Inc. | Assays involving colorimetric signaling |
| GB0912909D0 (en) | 2009-07-23 | 2009-08-26 | Olink Genomics Ab | Probes for specific analysis of nucleic acids |
| WO2011034996A1 (en) * | 2009-09-17 | 2011-03-24 | Clark University | Double mutant mouse and cell lines |
| US20110097723A1 (en) | 2009-09-19 | 2011-04-28 | Qun Liu | Methods and reagents for analyte detection |
| WO2011038241A1 (en) | 2009-09-25 | 2011-03-31 | President And Fellows Of Harvard College | Nucleic acid amplification and sequencing by synthesis with fluorogenic nucleotides |
| GB0921264D0 (en) | 2009-12-03 | 2010-01-20 | Olink Genomics Ab | Method for amplification of target nucleic acid |
| US9678068B2 (en) | 2010-03-01 | 2017-06-13 | Quanterix Corporation | Ultra-sensitive detection of molecules using dual detection methods |
| CA2791655C (en) | 2010-03-01 | 2014-11-04 | Quanterix Corporation | Methods and systems for extending dynamic range in assays for the detection of molecules or particles |
| US8415171B2 (en) | 2010-03-01 | 2013-04-09 | Quanterix Corporation | Methods and systems for extending dynamic range in assays for the detection of molecules or particles |
| US8236574B2 (en) | 2010-03-01 | 2012-08-07 | Quanterix Corporation | Ultra-sensitive detection of molecules or particles using beads or other capture objects |
| GB201004292D0 (en) | 2010-03-15 | 2010-04-28 | Olink Ab | Assay for localised detection of analytes |
| EP2663654A1 (en) | 2011-01-14 | 2013-11-20 | Life Technologies Corporation | Methods, compositions, and kits for detecting rare cells |
| US9952237B2 (en) | 2011-01-28 | 2018-04-24 | Quanterix Corporation | Systems, devices, and methods for ultra-sensitive detection of molecules or particles |
| WO2012142301A2 (en) | 2011-04-12 | 2012-10-18 | Quanterix Corporation | Methods of determining a treatment protocol for and/or a prognosis of a patients recovery from a brain injury |
| WO2012142300A2 (en) | 2011-04-12 | 2012-10-18 | Quanterix Corporation | Methods of determining a treatment protocol for and/or a prognosis of a patient's recovery from a brain injury resulting from a hypoxic event |
| US9556470B2 (en) | 2011-06-02 | 2017-01-31 | Raindance Technologies, Inc. | Enzyme quantification |
| US20140227720A1 (en) | 2011-06-09 | 2014-08-14 | Quanterix Corporation | Methods of determining a patient's prognosis for recurrence of prostate cancer and/or determining a course of treatment for prostate cancer following a radical prostatectomy |
| WO2014113502A1 (en) | 2013-01-15 | 2014-07-24 | Quanterix Corporation | Detection of dna or rna using single molecule arrays and other techniques |
| WO2014183096A1 (en) | 2013-05-09 | 2014-11-13 | Quanterix Corporation | Methods, materials, and kits for covalently associating molecular species with a surface of an object |
| JP6281193B2 (ja) * | 2013-05-30 | 2018-02-21 | ソニー株式会社 | レーザー走査型顕微鏡システム |
| US9482622B2 (en) * | 2014-05-16 | 2016-11-01 | Massachusetts Institute Of Technology | Methods and apparatus for surface classification |
| US20180003703A1 (en) | 2015-01-13 | 2018-01-04 | Quanterix Corporation | Methods relating to improving accuracy of capture object-based assays |
| EP3256855B1 (en) | 2015-02-13 | 2020-10-07 | Quanterix Corporation | Immunoassays for diffrential detection of clostridium difficile |
| US9809163B2 (en) | 2015-04-14 | 2017-11-07 | Harman International Industries, Incorporation | Techniques for transmitting an alert towards a target area |
| US20200123592A1 (en) | 2017-05-30 | 2020-04-23 | Quanterix Corporation | Single molecule detection and quantification of nucleic acids with single base specificity |
| WO2019060607A1 (en) | 2017-09-20 | 2019-03-28 | Quanterix Corporation | METHODS AND SYSTEMS FOR DETECTING MOLECULES OF ANALYTES |
| US20200032326A1 (en) | 2018-05-29 | 2020-01-30 | Trustees Of Tufts College | Ultrasensitive assays for detection of short nucleic acids |
| WO2021211754A2 (en) | 2020-04-15 | 2021-10-21 | Quanterix Corporation | Methods and systems related to highly sensitive assays and delivering capture objects |
| US20220205992A1 (en) | 2020-12-28 | 2022-06-30 | Quanterix Corporation | Materials and kits relating to association of reporter species and targeting entities with beads |
-
2010
- 2010-03-24 US US12/731,130 patent/US8236574B2/en active Active
-
2011
- 2011-03-01 EP EP20110730109 patent/EP2542891B1/en active Active
- 2011-03-01 EP EP17201287.4A patent/EP3330709B1/en active Active
- 2011-03-01 CN CN201510256620.6A patent/CN104820092B/zh active Active
- 2011-03-01 ES ES11730109.3T patent/ES2544440T3/es active Active
- 2011-03-01 EP EP21181713.5A patent/EP3943941A1/en active Pending
