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Access Agilent 电子期刊(2015 年 8 月)

Agilent Bravo 平台助力研究应用的高通量筛查

作者:Kasia Proctor
安捷伦自动化系统产品经理

样品稀释和其他液体处理步骤所需的时间是许多研究实验室的瓶颈。好消息是通过 Agilent Bravo 自动化液体处理平台,您可以实现自动化的流程,获得快速、准确、可重现的结果。本文着重介绍客户通过 Agilent Bravo 平台实现自动化的成功案例

图 1. Ming Chen 博士是上海一家高通量生物化学实验室的主管。他依靠 Agilent Bravo 平台获得了快速、准确的结果

新靶标,新候选药物

Ming Chen 博士对速度及准确度的依赖就像我们对呼吸的依赖一样。之所以这样说,是因为 Chen 博士是某生物化学实验室的主管,专为中国所有相关的研究人员提供自动化高通量服务。该实验室位于上海,为 50 多个研究团队提供实验分析服务。

“我们的目标是为转化研究建立一个开放性平台,作为基础研究与临床前研发之间的桥梁,”他说道。

其中的大多数实验都涉及功能基因组学研究及药物筛选。

“为新的靶标筛选新的药物,这是我们努力的方向,”Chen 博士如是说。

大幅提高筛选性能

“借助我们的全基因组 siRNA 文库及小分子化合物库,我们能够帮助研究人员快速、准确地进行高通量及高内涵筛选研究,”他解释说。

Chen 博士和他的同事依赖于 Agilent Bravo 自动化液体处理平台。“液体处理自动化是十分必要的,”他表示,“如果没有 Bravo 平台,我们很难进行大规模筛选。”

“Bravo 十分符合我们的需求,我们已经借助该平台大幅提高了包括通量和功能在内的筛选性能。”

多功能且高度自动化

Chen 博士说:“该系统真正的优势在于其多功能性以及可实现高度的自动化操作。”

“通常,我们的实验有 1000 到 20000 个样品,”他说,“Bravo 十分符合我们的需求,我们已经借助该平台大幅提高了包括通量和功能在内的筛选性能。”

陈博士指出,该系统的关键优势在于其非凡的速度和无与伦比的可靠性。“此外,该系统简单易用,这得益于其友好的用户界面。”他说道。

“安捷伦拥有优秀的人才并能提供可靠的服务,这也是我始终信赖并一直扩展我们的安捷伦自动化平台的原因所在。”Chen 博士说道。

图 2. Paige Vinson 博士是一家高通量筛选实验室的主管,该实验室的 Bravo 平台可加速各种应用

开创性的研究:大学依赖 Agilent Bravo 平台获取重现性结果

Paige Vinson 领导一家高通量筛选实验室,为多学科的科学家提供服务。目前的研究对象包括癌症、心血管疾病、糖尿病、肥胖、新陈代谢及肾脏功能等等。

“我们很高兴与该大学中的众多研究人员合作,无论是基本药理靶标开发或是完整的药物开发项目,他们都在进行着激动人心的开创性研究。”Vinson 博士说道。

她指出,例如机构的主要用户之一研究了一个与肥胖有关的受体,并已经发现了能够提高或降低人体新陈代谢的调节因子。

另一位科学家则专注于研究与疟疾、糖尿病和肾脏疾病相关的离子通道。

“在许多情况下,我们大学的研究人员已经发现了可调节人类健康相关靶标的小分子,”Vinson 说,“作为共享的资源,我们可通过更大规模和更多功能的技术帮助他们完成这些工作。”

快速、可靠、简单易用

此实验室中一个主要工具是 Agilent Bravo 自动化液体处理平台

“Bravo 平台的一个真正优势在于它可用于多种应用。”

“我们为客户提供一系列服务。这些服务包括小分子筛选、siRNA 筛选、化合物管理、分析开发,以及无人值守的自助仪器使用,”她说,“我们实验室的用户面临着将分析放大至 96 和 384 孔板的挑战。成功进行这类实验的一个关键因素则是可靠的液体处理。而在相同条件下运行多个多孔板的筛选过程也同样如此,并且重现性十分重要。”

通量无瓶颈

Vinson 说,Bravo 平台的一个真正优势在于它可用于多种应用。

“通常对于我们而言,通量并不是问题。瓶颈在其他方面,”Vinson 说,“也就是说,针对筛选我们每天会分析大约 20 块板,而 Bravo 可轻松完成。对于板复制或重组,与手动操作相比,Bravo 速度快得多。”

事实上,她指出正是 Agilent Bravo 自动化液体处理平台帮助她的实验室将 100000 种化合物从管式重组为孔板形式,并将孔板复制了六次。所有这些操作目的是快速可靠地创建一个化合物库,这对大学的科学家而言是一种非常宝贵的资源,可用于寻找正确底物,以调控研究过程中的感兴趣靶标。

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图 1.

A) LC/MS 获得的完整赫赛汀(曲妥珠单抗)的电荷范围。B) 曲妥珠单抗最大熵解卷积结果。C) 曲妥珠单抗的峰建模解卷积结果

图 2.

完整原研药与生物仿制药的镜像图

图 3.

赫赛汀和生物仿制药胰蛋白酶肽谱分析色谱的镜像图