




IZON Exoid 是一款基于可调电阻脉冲传感 (TRPS, Tunable Resistive Pulse Sensing) 技术的纳米颗粒分析仪。与传统的整体平均测量技术(如动态光散射 DLS 或纳米颗粒追踪分析 NTA)不同,Exoid 提供了真正的“逐个颗粒 (particle-by-particle)”高分辨率测量。它可以准确地同步测量溶液中纳米颗粒的尺寸与浓度,或尺寸与 Zeta 电位,为您在纳米医学领域的样本比对提供支持。
TRPS 技术将经典的库尔特原理 (Coulter principle) 应用于纳米尺度。在测试中,纳米颗粒逐个穿过带有电压的弹性可调纳米孔。每当一个颗粒穿过纳米孔时,都会产生一个短暂的电阻脉冲(信号阻断):
阻断幅度 (Blockade magnitude):与颗粒体积直接成正比,用于非常准确的尺寸测量。
阻断频率 (Blockade frequency):用于计算真实的颗粒浓度。
阻断持续时间 (Blockade duration):反映颗粒的移动速度,用于计算每个颗粒的表面电荷即 Zeta 电位。
同步准确测量: Exoid 能够以较高的精度同步测量 40 nm 至 11 µm 范围内的颗粒尺寸与浓度(无需繁琐的事后数学换算),或测量 40 nm 至 2000 nm 范围内的尺寸与 Zeta 电位。
解析多分散样本的利器: 在面对异质性/多分散性 (Polydisperse) 的样本时,Exoid 强大的单颗粒解析能力能够清晰地识别出样本中不同大小的亚群,而不会像光散射技术那样被大颗粒的信号所掩盖或扭曲。
NIST 溯源标准化: 测量过程不依赖于颗粒或分散剂的光学特性的先验知识,并通过使用可溯源至 NIST 的校准颗粒来确保较的重现性。
细胞外囊泡 (EVs) 与外泌体: 准确获取 EV 的真实浓度与尺寸分布,监测疾病生理变化或储存条件对 EV Zeta 电位的影响。
脂质纳米颗粒 (LNPs) 与脂质体: 较高的分辨率使其能够捕捉到 LNP 载药前后的微小尺寸变化(如 mRNA 疫苗),是评估 LNP 稳定性和聚集现象(如冻融循环测试)的理想工具。
病毒与病毒样颗粒 (VLPs): 为病毒载体或疫苗开发提供准确的病毒滴度(浓度)及尺寸分布,是替代传统耗时测定方法的强大手段。

图:IZONExoid 纳米颗粒分析仪