{"id":6561,"date":"2026-04-01T11:53:57","date_gmt":"2026-04-01T09:53:57","guid":{"rendered":"https:\/\/nlab.idve.pl\/?post_type=product&#038;p=6561"},"modified":"2026-04-02T15:11:56","modified_gmt":"2026-04-02T13:11:56","slug":"mp-spr-technologia-i-obszary-badawcze","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/nlab.pl\/en\/product\/mp-spr-technologia-i-obszary-badawcze\/","title":{"rendered":"MP-SPR Wieloparametryczny rezonans plazmon\u00f3w powierzchniowych"},"content":{"rendered":"<p><strong>Rezonans plazmon\u00f3w powierzchniowych (SPR) <\/strong>Zasada dzia\u0142ania rezonansu plazmon\u00f3w powierzchniowych (SPR) opiera si\u0119 na zachowaniu elektron\u00f3w na powierzchni metalu, gdy pada na ni\u0105 \u015bwiat\u0142o pod okre\u015blonym k\u0105tem. Elektrony te zaczynaj\u0105 wtedy oscylowa\u0107 wsp\u00f3lnie, tworz\u0105c tzw. fal\u0119 plazmon\u00f3w powierzchniowych. Zjawisko to zachodzi bardzo specyficznie \u2013 zale\u017cnie od k\u0105ta padania \u015bwiat\u0142a. Kiedy cz\u0105steczki wi\u0105\u017c\u0105 si\u0119 z powierzchni\u0105 sensora, zmieniaj\u0105 spos\u00f3b odbicia \u015bwiat\u0142a, co powoduje przesuni\u0119cie k\u0105ta, przy kt\u00f3rym zachodzi rezonans. Mierz\u0105c to przesuni\u0119cie w czasie rzeczywistym, naukowcy mog\u0105 okre\u015bli\u0107 ilo\u015b\u0107 zwi\u0105zanej substancji oraz bada\u0107 oddzia\u0142ywania pomi\u0119dzy r\u00f3\u017cnymi cz\u0105steczkami.<\/p>\n<p><strong>Wieloparametryczny rezonans plazmon\u00f3w powierzchniowych (MP-SPR)<\/strong> opiera si\u0119 na zasadach teorii SPR. Dzi\u0119ki specyficznemu uk\u0142adowi optycznemu z uk\u0142adem goniometrycznym umo\u017cliwia pomiar wi\u0119kszej liczby parametr\u00f3w ni\u017c tradycyjne instrumenty SPR, dostarczaj\u0105c pe\u0142n\u0105 krzyw\u0105 SPR.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/nlab.pl\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/nanoparticle-animation-052015.wmv\">nanoparticle-animation-052015<\/a><\/p>\n<p data-start=\"49\" data-end=\"177\"><strong data-start=\"49\" data-end=\"177\">Kompletne dane krzywej SPR s\u0105 korzystne we wszystkich pomiarach oddzia\u0142ywa\u0144 i dostarczaj\u0105 kluczowych informacji w przypadku:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>pomiar\u00f3w na \u017cywych kom\u00f3rkach,<\/li>\n<li>pomiar\u00f3w pr\u00f3bek surowych,<\/li>\n<li>charakterystyki warstw,<\/li>\n<li>pomiar\u00f3w gaz\u00f3w,<\/li>\n<li>pracy bez konieczno\u015bci stosowania kana\u0142u referencyjnego.<\/li>\n<\/ul>\n<p data-start=\"73\" data-end=\"111\"><strong data-start=\"73\" data-end=\"111\">Kluczowe zalety technologii MP-SPR<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>pomiar\u00f3w na \u017cywych kom\u00f3rkach,<\/li>\n<li>pomiar\u00f3w pr\u00f3bek surowych,<\/li>\n<li>charakterystyki warstw,<\/li>\n<li>pomiar\u00f3w gaz\u00f3w,<\/li>\n<li>pracy bez konieczno\u015bci stosowania kana\u0142u referencyjnego<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Pomiar przy wielu d\u0142ugo\u015bciach fal\u00a0 &#8211; <\/strong>Dzi\u0119ki unikalnej konfiguracji optycznej, technologia MP-SPR umo\u017cliwia zaawansowan\u0105 analiz\u0119 pr\u00f3bek. Pomiar pe\u0142nej krzywej SPR, w po\u0142\u0105czeniu z unikaln\u0105 mo\u017cliwo\u015bci\u0105 pomiaru przy wielu d\u0142ugo\u015bciach fal, zapewnia niezr\u00f3wnane mo\u017cliwo\u015bci analityczne. MP-SPR pozwala okre\u015bli\u0107 konformacj\u0119 pr\u00f3bki, grubo\u015b\u0107 oraz wsp\u00f3\u0142czynnik za\u0142amania warstwy lub pow\u0142oki.\u00a0\u00a0Urz\u0105dzenia MP-SPR mog\u0105 by\u0107 wyposa\u017cone w 2, 3, a nawet 4 d\u0142ugo\u015bci fal w ka\u017cdym kanale pomiarowym. Dodatkowe d\u0142ugo\u015bci fal dostarczaj\u0105 bardziej szczeg\u00f3\u0142owych informacji we wszystkich zastosowaniach i s\u0105 szczeg\u00f3lnie istotne w charakterystyce warstw, badaniach \u017cywych kom\u00f3rek oraz analizie wielko\u015bci i st\u0119\u017cenia p\u0119cherzyk\u00f3w zewn\u0105trzkom\u00f3rkowych. Wszystkie lasery s\u0105 u\u017cywane jednocze\u015bnie we wszystkich kana\u0142ach przep\u0142ywowych urz\u0105dzenia.<\/p>\n<p data-start=\"841\" data-end=\"1171\">Otrzymane dane analizowane s\u0105 za pomoc\u0105 unikalnego oprogramowania\u00a0<strong data-start=\"907\" data-end=\"931\">BioNavis LayerSolver<\/strong>\u00a0dedykowanego dla systemu\u00a0<strong data-start=\"957\" data-end=\"973\">MP-SPR Navi\u2122<\/strong>. To zaawansowane, a jednocze\u015bnie \u0142atwe w obs\u0142udze narz\u0119dzie pozwala okre\u015bli\u0107 grubo\u015b\u0107 i wsp\u00f3\u0142czynnik za\u0142amania \u015bwiat\u0142a warstw znajduj\u0105cych si\u0119 na powierzchni sensora na podstawie zmierzonych danych.\u00a0Ta funkcjonalno\u015b\u0107 otwiera szerokie mo\u017cliwo\u015bci zastosowa\u0144 w naukach o materia\u0142ach, umo\u017cliwiaj\u0105c szczeg\u00f3\u0142ow\u0105 charakterystyk\u0119 funkcjonalnych pow\u0142ok, takich jak powierzchnie samoczyszcz\u0105ce, materia\u0142y o w\u0142a\u015bciwo\u015bciach przeciwdrobnoustrojowych czy membrany filtracyjne. Technologi\u0119 t\u0119 mo\u017cna efektywnie wykorzystywa\u0107 jako narz\u0119dzie badawczo-rozwojowe lub kontrolne w takich dziedzinach jak technologie wy\u015bwietlaczy, p\u00f3\u0142przewodniki, panele s\u0142oneczne czy baterie.<\/p>\n<p data-start=\"54\" data-end=\"191\"><strong data-start=\"54\" data-end=\"72\">Kompatybilno\u015b\u0107 ze z\u0142o\u017conymi pr\u00f3bkami<\/strong><\/p>\n<p data-start=\"54\" data-end=\"191\">Pozb\u0105d\u017a si\u0119 \u201eefektu obj\u0119to\u015bciowego\u201d i wyodr\u0119bnij rzeczywiste wi\u0105zanie bez potrzeby stosowania kana\u0142u referencyjnego!<\/p>\n<p data-start=\"193\" data-end=\"551\">R\u00f3\u017cnice w sk\u0142adzie cieczy pomi\u0119dzy pr\u00f3bk\u0105 a buforem roboczym powoduj\u0105 zmian\u0119 wsp\u00f3\u0142czynnika za\u0142amania \u015bwiat\u0142a, co z kolei objawia si\u0119 jako przesuni\u0119cie mierzonej krzywej SPR. To zjawisko nazywane jest\u00a0<strong data-start=\"393\" data-end=\"418\">efektem obj\u0119to\u015bciowym<\/strong>\u00a0(ang.\u00a0<em data-start=\"425\" data-end=\"438\">bulk effect<\/em>) i wyst\u0119puje we wszystkich metodach rejestruj\u0105cych zmiany wsp\u00f3\u0142czynnika za\u0142amania w pobli\u017cu powierzchni sensora.\u00a0 W tradycyjnych systemach SPR, imaging SPR lub lokalnym SPR (LSPR), wymagane s\u0105 staranne kalibracje sygna\u0142u obj\u0119to\u015bciowego z u\u017cyciem licznych wstrzykni\u0119\u0107 roztwor\u00f3w t\u0142a oraz dedykowanego kana\u0142u referencyjnego, aby odseparowa\u0107 rzeczywiste wi\u0105zanie molekularne od niepo\u017c\u0105danego efektu obj\u0119to\u015bciowego. Co wi\u0119cej, dopuszczalne s\u0105 jedynie niewielkie zmiany w st\u0119\u017ceniu rozpuszczalnika (np. DMSO).\u00a0 W przypadku instrument\u00f3w MP-SPR efekt obj\u0119to\u015bciowy nie stanowi problemu, poniewa\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 pomiaru pe\u0142nej krzywej SPR pozwala na korelacj\u0119 parametr\u00f3w uzyskiwanych metod\u0105 MP-SPR i umo\u017cliwia prost\u0105, bezpo\u015bredni\u0105 charakterystyk\u0119 zak\u0142\u00f3caj\u0105cego sygna\u0142u obj\u0119to\u015bciowego dzi\u0119ki funkcji\u00a0<strong data-start=\"1222\" data-end=\"1239\">PureKinetics\u2122<\/strong>. Funkcja ta jest dost\u0119pna we wszystkich instrumentach\u00a0<strong data-start=\"1294\" data-end=\"1310\">MP-SPR Navi\u2122<\/strong>.<\/p>\n<div style=\"width: 980px;\" class=\"wp-video\"><video class=\"wp-video-shortcode\" id=\"video-6561-1\" width=\"980\" height=\"551\" preload=\"metadata\" controls=\"controls\"><source type=\"video\/mp4\" src=\"https:\/\/nlab.pl\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/pure-kinetics2016.mp4?_=1\" \/><a href=\"https:\/\/nlab.pl\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/pure-kinetics2016.mp4\">https:\/\/nlab.pl\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/pure-kinetics2016.mp4<\/a><\/video><\/div>\n<p data-start=\"102\" data-end=\"482\">Funkcja\u00a0<strong data-start=\"110\" data-end=\"127\">PureKinetics\u2122<\/strong> zwi\u0119ksza wiarygodno\u015b\u0107 wynik\u00f3w, umo\u017cliwiaj\u0105c wyodr\u0119bnienie rzeczywistego sygna\u0142u wi\u0105zania. Zapewnia istotne korzy\u015bci, zw\u0142aszcza w sytuacjach, gdy nie mo\u017cna zastosowa\u0107 kom\u00f3rki referencyjnej ze wzgl\u0119du na w\u0142a\u015bciwo\u015bci pr\u00f3bki lub powierzchni sensora, albo gdy w eksperymencie wymagane s\u0105 wysokie st\u0119\u017cenia dodatk\u00f3w (np. DMSO w celu poprawy rozpuszczalno\u015bci).\u00a0<strong data-start=\"484\" data-end=\"501\">PureKinetics\u2122<\/strong>\u00a0jest szczeg\u00f3lnie skuteczna w badaniach interakcji dwuwarstw lipidowych lub interakcji materia\u0142\u2013biocz\u0105steczka, w kt\u00f3rych stworzenie kana\u0142u referencyjnego jest trudne. Funkcja ta ma r\u00f3wnie\u017c kluczowe znaczenie przy pomiarach przeprowadzanych na pr\u00f3bkach surowych.<\/p>\n<ul data-start=\"788\" data-end=\"1001\">\n<li data-start=\"788\" data-end=\"890\">\n<p data-start=\"790\" data-end=\"890\"><a href=\"https:\/\/nlab.pl\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/bionavisan151a100serum.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Application Note #151:\u00a0<\/a><em data-start=\"813\" data-end=\"888\"><a href=\"https:\/\/nlab.pl\/en\/uploads\/edytor\/MP%20SPR\/bionavisan151a100serum.pdf\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pomiary MP-SPR korony mi\u0119kkiej i twardej na nanocz\u0105stkach w 100% surowic<\/a>y<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"891\" data-end=\"1001\">\n<p data-start=\"893\" data-end=\"1001\"><a href=\"https:\/\/nlab.pl\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/bionavisan147apurekinetics-1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Application Note #147:\u00a0<em data-start=\"916\" data-end=\"1001\">Analiza kinetyki dysocjacji IgG od bia\u0142ka A z wykorzystaniem MP-SPR i PureKinetics\u2122<\/em><\/a><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Szybkie badania kinetyczne<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/nlab.pl\/uploads\/edytor\/images\/MP%20SPR\/6%20MP%20SPR.jpg\" alt=\"\" width=\"911\" height=\"492\" \/><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/nlab.pl\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/bionavis-b-501b-web-1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">BROSZURA LIFE SCIENCE<\/a>\u00a0 \u00a0 \u00a0 <a href=\"https:\/\/nlab.pl\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/bionavis-mp-spr-ms-b-502aweb-1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">BROSZURA MATERIAL SCIENCE<\/a><\/p>\n<table class=\"w-fit min-w-(--thread-content-width)\" data-start=\"360\" data-end=\"2209\">\n<thead data-start=\"360\" data-end=\"480\">\n<tr data-start=\"360\" data-end=\"480\">\n<th class=\"\" data-start=\"360\" data-end=\"379\" data-col-size=\"sm\">Parametr \/ Model<\/th>\n<th class=\"\" data-start=\"379\" data-end=\"394\" data-col-size=\"sm\"><strong data-start=\"381\" data-end=\"393\">200 OTSO<\/strong><\/th>\n<th class=\"\" data-start=\"394\" data-end=\"410\" data-col-size=\"md\"><strong data-start=\"396\" data-end=\"409\">210A VASA<\/strong><\/th>\n<th class=\"\" data-start=\"410\" data-end=\"427\" data-col-size=\"sm\"><strong data-start=\"412\" data-end=\"426\">220A NAALI<\/strong><\/th>\n<th class=\"\" data-start=\"427\" data-end=\"444\" data-col-size=\"sm\"><strong data-start=\"429\" data-end=\"443\">400 KONTIO<\/strong><\/th>\n<th class=\"\" data-start=\"444\" data-end=\"462\" data-col-size=\"md\"><strong data-start=\"446\" data-end=\"461\">410A KAURIS<\/strong><\/th>\n<th class=\"\" data-start=\"462\" data-end=\"480\" data-col-size=\"sm\"><strong data-start=\"464\" data-end=\"478\">420A ILVES<\/strong><\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody data-start=\"602\" data-end=\"2209\">\n<tr data-start=\"602\" data-end=\"651\">\n<td data-start=\"602\" data-end=\"626\" data-col-size=\"sm\"><strong data-start=\"604\" data-end=\"625\">Kana\u0142y fluidyczne<\/strong><\/td>\n<td data-start=\"626\" data-end=\"630\" data-col-size=\"sm\">2<\/td>\n<td data-start=\"630\" data-end=\"634\" data-col-size=\"md\">2<\/td>\n<td data-start=\"634\" data-end=\"638\" data-col-size=\"sm\">2<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"638\" data-end=\"642\">4<\/td>\n<td data-col-size=\"md\" data-start=\"642\" data-end=\"646\">4<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"646\" data-end=\"651\">4<\/td>\n<\/tr>\n<tr data-start=\"652\" data-end=\"801\">\n<td data-start=\"652\" data-end=\"684\" data-col-size=\"sm\"><strong data-start=\"654\" data-end=\"683\">Pomiar pe\u0142nej krzywej SPR<\/strong><\/td>\n<td data-start=\"684\" data-end=\"707\" data-col-size=\"sm\">Tak (goniometryczna)<\/td>\n<td data-col-size=\"md\" data-start=\"707\" data-end=\"713\">Tak<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"713\" data-end=\"719\">Tak<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"719\" data-end=\"725\">Tak<\/td>\n<td data-col-size=\"md\" data-start=\"725\" data-end=\"731\">Tak<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"731\" data-end=\"737\">Tak<\/td>\n<\/tr>\n<tr data-start=\"802\" data-end=\"928\">\n<td data-start=\"802\" data-end=\"839\" data-col-size=\"sm\"><strong data-start=\"804\" data-end=\"838\">Automatyzacja<\/strong><\/td>\n<td data-start=\"839\" data-end=\"843\" data-col-size=\"sm\">\u2718<\/td>\n<td data-start=\"843\" data-end=\"858\" data-col-size=\"md\">\u2714 (6 pr\u00f3bek)<\/td>\n<td data-start=\"858\" data-end=\"886\" data-col-size=\"sm\">\u2714 (96\/384-well + 6 vials)<\/td>\n<td data-start=\"886\" data-end=\"890\" data-col-size=\"sm\">\u2718<\/td>\n<td data-start=\"890\" data-end=\"904\" data-col-size=\"md\">\u2714 (6 vials)<\/td>\n<td data-start=\"904\" data-end=\"928\" data-col-size=\"sm\">\u2714 (96\/384 + 6 vials)<\/td>\n<\/tr>\n<tr data-start=\"929\" data-end=\"1016\">\n<td data-start=\"929\" data-end=\"947\" data-col-size=\"sm\"><strong data-start=\"931\" data-end=\"946\">Autosampler<\/strong><\/td>\n<td data-start=\"947\" data-end=\"954\" data-col-size=\"sm\">brak<\/td>\n<td data-start=\"954\" data-end=\"963\" data-col-size=\"md\">6 vial<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"963\" data-end=\"981\">96\/384 + 6 vial<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"981\" data-end=\"988\">brak<\/td>\n<td data-col-size=\"md\" data-start=\"988\" data-end=\"997\">6 vial<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"997\" data-end=\"1016\">96\/384 + 6 vial<\/td>\n<\/tr>\n<tr data-start=\"1017\" data-end=\"1068\">\n<td data-start=\"1017\" data-end=\"1043\" data-col-size=\"sm\"><strong data-start=\"1019\" data-end=\"1042\">Odgazowywacz\u00a0<\/strong><\/td>\n<td data-start=\"1043\" data-end=\"1047\" data-col-size=\"sm\">\u2013<\/td>\n<td data-start=\"1047\" data-end=\"1051\" data-col-size=\"md\">\u2714<\/td>\n<td data-start=\"1051\" data-end=\"1055\" data-col-size=\"sm\">\u2714<\/td>\n<td data-start=\"1055\" data-end=\"1059\" data-col-size=\"sm\">\u2013<\/td>\n<td data-start=\"1059\" data-end=\"1063\" data-col-size=\"md\">\u2714<\/td>\n<td data-start=\"1063\" data-end=\"1068\" data-col-size=\"sm\">\u2714<\/td>\n<\/tr>\n<tr data-start=\"1069\" data-end=\"1195\">\n<td data-start=\"1069\" data-end=\"1094\" data-col-size=\"sm\"><strong data-start=\"1071\" data-end=\"1093\">Pompy strzykawkowe<\/strong><\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"1094\" data-end=\"1098\">\u2013<\/td>\n<td data-col-size=\"md\" data-start=\"1098\" data-end=\"1102\">\u2714<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"1102\" data-end=\"1106\">\u2714<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"1106\" data-end=\"1111\">\u2714*<\/td>\n<td data-col-size=\"md\" data-start=\"1111\" data-end=\"1115\">\u2714<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"1115\" data-end=\"1119\">\u2714<\/td>\n<\/tr>\n<tr data-start=\"1196\" data-end=\"1313\">\n<td data-start=\"1196\" data-end=\"1223\" data-col-size=\"sm\"><strong data-start=\"1198\" data-end=\"1222\">Perystaltyczna pompa<\/strong><\/td>\n<td data-start=\"1223\" data-end=\"1227\" data-col-size=\"sm\">\u2714<\/td>\n<td data-col-size=\"md\" data-start=\"1227\" data-end=\"1231\">\u2013<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"1231\" data-end=\"1235\">\u2013<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"1235\" data-end=\"1239\">\u2714<\/td>\n<td data-col-size=\"md\" data-start=\"1239\" data-end=\"1243\">\u2013<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"1243\" data-end=\"1247\">\u2013<\/td>\n<\/tr>\n<tr data-start=\"1314\" data-end=\"1448\">\n<td data-start=\"1314\" data-end=\"1352\" data-col-size=\"sm\"><strong data-start=\"1316\" data-end=\"1351\">Wielko\u015bci d\u0142ugo\u015bci fali \/ kana\u0142<\/strong><\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"1352\" data-end=\"1363\">Do <strong data-start=\"1357\" data-end=\"1362\">4<\/strong><\/td>\n<td data-col-size=\"md\" data-start=\"1363\" data-end=\"1374\">Do <strong data-start=\"1368\" data-end=\"1373\">4<\/strong><\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"1374\" data-end=\"1385\">Do <strong data-start=\"1379\" data-end=\"1384\">4<\/strong><\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"1385\" data-end=\"1393\"><strong data-start=\"1387\" data-end=\"1392\">2<\/strong><\/td>\n<td data-col-size=\"md\" data-start=\"1393\" data-end=\"1401\"><strong data-start=\"1395\" data-end=\"1400\">2<\/strong><\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"1401\" data-end=\"1448\"><strong data-start=\"1403\" data-end=\"1408\">2<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr data-start=\"1449\" data-end=\"1597\">\n<td data-start=\"1449\" data-end=\"1478\" data-col-size=\"sm\"><strong data-start=\"1451\" data-end=\"1477\">Zakres k\u0105towy optyczny<\/strong><\/td>\n<td data-start=\"1478\" data-end=\"1488\" data-col-size=\"sm\">40\u00b0\u201378\u00b0<\/td>\n<td data-start=\"1488\" data-end=\"1498\" data-col-size=\"md\">40\u00b0\u201378\u00b0<\/td>\n<td data-start=\"1498\" data-end=\"1508\" data-col-size=\"sm\">40\u00b0\u201378\u00b0<\/td>\n<td data-start=\"1508\" data-end=\"1518\" data-col-size=\"sm\">40\u00b0\u201378\u00b0<\/td>\n<td data-col-size=\"md\" data-start=\"1518\" data-end=\"1528\">40\u00b0\u201378\u00b0<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"1528\" data-end=\"1538\">40\u00b0\u201378\u00b0<\/td>\n<\/tr>\n<tr data-start=\"1598\" data-end=\"1706\">\n<td data-start=\"1598\" data-end=\"1625\" data-col-size=\"sm\"><strong data-start=\"1600\" data-end=\"1624\">Kontrola temperatury<\/strong><\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"1625\" data-end=\"1636\">15\u201345 \u00b0C<\/td>\n<td data-col-size=\"md\" data-start=\"1636\" data-end=\"1647\">15\u201345 \u00b0C<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"1647\" data-end=\"1658\">15\u201345 \u00b0C<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"1658\" data-end=\"1683\">precyzyjna dla kom\u00f3rek<\/td>\n<td data-col-size=\"md\" data-start=\"1683\" data-end=\"1694\">15\u201345 \u00b0C<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"1694\" data-end=\"1706\">15\u201345 \u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr data-start=\"1707\" data-end=\"1787\">\n<td data-start=\"1707\" data-end=\"1748\" data-col-size=\"sm\"><strong data-start=\"1709\" data-end=\"1747\">Kopmatybilno\u015bc z ropuszczalnikami organicznymi<\/strong><\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"1748\" data-end=\"1759\">Optional<\/td>\n<td data-col-size=\"md\" data-start=\"1759\" data-end=\"1763\">\u2714<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"1763\" data-end=\"1774\">Optional<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"1774\" data-end=\"1778\">\u2714<\/td>\n<td data-col-size=\"md\" data-start=\"1778\" data-end=\"1782\">\u2714<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"1782\" data-end=\"1787\">\u2714<\/td>\n<\/tr>\n<tr data-start=\"1788\" data-end=\"1909\">\n<td data-start=\"1788\" data-end=\"1807\" data-col-size=\"sm\"><strong data-start=\"1790\" data-end=\"1806\">PureKinetics<\/strong><\/td>\n<td data-start=\"1807\" data-end=\"1811\" data-col-size=\"sm\">\u2714<\/td>\n<td data-start=\"1811\" data-end=\"1815\" data-col-size=\"md\">\u2714<\/td>\n<td data-start=\"1815\" data-end=\"1819\" data-col-size=\"sm\">\u2714<\/td>\n<td data-start=\"1819\" data-end=\"1823\" data-col-size=\"sm\">\u2714<\/td>\n<td data-start=\"1823\" data-end=\"1827\" data-col-size=\"md\">\u2714<\/td>\n<td data-start=\"1827\" data-end=\"1831\" data-col-size=\"sm\">\u2714<\/td>\n<\/tr>\n<tr data-start=\"1910\" data-end=\"2209\">\n<td data-start=\"1910\" data-end=\"1936\" data-col-size=\"sm\"><strong data-start=\"1912\" data-end=\"1935\">Zastosowania typowe<\/strong><\/td>\n<td data-start=\"1936\" data-end=\"1971\" data-col-size=\"sm\">warstwy, biosensory, nanocz\u0105stki<\/td>\n<td data-col-size=\"md\" data-start=\"1971\" data-end=\"2017\">biomateria\u0142y, interakcje, biokompatybilno\u015b\u0107<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"2017\" data-end=\"2055\">interakcje + warstwy + \u017cywe kom\u00f3rki<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"2055\" data-end=\"2088\">adhezja i interakcje kom\u00f3rkowe<\/td>\n<td data-col-size=\"md\" data-start=\"2088\" data-end=\"2132\">interakcje molekularne, biokompatybilno\u015b\u0107<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"2132\" data-end=\"2168\">interakcje molekularne, biofizyka<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Powinowactwo wi\u0105zania i kinetyka<br \/>\nUrz\u0105dzenia MP-SPR mierz\u0105 powinowactwo i kinetyk\u0119 reakcji wi\u0105zania cz\u0105steczkowego bez obci\u0105\u017ce\u0144 zwi\u0105zanych z etykietowaniem.<\/p>\n<p>Zasada wtrysku przep\u0142ywowego MP-SPR szybko wprowadza pr\u00f3bk\u0119 do obszaru pomiarowego (tzw. celi przep\u0142ywowej). Ci\u0105g\u0142e pomiary ujawniaj\u0105, jak szybko cz\u0105steczki w przep\u0142ywie (analit) wi\u0105\u017c\u0105 si\u0119 z przy\u0142\u0105czon\u0105 do powierzchni cz\u0105steczk\u0105 ligandu i jak silna jest interakcja. Po wstrzykni\u0119ciu pr\u00f3bki bufor jest ponownie wlewany do obszaru pomiarowego. Ta zasada pomiaru umo\u017cliwia dopasowanie danych do modeli wi\u0105zania, ujawniaj\u0105c sta\u0142e powinowactwo wi\u0105zania oraz sta\u0142e szybko\u015bci asocjacji i dysocjacji. Oprogramowanie do analizy danych zawiera wiele modeli dopasowania odpowiednich dla r\u00f3\u017cnych partner\u00f3w oddzia\u0142uj\u0105cych (np. ma\u0142ych cz\u0105steczek, przeciwcia\u0142 itp.).<\/p>\n<p>Szybkie pomiary interakcji biomolekularnych bez konieczno\u015bci regeneracji<br \/>\nW tradycyjnej metodzie miareczkowania wielocyklicznego (rysunek B) pr\u00f3bki analitu s\u0105 wstrzykiwane na powierzchni\u0119 ligandu w r\u00f3\u017cnych st\u0119\u017ceniach. Po po\u0142\u0105czeniu pr\u00f3bki analitowi pozwala si\u0119 na dysocjacj\u0119 od powierzchni poprzez przemycie buforem. Przed wstrzykni\u0119ciem kolejnego st\u0119\u017cenia analitu, wszelkie pozosta\u0142e zwi\u0105zane anality s\u0105 usuwane poprzez wstrzykni\u0119cie odpowiedniego roztworu regeneracyjnego.<\/p>\n<p>KineticTitration (rysunek A) eliminuje potrzeb\u0119 regeneracji pomi\u0119dzy st\u0119\u017ceniami pr\u00f3bek i znacznie skraca czas potrzebny do przeprowadzenia pe\u0142nego eksperymentu interakcji biomolekularnych, potencjalnie nawet o po\u0142ow\u0119, w zale\u017cno\u015bci od rodzaju testu i liczby st\u0119\u017ce\u0144. W typowej procedurze KineticTitration pr\u00f3bki analitu s\u0105 wstrzykiwane na powierzchni\u0119 w serii od niskiego do wysokiego st\u0119\u017cenia bez etap\u00f3w dysocjacji i regeneracji pomi\u0119dzy wstrzykni\u0119ciami pr\u00f3bki. Szybko\u015b\u0107 dysocjacji jest mierzona po ostatniej pr\u00f3bce analitu.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w\u00a0<a href=\"https:\/\/nlab.pl\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/bionavisan155akinetictitration.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Nocie Aplikacyjnej\u00a0 nr 155 \u2013 wi\u0105zanie ma\u0142ych cz\u0105steczek leku z bia\u0142kiem mierzone za pomoc\u0105 KineticTitration.<\/a><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/nlab.pl\/uploads\/edytor\/images\/MP%20SPR\/App6.jpg\" alt=\"\" width=\"595\" height=\"340\" \/><\/p>\n<p>Interakcje molekularne i biofarmaceutyki<br \/>\nMP-SPR dok\u0142adnie mierzy powinowactwo wi\u0105zania i kinetyk\u0119, a ponadto MP-SPR oferuje wyj\u0105tkowe mo\u017cliwo\u015bci i rozszerza zakres zastosowania technologii na szersze spektrum pr\u00f3bek.<\/p>\n<p>Zdob\u0105d\u017a wi\u0119cej dzi\u0119ki MP-SPR<br \/>\nRezonans plazmon\u00f3w powierzchniowych (SPR) jest stosowany do pomiaru oddzia\u0142ywa\u0144 molekularnych od trzech dekad. Technologia ta umo\u017cliwia ocen\u0119 powinowactwa i kinetyki w reakcjach wi\u0105zania molekularnego bez konieczno\u015bci znakowania, co czyni j\u0105 technik\u0105 bez znacznik\u00f3w.<\/p>\n<p>MP-SPR dok\u0142adnie mierzy oddzia\u0142ywania mi\u0119dzy ligandami i analitami, takie jak zdarzenia wi\u0105zania przeciwcia\u0142o-antygen lub lek-cel. Ponadto MP-SPR oferuje wyj\u0105tkowe mo\u017cliwo\u015bci, kt\u00f3re zwi\u0119kszaj\u0105 niezawodno\u015b\u0107 wynik\u00f3w i rozszerzaj\u0105 zakres zastosowania technologii na szersze spektrum pr\u00f3bek.<br \/>\nKluczowe zalety MP-SPR w badaniach interakcji molekularnych<br \/>\nPowinowactwo i kinetyka: Nawet cz\u0105steczki o r\u00f3wnym powinowactwie mog\u0105 wykazywa\u0107 bardzo r\u00f3\u017cne profile kinetyczne, co podkre\u015bla znaczenie kinetyki jako kluczowych parametr\u00f3w selekcji, szczeg\u00f3lnie w odkrywaniu lek\u00f3w.<\/p>\n<p>Dzia\u0142anie bez kana\u0142u referencyjnego: unikalna funkcja PureKinetics\u2122 MP-SPR wykorzystuje kompleksowe pomiary krzywej SPR w celu dostarczenia informacji o wi\u0105zaniu, na kt\u00f3re nie wp\u0142ywaj\u0105 efekty rozpuszczalnika (efekt obj\u0119to\u015bciowy). W przeciwie\u0144stwie do tradycyjnego SPR, nasza technologia mierzy efekty obj\u0119to\u015bciowe w czasie rzeczywistym w ka\u017cdym kanale pomiarowym, eliminuj\u0105c potrzeb\u0119 oddzielnego kana\u0142u referencyjnego dla efektu obj\u0119to\u015bciowego.<\/p>\n<p>Zgodno\u015b\u0107 ze z\u0142o\u017conymi cieczami: Przeprowadzaj pomiary interakcji w r\u00f3\u017cnych cieczach, w tym w p\u0142ynach z\u0142o\u017conych, takich jak 100% surowicy, osocza i \u015bliny (funkcja PureKinetics)<\/p>\n<p>Wiele metod wychwytywania ligand\u00f3w: Wybierz spo\u015br\u00f3d r\u00f3\u017cnych metod wychwytywania ligand\u00f3w, takich jak bezpo\u015brednie sprz\u0119ganie, wychwytywanie powinowactwa lub kotwiczenie b\u0142onowe, w zale\u017cno\u015bci od charakteru przy\u0142\u0105czonej cz\u0105steczki. Wysoka czu\u0142o\u015b\u0107: MP-SPR oferuje wysok\u0105 czu\u0142o\u015b\u0107, umo\u017cliwiaj\u0105c bezpo\u015bredni pomiar ma\u0142ych cz\u0105steczek.<\/p>\n<p>Badania nad bia\u0142kami: MP-SPR to czu\u0142a platforma do okre\u015blania wi\u0105zania przeciwcia\u0142 i fragment\u00f3w z antygenem<\/p>\n<p>Wszechstronna zgodno\u015b\u0107 pr\u00f3bek: Pomiar interakcji z szerok\u0105 gam\u0105 pr\u00f3bek, w tym bia\u0142ek, peptyd\u00f3w, nukleotyd\u00f3w, cz\u0105steczek lek\u00f3w, wirus\u00f3w, nanocz\u0105steczek, \u017cywych kom\u00f3rek i bakterii.<\/p>\n<p>Mo\u017cliwo\u015b\u0107 pomiaru lipid\u00f3w i \u017cywych kom\u00f3rek: Urz\u0105dzenia MP-SPR mog\u0105 dok\u0142adnie mierzy\u0107 interakcje obejmuj\u0105ce cz\u0105steczki zintegrowane z liposomami (ekstraktami b\u0142onowymi) i \u017cywymi kom\u00f3rkami, u\u0142atwiaj\u0105c badania interakcji w \u015brodowiskach przypominaj\u0105cych naturalne.<\/p>\n<p>Analiza konformacji pr\u00f3bki: Ocena konformacji pr\u00f3bki poprzez pomiar grubo\u015bci warstwy.<\/p>\n<p>Wykrywanie bez znacznik\u00f3w: MP-SPR dzia\u0142a na zasadzie wykrywania bez znacznik\u00f3w, eliminuj\u0105c potrzeb\u0119 znakowania lub modyfikowania cz\u0105steczek, co zachowuje ich naturalny stan i upraszcza przep\u0142ywy pracy w testach.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/nlab.pl\/uploads\/edytor\/images\/MP%20SPR\/App1.jpg\" alt=\"\" width=\"599\" height=\"334\" \/><\/p>\n<p>Elektrochemia z MP-SPR<\/p>\n<p>Nasze niezwykle czu\u0142e instrumenty MP-SPR mo\u017cna \u0142\u0105czy\u0107 z r\u00f3\u017cnymi technikami elektrochemicznymi, aby jednocze\u015bnie zbiera\u0107 optyczne i elektrochemiczne dane w czasie rzeczywistym z tej samej powierzchni czujnika. Mo\u017cna stosowa\u0107 wiele metod elektrochemicznych, takich jak spektroskopia potencjometryczna, amperometryczna i impedancyjna. Potencjostat mo\u017ce wywo\u0142ywa\u0107 reakcje powierzchniowe (np. prze\u0142\u0105czanie elektrochemiczne).<\/p>\n<p>Wyposa\u017c sw\u00f3j MP-SPR w \u0142atwo wymienn\u0105 kinetyczn\u0105 komor\u0119 przep\u0142ywow\u0105 elektrochemii (NOWO\u015a\u0106) lub kuwet\u0119 elektrochemiczn\u0105 do pomiar\u00f3w statycznych!<\/p>\n<p>Pomiary elektrochemiczne z MP-SPR<br \/>\nOpracuj czujniki elektrochemiczne na jednym urz\u0105dzeniu (np. monitorowanie w czasie rzeczywistym zmian wsp\u00f3\u0142czynnika refrakcji spowodowanych reakcjami redoks)<br \/>\nPomiar grubo\u015bci i pokrycia powierzchni podczas elektrochemicznego osadzania metali<br \/>\nIlo\u015bciowe okre\u015blanie katalitycznych reakcji biologicznych<br \/>\nPomiar reakcji prze\u0142\u0105czanych elektrycznie i funkcjonalnych biomateria\u0142\u00f3w<br \/>\nPromowanie funkcjonalizacji powierzchni wzmocnionej potencja\u0142em<br \/>\nWykonywanie pomiar\u00f3w zmian konformacyjnych w czasie rzeczywistym<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/nlab.pl\/uploads\/edytor\/images\/MP%20SPR\/App1.jpg\" alt=\"\" width=\"599\" height=\"334\" \/><\/p>\n<p>Biosensory<br \/>\nInstrumenty BioNavis s\u0105 nieocenionymi narz\u0119dziami do opracowywania analiz w takich dziedzinach jak bezpiecze\u0144stwo \u017cywno\u015bci i pasz, bezpiecze\u0144stwo \u015brodowiska, diagnostyka kliniczna, kontrola graniczna i kontrola proces\u00f3w.<\/p>\n<p>Rozw\u00f3j biosensor\u00f3w \u2013 MP-SPR<br \/>\nZaprojektowane z my\u015bl\u0105 o wszechstronno\u015bci i precyzji, nasze instrumenty MP-SPR stanowi\u0105 solidn\u0105 platform\u0119 do rozwijania analiz w r\u00f3\u017cnych zastosowaniach.<\/p>\n<p>Uniwersalna platforma: instrumenty MP-SPR oferuj\u0105 niezr\u00f3wnan\u0105 elastyczno\u015b\u0107 w opracowywaniu analiz. Niezale\u017cnie od tego, czy badasz nowe biomarkery, optymalizujesz powierzchnie czujnik\u00f3w, czy udoskonalasz protoko\u0142y wykrywania, nasze instrumenty zapewniaj\u0105 narz\u0119dzia potrzebne do innowacji z pewno\u015bci\u0105 siebie.<\/p>\n<p>Wysoka czu\u0142o\u015b\u0107: instrumenty MP-SPR s\u0105 bardzo czu\u0142e i potrafi\u0105 wykrywa\u0107 niewielkie zmiany w interakcjach molekularnych.<\/p>\n<p>Modu\u0142owe powierzchnie czujnik\u00f3w: \u0142atwa modyfikacja powierzchni czujnik\u00f3w SPR zar\u00f3wno in-situ, jak i ex-situ w celu dostosowania ich do konkretnych wymaga\u0144 analizy.<\/p>\n<p>Zgodno\u015b\u0107 mikroprzep\u0142ywowa: przeprowadzaj kompleksowe testy materia\u0142owe do zastosowa\u0144 mikroprzep\u0142ywowych bezpo\u015brednio na naszych instrumentach.<\/p>\n<p>Prosta walidacja: Usprawnij procesy walidacji dzi\u0119ki naszemu intuicyjnemu interfejsowi i solidnym mo\u017cliwo\u015bciom analizy danych. Skutecznie waliduj wydajno\u015b\u0107 testu, zapewniaj\u0105c dok\u0142adno\u015b\u0107 i niezawodno\u015b\u0107 na ka\u017cdym etapie rozwoju biosensora.<\/p>\n<p>Opracowywanie niestandardowych test\u00f3w: Wzboga\u0107 swoje badania o swobod\u0119 opracowywania dowolnego typu testu przy u\u017cyciu wybranej pr\u00f3bki i materia\u0142u pomiarowego.<\/p>\n<p>Prawdziwe pr\u00f3bki: Okre\u015bl, jak dzia\u0142a Tw\u00f3j test z surow\u0105 pr\u00f3bk\u0105, tak\u0105 jak surowica, \u015blina, woda morska lub mocz.<\/p>\n<p>Analiza st\u0119\u017ce\u0144 MP-SPR mierzy st\u0119\u017cenia nieznanych pr\u00f3bek z du\u017c\u0105 precyzj\u0105.<br \/>\nElektrochemiczne czujniki biologiczne<br \/>\nNasze urz\u0105dzenia MP-SPR mo\u017cna stosowa\u0107 w po\u0142\u0105czeniu z r\u00f3\u017cnymi technikami elektrochemicznymi do jednoczesnego zbierania zar\u00f3wno optycznych, jak i elektrochemicznych danych w czasie rzeczywistym z tej samej powierzchni czujnika. Mo\u017cna stosowa\u0107 wiele metod elektrochemicznych, takich jak spektroskopia potencjometryczna, amperometryczna lub impedancyjna. Potencjostat mo\u017cna stosowa\u0107 zar\u00f3wno do wywo\u0142ywania reakcji na powierzchni (np. prze\u0142\u0105czanie elektrochemiczne), jak i do zbierania informacji za pomoc\u0105 technologii wra\u017cliwej na inne rodzaje informacji ni\u017c zmiany optyczne.<\/p>\n<p>Wyposa\u017c sw\u00f3j MP-SPR w \u0142atwo wymienialn\u0105 komor\u0119 przep\u0142ywow\u0105 lub kuwet\u0119 elektrochemiczn\u0105!<br \/>\nNowa dwukana\u0142owa komora przep\u0142ywowa EC kinetyczna ju\u017c dost\u0119pna!<\/p>\n<p>Wybierz MP-SPR dla elektrochemicznych biosensor\u00f3w, aby:<br \/>\nOpracowa\u0107 proste elektrochemiczne czujniki w jednym urz\u0105dzeniu<br \/>\nOkre\u015bli\u0107 ilo\u015bciowo katalityczne bioreakcje<br \/>\nPomierzy\u0107 reakcje elektroprze\u0142\u0105czalne i funkcjonalne biomateria\u0142y<br \/>\nWykonywa\u0107 pomiary zmian konformacyjnych w czasie rzeczywistym<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/nlab.pl\/uploads\/edytor\/images\/MP%20SPR\/App2.jpg\" alt=\"\" width=\"602\" height=\"334\" \/><\/p>\n<p>Nanocz\u0105stki<br \/>\nBadania nad nanocz\u0105stkami to obszar intensywnego zainteresowania naukowego w dziedzinie biomedycyny, optyki i elektroniki. Instrumenty MP-SPR s\u0105 zaprojektowane do pomiaru interakcji nanocz\u0105stek i zapewniaj\u0105 kompleksow\u0105 charakterystyk\u0119 bez etykietowania.<\/p>\n<p>Nanocz\u0105stki do dostarczania lek\u00f3w<br \/>\nOpracowanie nanocz\u0105stek do dostarczania lek\u00f3w i \u015brodk\u00f3w kontrastowych wymaga kompleksowego zrozumienia kilku krytycznych czynnik\u00f3w: interakcji nanocz\u0105stek z lekiem, interakcji nanocz\u0105stek z celem, interakcji nanocz\u0105stek z \u017cywymi kom\u00f3rkami i kontrolowanego uwalniania lek\u00f3w z no\u015bnik\u00f3w nanocz\u0105stek. Ka\u017cdy z tych aspekt\u00f3w odgrywa kluczow\u0105 rol\u0119 w optymalizacji skuteczno\u015bci terapeutycznej i minimalizacji dzia\u0142a\u0144 niepo\u017c\u0105danych.<\/p>\n<p>Technologia MP-SPR oferuje wyrafinowane podej\u015bcie do badania tych skomplikowanych interakcji. W przeciwie\u0144stwie do tradycyjnych metod, kt\u00f3re cz\u0119sto wymagaj\u0105 etykietowania lub mog\u0105 zmienia\u0107 w\u0142a\u015bciwo\u015bci nanocz\u0105stek, MP-SPR umo\u017cliwia pomiary bez etykietowania, zachowuj\u0105c integralno\u015b\u0107 i funkcjonalno\u015b\u0107 nanocz\u0105stek. Ta mo\u017cliwo\u015b\u0107 jest szczeg\u00f3lnie cenna dla dok\u0142adnej oceny kinetyki reakcji wi\u0105zania mi\u0119dzy nanocz\u0105steczkami a ich celami lub cz\u0105steczkami lek\u00f3w.<\/p>\n<p>Dzi\u0119ki wykorzystaniu technologii MP-SPR naukowcy i deweloperzy mog\u0105 przyspieszy\u0107 optymalizacj\u0119 system\u00f3w dostarczania lek\u00f3w i \u015brodk\u00f3w kontrastowych opartych na nanocz\u0105steczkach. Niezale\u017cnie od tego, czy badaj\u0105 nowe formulacje, oceniaj\u0105 kinetyk\u0119 interakcji, czy te\u017c udoskonalaj\u0105 mechanizmy uwalniania, MP-SPR oferuje wszechstronny zestaw narz\u0119dzi do rozwoju dziedziny nanomedycyny.<\/p>\n<p>Kluczowe cechy MP-SPR w badaniach nanocz\u0105stek:<br \/>\nDok\u0142adna charakterystyka wielko\u015bci i st\u0119\u017cenia p\u0119cherzyk\u00f3w pozakom\u00f3rkowych<br \/>\nWykrywanie bez znacznik\u00f3w utrzymuj\u0105ce natywne w\u0142a\u015bciwo\u015bci i funkcjonalno\u015bci nanocz\u0105stek<br \/>\nWysoka czu\u0142o\u015b\u0107<br \/>\nCharakterystyka uwalniania leku<br \/>\nKinetyczna analiza interakcji wi\u0105\u017c\u0105cych w czasie rzeczywistym<br \/>\nWszechstronno\u015b\u0107 w badaniu r\u00f3\u017cnych formulacji nanocz\u0105stek i ich interakcji w warunkach istotnych dla \u015brodowisk biologicznych.<br \/>\nPomiar powstawania korony na nanocz\u0105stkach<br \/>\nZnalezienie optymalnej modyfikacji powierzchni nanocz\u0105stek<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/nlab.pl\/uploads\/edytor\/images\/MP%20SPR\/App2.jpg\" alt=\"\" width=\"602\" height=\"334\" \/><\/p>\n<p>Dok\u0142adna charakterystyka p\u0119cherzyk\u00f3w pozakom\u00f3rkowych<br \/>\nP\u0119cherzyki pozakom\u00f3rkowe (EV) s\u0105 szeroko badane ze wzgl\u0119du na swoje unikalne cechy i maj\u0105 znacz\u0105cy potencja\u0142 w r\u00f3\u017cnych dziedzinach, takich jak badania i terapia nowotwor\u00f3w, diagnostyka, medycyna regeneracyjna i dostarczanie lek\u00f3w. Charakterystyka i pomiary interakcji EV s\u0105 kluczowymi cz\u0119\u015bciami procesu badawczego.<\/p>\n<p>Wielko\u015b\u0107 i st\u0119\u017cenie p\u0119cherzyk\u00f3w pozakom\u00f3rkowych<br \/>\nMP-SPR jest idealnym narz\u0119dziem do pomiaru wielko\u015bci EV, szczeg\u00f3lnie w przypadku EV mniejszych ni\u017c 100 nm ze wzgl\u0119du na wysok\u0105 czu\u0142o\u015b\u0107 technologii. Unikalna wielod\u0142ugo\u015bciowa konfiguracja MP-SPR, wraz z kompletnymi pomiarami krzywej SPR, to kluczowe cechy pomiar\u00f3w wielko\u015bci i st\u0119\u017cenia.<\/p>\n<p>Zestaw do charakteryzacji EV BioNavis zapewnia proste podej\u015bcie do charakteryzacji wielko\u015bci i st\u0119\u017cenia. Czujniki mog\u0105 by\u0107 funkcjonalizowane przez u\u017cytkownika, przeciwcia\u0142a wykrywaj\u0105ce mog\u0105 by\u0107 u\u017cywane w zale\u017cno\u015bci od badanych EV. Wykrywanie nie jest ograniczone przez u\u017cywane media; st\u0105d pomiary mo\u017cna wykonywa\u0107 r\u00f3wnie\u017c w z\u0142o\u017conych mediach.<\/p>\n<p>Korona p\u0119cherzyk\u00f3w zewn\u0105trzkom\u00f3rkowych<br \/>\nPomiary BioNavis MP-SPR mo\u017cna wykonywa\u0107 przy u\u017cyciu z\u0142o\u017conych medi\u00f3w, takich jak media do hodowli kom\u00f3rkowej, osocze lub surowica. Wykazano, \u017ce bia\u0142ka osocza oddzia\u0142uj\u0105 z p\u0119cherzykami zewn\u0105trzkom\u00f3rkowymi, a MP-SPR wykorzystano do badania interakcji mi\u0119dzy p\u0119cherzykami a bia\u0142kami surowicy tworz\u0105cymi koron\u0119 bia\u0142kow\u0105. Poniewa\u017c pomiary s\u0105 wykonywane w przep\u0142ywie dynamicznym, umo\u017cliwia to badanie bia\u0142ek tworz\u0105cych tward\u0105 i mi\u0119kk\u0105 koron\u0119 na p\u0119cherzykach zewn\u0105trzkom\u00f3rkowych, mo\u017cna uzyska\u0107 pr\u00f3bki do dalszej analizy.<\/p>\n<p>Powinowactwo i kinetyka<br \/>\nMP-SPR mierzy powinowactwo wi\u0105zania p\u0119cherzyk\u00f3w zewn\u0105trzkom\u00f3rkowych z du\u017c\u0105 precyzj\u0105 i ich diagnostycznych cz\u0105steczek (takich jak przeciwcia\u0142a, peptydy lub aptamery) bez znacznik\u00f3w. Zasada dynamicznego przep\u0142ywu zapewnia r\u00f3wnie\u017c kinetyk\u0119 wi\u0105zania. Uzyskane pomiary kinetyczne mo\u017cna wykorzysta\u0107 do poprawy parametr\u00f3w interakcji diagnostycznych cz\u0105steczek.<\/p>\n<p>Wychwyt kom\u00f3rkowy<br \/>\nMP-SPR umo\u017cliwia utworzenie podw\u00f3jnej warstwy lipidowej na powierzchni czujnika SiO2 w celu na\u015bladowania interakcji kom\u00f3rkowej lub hodowanie kom\u00f3rek adherentnych na odpowiedniej powierzchni czujnika. Elastyczna konstrukcja szkie\u0142ka czujnika MP-SPR umo\u017cliwia stosowanie standardowych protoko\u0142\u00f3w hodowli kom\u00f3rkowej w celu utworzenia warstwy konfluentnych kom\u00f3rek na szkie\u0142ku czujnika ex situ.<\/p>\n<p>Dynamiczne pomiary mo\u017cna wykorzysta\u0107 do obserwacji wychwytu p\u0119cherzyk\u00f3w pozakom\u00f3rkowych w \u017cywych kom\u00f3rkach. Ta wyj\u0105tkowa mo\u017cliwo\u015b\u0107, umo\u017cliwiona przez kompletny pomiar krzywej SPR MP-SPR, dostarcza nowych spostrze\u017ce\u0144 na temat wychwytu EV. Ponadto po pomiarach MP-SPR w czasie rzeczywistym szkie\u0142ko czujnika mo\u017cna dodatkowo zweryfikowa\u0107 ex situ za pomoc\u0105 technik mikroskopowych, w tym AFM i SEM.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/nlab.pl\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/bionavisan151a100serum.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AN#151 Tworzenie korony bia\u0142kowej na p\u0119cherzyku w 100% surowicy<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/nlab.pl\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/bionavisan156anpuptakecells-1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AN#156 Wychwyt p\u0119cherzyka pozakom\u00f3rkowego przez kom\u00f3rki<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/nlab.pl\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/bionavisan164aevsinteraction.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AN#164 Powinowactwo i kinetyka interakcji p\u0119cherzyka pozakom\u00f3rkowego z bia\u0142kiem<\/a><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/nlab.pl\/uploads\/edytor\/images\/MP%20SPR\/App3.jpg\" alt=\"\" width=\"605\" height=\"343\" \/><\/p>\n<p>Live Cell<br \/>\nPomiar \u017cywych kom\u00f3rek w czasie rzeczywistym i bez znakowania!<\/p>\n<p>MP-SPR umo\u017cliwia biologicznie istotne odpowiedzi z \u017cywych kom\u00f3rek, zachowuj\u0105c jednocze\u015bnie z\u0142o\u017cono\u015b\u0107 tych \u017cywych modeli.<\/p>\n<p>Wgl\u0105d w \u017cywe modele w czasie rzeczywistym<br \/>\nTesty oparte na \u017cywych kom\u00f3rkach s\u0105 niezwykle cenne w zastosowaniach od opracowywania lek\u00f3w, medycyny regeneracyjnej i diagnostyki przy\u0142\u00f3\u017ckowej, po rozw\u00f3j biosensor\u00f3w i badania biologiczne nad odporno\u015bci\u0105 lub rakiem.<\/p>\n<p>Od czasu pierwszego badania opublikowanego w 2013 r. technologia MP-SPR sta\u0142a si\u0119 cennym narz\u0119dziem do badania \u017cywych kom\u00f3rek. MP-SPR by\u0142a w stanie wyja\u015bni\u0107 kinetyk\u0119 wychwytu nanocz\u0105stek, drogi wch\u0142aniania lek\u00f3w i profile aktywacji GPCR w niekt\u00f3rych ostatnich badaniach.<\/p>\n<p>Technologia MP-SPR, z jej wyj\u0105tkow\u0105 zdolno\u015bci\u0105 do pomiaru kompletnych krzywych SPR przy u\u017cyciu wielu d\u0142ugo\u015bci fal \u015bwiat\u0142a, jest prze\u0142omem w badaniach kom\u00f3rkowych. Jej zdolno\u015b\u0107 do dostarczania kompleksowych i dok\u0142adnych informacji ma kluczowe znaczenie dla pog\u0142\u0119bienia naszej wiedzy na temat interakcji i proces\u00f3w kom\u00f3rkowych.<\/p>\n<p>Kom\u00f3rki hodowane na powierzchniach czujnik\u00f3w<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/nlab.pl\/uploads\/edytor\/images\/MP%20SPR\/App3a.jpg\" alt=\"\" width=\"360\" height=\"154\" \/><br \/>\nKom\u00f3rki hoduje si\u0119 na powierzchni czujnika przy u\u017cyciu standardowych protoko\u0142\u00f3w hodowli kom\u00f3rkowej. Pr\u00f3bki analit\u00f3w (nanocz\u0105steczki, zwi\u0105zki lek\u00f3w) wprowadza si\u0119 do przep\u0142ywu. Ocenia si\u0119 odpowiedzi kom\u00f3rkowe na analit w czasie rzeczywistym i wyja\u015bnia profile aktywacji kom\u00f3rek lub pobierania przez kom\u00f3rki.<\/p>\n<p>To podej\u015bcie u\u0142atwia badanie:<\/p>\n<p>Dr\u00f3g adsorpcji danego zwi\u0105zku farmaceutycznego<br \/>\nOptymalnej nanocz\u0105steczki do dostarczania leku<br \/>\nP\u00f3\u0142maksymalnego efektywnego st\u0119\u017cenia (EC50) pr\u00f3bki dla \u017cywych kom\u00f3rek<br \/>\nSpos\u00f3b wej\u015bcia nanocz\u0105steczek lub wirusa do kom\u00f3rek<br \/>\nNasi klienci z powodzeniem wykonywali testy oparte na kom\u00f3rkach z analitami od zwi\u0105zk\u00f3w lek\u00f3w o ma\u0142ej masie cz\u0105steczkowej, hormon\u00f3w i bia\u0142ek, a\u017c po nieorganiczne nanocz\u0105steczki, liposomy i p\u0119cherzyki zewn\u0105trzkom\u00f3rkowe.<\/p>\n<p>\u017bywe kom\u00f3rki wstrzykiwane na powierzchnie czujnik\u00f3w<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/nlab.pl\/uploads\/edytor\/images\/MP%20SPR\/App3b.jpg\" alt=\"\" width=\"309\" height=\"193\" \/><br \/>\n\u017bywe kom\u00f3rki s\u0105 wprowadzane do cieczy (\u015brodowiska kom\u00f3rkowego) przep\u0142ywaj\u0105cej nad powierzchni\u0105 czujnika, przy czym powierzchnia jest modyfikowana dan\u0105 pow\u0142ok\u0105 powierzchniow\u0105 (np. b\u0142on\u0105 lipidow\u0105) lub ligandem powierzchniowym (receptorem). To podej\u015bcie jest stosowane w badaniach wi\u0105zania\/adhezji i dostarcza informacji na temat:<\/p>\n<p>Powinowactwa kom\u00f3rek do receptora powierzchniowego, np. peptydu<br \/>\nKinetycznego profilu pow\u0142oki przylegania kom\u00f3rek<br \/>\nSzybko\u015bci dysocjacji zwi\u0105zanych kom\u00f3rek od powierzchni<br \/>\nSpecyficzno\u015bci powierzchni danej populacji kom\u00f3rek<br \/>\nOptymalnych w\u0142a\u015bciwo\u015bci przeciwporostowych lub przeciwdrobnoustrojowych powierzchni<br \/>\nTechnologia MP-SPR zosta\u0142a zbadana z kom\u00f3rkami i bakteriami przy u\u017cyciu r\u00f3\u017cnych pow\u0142ok, takich jak hydroksyapatyt, b\u0142ony lipidowe, polimery i funkcjonalizowana r\u00f3\u017cnymi ligandami, takimi jak peptydy, przeciwcia\u0142a i kompleksy bia\u0142kowe.<\/p>\n<p>Powody, dla kt\u00f3rych warto wybra\u0107 MP-SPR do \u017cywych kom\u00f3rek<br \/>\nNadaje si\u0119 do szerokiej gamy \u017cywych kom\u00f3rek, w tym HeLa, Junket, A431, E.Coli i wsp\u00f3\u0142hodowli<br \/>\nBadania wi\u0105zania\/adhezji w czasie rzeczywistym bez etykiet<br \/>\nRozszerzony zestaw danych z odpowiedzi kom\u00f3rkowych po za\u0142adowaniu pr\u00f3bki<br \/>\nKompleksowy wyb\u00f3r pod\u0142o\u017cy czujnik\u00f3w<br \/>\nFizjologicznie istotne warunki utrzymywane podczas pomiar\u00f3w (temperatura, napr\u0119\u017cenie \u015bcinaj\u0105ce)<br \/>\nPo\u0142\u0105czenie MP-SPR z elektrochemi\u0105<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/nlab.pl\/uploads\/edytor\/images\/MP%20SPR\/App4.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"334\" \/><\/p>\n<p>Warstwy i pow\u0142oki<br \/>\nCienkie sta\u0142e warstwy s\u0105 zazwyczaj stosowane jako pow\u0142oki (\u201enanowarstwy\u201d), aby zapewni\u0107 funkcjonalno\u015b\u0107 codziennym produktom, od elektroniki i wy\u015bwietlaczy telefon\u00f3w, przez baterie, ogniwa s\u0142oneczne i opakowania, po komponenty samochodowe i klamki.<\/p>\n<p>Zaawansowana analiza nanowarstw z technologi\u0105 MP-SPR<br \/>\nDzi\u0119ki nowatorskiej konfiguracji wieloparametrycznego rezonansu plazmon\u00f3w powierzchniowych (MP-SPR) firmy BioNavis \u0142\u0105czymy plazmonik\u0119, aby osi\u0105gn\u0105\u0107 poziom \u00c5ngstr\u00f6ma z konfiguracj\u0105 goniometryczn\u0105 podobn\u0105 do elipsometru, aby uzyska\u0107 zakres roboczy i wiele d\u0142ugo\u015bci fal podobnych do elipsometrii spektroskopowej, aby okre\u015bli\u0107 wsp\u00f3\u0142czynnik za\u0142amania \u015bwiat\u0142a ka\u017cdej mierzonej warstwy. Zapewnia to niezawodne pomiary grubo\u015bci i wsp\u00f3\u0142czynnika za\u0142amania \u015bwiat\u0142a nanowarstw, ich w\u0142a\u015bciwo\u015bci plazmonicznych i oddzia\u0142ywa\u0144 powierzchniowych.<br \/>\nPowody, dla kt\u00f3rych warto wybra\u0107 MP-SPR do pomiar\u00f3w cienkich warstw sta\u0142ych:<br \/>\nPomiar ultracienkich warstw o \u200b\u200bgrubo\u015bci kilku \u00c5ngstr\u00f6m\u00f3w dzi\u0119ki pomiarowi w szerokim zakresie k\u0105towym i wielu d\u0142ugo\u015bciach fal<br \/>\nGrubo\u015b\u0107 i wsp\u00f3\u0142czynnik za\u0142amania \u015bwiat\u0142a mierzone jednocze\u015bnie za pomoc\u0105 LayerSolver\u2122<br \/>\nNiezwykle czu\u0142e instrumenty do kinetyki adsorpcji w czasie rzeczywistym na powierzchniach<br \/>\nZe stanu suchego do mokrego przy tej samej konfiguracji \u2013 MP-SPR dzia\u0142a w obu stanach dzi\u0119ki swojej konfiguracji goniometrycznej<br \/>\nMo\u017cliwa jest walidacja krzy\u017cowa za pomoc\u0105 mikroskopii i modelowania<br \/>\nPomiary nie wymagaj\u0105 pr\u00f3\u017cni<br \/>\nPomiary mo\u017cna wykonywa\u0107 w rozpuszczalnikach organicznych<br \/>\nU\u017cyj MP-SPR do:<br \/>\nWyboru najlepszej pow\u0142oki barierowej (nieprzywieraj\u0105cej\/antyrefleksyjnej\/wilgociowej)<br \/>\nOkre\u015blenia minimalnej wymaganej grubo\u015bci nanowarstw dla po\u017c\u0105danej funkcjonalno\u015bci<br \/>\nOceny jako\u015bci pow\u0142oki<br \/>\nZnalezienia procesu powlekania zapewniaj\u0105cego jednorodn\u0105 warstw\u0119<br \/>\nOkre\u015blenia czasu potrzebnego na zgromadzenie si\u0119 nanocz\u0105stek na powierzchni<br \/>\nZnalezienia idealnego pH i warunki potencja\u0142u elektrycznego dla procesu powlekania<br \/>\nOcena p\u0119cznienia warstwy w kontakcie z gazem, wilgoci\u0105 lub rozpuszczalnikiem<br \/>\nPomiar odpowiedzi SPR warstw metalowych<br \/>\n\u0141atwa obs\u0142uga szkie\u0142ek czujnik\u00f3w do modyfikacji ex situ<br \/>\nPosiadamy szerok\u0105 gam\u0119 gotowych powierzchni czujnik\u00f3w do wyboru, lub mo\u017cesz wykona\u0107 w\u0142asne pow\u0142oki w swojej siedzibie.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/nlab.pl\/uploads\/edytor\/images\/MP%20SPR\/App5.jpg\" alt=\"\" width=\"595\" height=\"332\" \/><\/p>\n<p>Biomateria\u0142y<br \/>\nInstrumenty BioNavis mo\u017cna stosowa\u0107 do bada\u0144 nad szerok\u0105 gam\u0105 biomateria\u0142\u00f3w, takich jak biokompatybilne hydro\u017cele, materia\u0142y funkcjonalne zawieraj\u0105ce leki, materia\u0142y pow\u0142ok przeciwporostowych i biomembrany.<br \/>\nZastosowania w badaniach nad mi\u0119kkimi materia\u0142ami<br \/>\nMonitorowanie osadzania warstwa po warstwie, od nanometr\u00f3w do pow\u0142ok o grubo\u015bci mikrometr\u00f3w!<br \/>\nMonitorowanie polimer\u00f3w lub nanocz\u0105stek reaguj\u0105cych na bodziec<br \/>\nMonitorowanie osadzania filmu (in situ lub ex situ)<br \/>\nObliczanie kinetyki interakcji i pokrycia powierzchni (masa na powierzchni\u0119)<br \/>\nMonitorowanie przenikania gazu dla pow\u0142ok barierowych<br \/>\nMonitorowanie p\u0119cznienia i hydratacji<br \/>\nMonitorowanie uwalniania leku z matryc polimerowych<br \/>\nWyb\u00f3r odpowiedniego modelu powierzchni i charakterystyka powierzchni<br \/>\nBadania interakcji biomateria\u0142\u00f3w ze specyficznymi bia\u0142kami, surowic\u0105 i osoczem, biomembranami, kom\u00f3rkami i bakteriami<br \/>\nOcena stabilno\u015bci i jako\u015bci membrany (grubo\u015b\u0107 i g\u0119sto\u015b\u0107 optyczna)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Kompleksowa charakterystyka biomateria\u0142\u00f3w z MP-SPR<br \/>\nTechnologia MP-SPR umo\u017cliwia dok\u0142adn\u0105 charakterystyk\u0119 biomateria\u0142\u00f3w, od charakterystyki ich grubo\u015bci i wsp\u00f3\u0142czynnika refrakcji, po ocen\u0119 p\u0119cznienia i odporno\u015bci na biofouling oraz okre\u015blenie sta\u0142ych kinetycznych. Innymi s\u0142owy, MP-SPR umo\u017cliwia przeprowadzenie pe\u0142nego badania materia\u0142u, od charakterystyki interakcji z bia\u0142kami, surowic\u0105 i osoczem, a\u017c po interakcje z bakteriami i kom\u00f3rkami.<\/p>\n<p>Zalety MP-SPR w badaniach materia\u0142\u00f3w mi\u0119kkich:<\/p>\n<p>Mo\u017cliwo\u015b\u0107 pomiar\u00f3w w \u015brodowisku mokrym i suchym \u2013 p\u0119cznienie wody\/rozpuszczalnika nie przeszkadza<br \/>\nMo\u017cliwo\u015b\u0107 pomiar\u00f3w przy r\u00f3\u017cnym pH, temperaturze, potencjale elektrycznym<br \/>\nZmierzona grubo\u015b\u0107 warstwy i wsp\u00f3\u0142czynnik za\u0142amania \u015bwiat\u0142a<br \/>\nMonitorowanie nanofabrykacji on-line (warstwa po warstwie)<br \/>\nWysoka czu\u0142o\u015b\u0107<br \/>\nPo\u0142\u0105czenie MP-SPR z elektrochemi\u0105<br \/>\nCz\u0119sto mo\u017cliwy recykling czujnik\u00f3w<br \/>\n\u0141atwe w u\u017cyciu szkie\u0142ka czujnika i uchwyt \u2013 ten sam substrat mo\u017cna zmierzy\u0107 po przeprowadzeniu MP-SPR w czasie rzeczywistym za pomoc\u0105 AFM, XPS itp.<br \/>\n\u0141atwa obs\u0142uga szkie\u0142ek czujnika w celu modyfikacji i pomiar\u00f3w ex situ<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Application notes<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/nlab.pl\/en\/uploads\/edytor\/MP%20SPR\/bionavisan175aproteincoronaonevs.pdf\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AN#175 Monitoring Protein Corona Formation on Extracellular Vesicles Using MP-SPR<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/nlab.pl\/en\/uploads\/edytor\/MP%20SPR\/bionavisan174ananoparticle-biofilminteractions.pdf\/\">AN#174 Monitoring Nanoparticle-Biofilm Interactions Using MP-SPR<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/nlab.pl\/en\/uploads\/edytor\/MP%20SPR\/bionavisan172bbndsensor.pdf\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AN #172 BioNavis Dextran like (BND) sensors for label- free affinity and kinetic measurements<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/nlab.pl\/en\/uploads\/edytor\/MP%20SPR\/bionavisan171athinlayermultiwavelength.pdf\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AN#171 Optical dispersion modelling of thin layers with multiwavelength MP-SP<\/a>R<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/nlab.pl\/en\/uploads\/edytor\/MP%20SPR\/bionavisan170agpcr.pdf\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AN#170 Profiling of G protein-coupled receptor (GPCR) stimulation by small compounds in live cells<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><strong data-start=\"732\" data-end=\"799\">Wieloparametryczny rezonans plazmon\u00f3w powierzchniowych (MP-SPR)<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Interakcje molekularne i biofarmaceutyki<\/strong><\/li>\n<li><strong>Biosensory<\/strong><\/li>\n<li><strong>Elektrochemiczny-MP-SPR<\/strong><\/li>\n<li><strong>Nanocz\u0105steczki<\/strong><\/li>\n<li><strong>P\u0119cherzyki pozakom\u00f3rkowe<\/strong><\/li>\n<li><strong>Kom\u00f3rki \u017cywe<\/strong><\/li>\n<li><strong>Warstwy i pow\u0142oki<\/strong><\/li>\n<li><strong>Biomateria\u0142y<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/nlab.pl\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/bionavis-b-501b-web-1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">BROSZURA LIFE SCIENCE<\/a>\u00a0 \u00a0 \u00a0 <a href=\"https:\/\/nlab.pl\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/bionavis-mp-spr-ms-b-502aweb-1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">BROSZURA MATERIAL SCIENCE<\/a><\/p>","protected":false},"featured_media":6579,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false},"obszar-zastosowan":[34,31,29],"product_brand":[],"product_cat":[224],"product_tag":[],"class_list":["post-6561","product","type-product","status-publish","has-post-thumbnail","obszar-zastosowan-nanotechnologia-monowarstwy-powloki-funkcjonalne","obszar-zastosowan-chemia-i-biochemia-analityczna-sensory-analiza-sladowa","obszar-zastosowan-edukacja-i-laboratoria-badawcze","product_cat-mp-spr","first","instock","shipping-taxable","product-type-grouped"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nlab.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/product\/6561","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nlab.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/product"}],"about":[{"href":"https:\/\/nlab.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/product"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nlab.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6579"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nlab.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6561"}],"wp:term":[{"taxonomy":"obszar-zastosowan","embeddable":true,"href":"https:\/\/nlab.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/obszar-zastosowan?post=6561"},{"taxonomy":"product_brand","embeddable":true,"href":"https:\/\/nlab.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/product_brand?post=6561"},{"taxonomy":"product_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/nlab.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/product_cat?post=6561"},{"taxonomy":"product_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nlab.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/product_tag?post=6561"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}