- 2011-03-01 ES ES17201287T patent/ES2886945T3/es active Active
- 2011-03-01 JP JP2012556164A patent/JP5551798B2/ja active Active
- 2011-03-01 EP EP15168213.5A patent/EP2995955B1/en active Active
- 2011-03-01 CN CN201180019462.2A patent/CN102884431B/zh active Active
- 2011-03-01 ES ES15168213.5T patent/ES2659786T3/es active Active
- 2011-03-01 CA CA2791654A patent/CA2791654C/en active Active
- 2011-03-01 WO PCT/US2011/026645 patent/WO2011109364A2/en not_active Ceased
-
2012
- 2012-06-22 US US13/531,061 patent/US9310360B2/en active Active
- 2012-06-22 US US13/530,979 patent/US9482662B2/en active Active
-
2014
- 2014-05-21 JP JP2014105431A patent/JP5860922B2/ja active Active
-
2017
- 2017-04-14 US US15/487,889 patent/US10725032B2/en active Active
-
2019
- 2019-04-11 US US16/381,614 patent/US11619631B2/en active Active
-
2020
- 2020-06-19 US US16/906,257 patent/US20200393457A1/en not_active Abandoned
-
2024
- 2024-04-22 US US18/642,104 patent/US12235267B2/en active Active
- 2024-12-10 US US18/975,295 patent/US20250180553A1/en active Pending
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2009529658A (ja) * | 2006-02-21 | 2009-08-20 | トラスティーズ・オブ・タフツ・カレッジ | 標的分析物検出および溶液中の標的分析物濃度の決定のための方法およびアレイ |
| WO2009029073A1 (en) * | 2007-08-30 | 2009-03-05 | The Trustees Of Tufts College | Methods for determining the concentration of an analyte in solution. |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| JPN5013004629; RISSIN DAVID M: 'DIGITAL READOUT OF TARGET BINDING WITH ATTOMOLE DETECTION LIMITS VIA ENZYME AMPLIFICATION IN FEMTOLI' JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY V128 N19, 20060517, P6286-6287, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY * |
| JPN5013004630; RISSIN DAVID M: 'DIGITAL CONCENTRATION READOUT OF SINGLE ENZYME MOLECULES USING FEMTOLITER ARRAYS AND POISSON STATIST' NANO LETTERS V6 N3, 20060301, P520-523, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY * |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2019144264A (ja) * | 2014-09-22 | 2019-08-29 | 国立研究開発法人科学技術振興機構 | ターゲット分子の検出方法及びこれに用いられるキット |
| JP2019027952A (ja) * | 2017-07-31 | 2019-02-21 | 京都府公立大学法人 | リン酸化タウタンパク質の測定方法 |
| JP7029718B2 (ja) | 2017-07-31 | 2022-03-04 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 | リン酸化タウタンパク質の測定方法 |
| WO2023032938A1 (ja) * | 2021-08-31 | 2023-03-09 | 国立大学法人 東京大学 | デジタルアッセイ方法及びデジタルアッセイキット |
| JP2023034431A (ja) * | 2021-08-31 | 2023-03-13 | 国立大学法人 東京大学 | デジタルアッセイ方法及びデジタルアッセイキット |
| JP2024546132A (ja) * | 2022-06-29 | 2024-12-17 | 湖南超亟検測技術有限責任公司 | ラスタースキャン認識に基づく単分子検出方法 |
| JP7813062B2 (ja) | 2022-06-29 | 2026-02-12 | 湖南超亟検測技術有限責任公司 | ラスタースキャン認識に基づく単分子検出方法 |
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5860922B2 (ja) | ビーズまたは他の捕捉物を用いた分子または粒子の超高感度検出 | |
| US12019072B2 (en) | Methods and systems for extending dynamic range in assays for the detection of molecules or particles | |
| US9551663B2 (en) | Methods and systems for extending dynamic range in assays for the detection of molecules or particles | |
| US9678068B2 (en) | Ultra-sensitive detection of molecules using dual detection methods | |
| US8846415B2 (en) | Ultra-sensitive detection of molecules on single molecule arrays | |
| US20100075355A1 (en) | Ultra-sensitive detection of enzymes by capture-and-release followed by quantification | |
| US20100075439A1 (en) | Ultra-sensitive detection of molecules by capture-and-release using reducing agents followed by quantification | |
| JPWO2017200070A1 (ja) | 標的分子の検出方法及び標的分子検出キット | |
| WO2010039179A1 (en) | Ultra-sensitive detection of molecules or enzymes | |
| JP2007155691A (ja) | 物質の測定方法ならびに測定用組成物 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20140620 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20140620 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20141210 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20150210 |
|
| A601 | Written request for extension of time |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601 Effective date: 20150511 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20150810 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20151119 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20151221 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 5860922 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| S531 | Written request for registration of change of domicile |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531 |
|
| R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
| R157 | Certificate of patent or utility model (correction) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R157 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |