你知道嗎?
增益設置是影響微孔板讀數機測量范圍的主要參數,即讀板機可以量化的最亮和最暗強度之間的比率。
你知道嗎?
增益設置具有人為設置的范圍。不同制造商的讀板機之間的這個范圍不同,這妨礙了測量值的直接比較。
然而,最大增益總是代表最高可能的信號放大。
吸光度、熒光和發光是基于微孔板的測定中最常用的三種檢測方法。與吸光度不同,熒光和發光不是絕對測量,而是取決于一個稱為“增益”的人工參數。
但增益設置是什么?它究竟如何影響你的測量?簡單地說,增益設置調節微孔板讀板機的測量范圍。這是一個定義微孔板讀板機檢測系統對入射光信號放大的因素。
圖1:微孔板讀板機的動態范圍
高增益設置提供了大的光信號放大,適用于產生弱信號的樣本。相反,低增益設置放大的樣本信號較少,適用于產生非常強的光信號的樣本。因此,為所測試出樣本選擇適當的增益設置對于獲得最佳結果至關重要。
圖2:增益設置對標準曲線的影響
在該案例中,在不同的增益設置下測量熒光基團標準曲線(1pM至100nM)。通過微孔板讀板機自動確定的最佳增益為589。增益設置高于最佳值589(比如增益700和900的曲線)導致檢測器在高樣品濃度下過飽和。如果出現過飽和,數據點將被記錄并顯示為可能的最高值(本讀板機是260000)。雖然低于最佳值589的增益設置(比如增益500和增益550的曲線)解析了標準曲線的所有數據點,但較低標準樣品和空白樣品之間的區分越來越困難。
不適當的增益設置將對數據質量、分析窗口和靈敏度產生負面影響。如果用高增益測量強信號的樣本,這可能導致檢測器飽和導致數據不可用(圖2)。相反,如果用低增益檢測微弱信號,它們可能與背景噪聲無法區分(圖3A)。如果您想比較多個測試的數據,建議在保持相同實驗條件的同時,對每次測量使用相同的增益設置。
你知道嗎?
通過對全板進行增益調整,微孔板讀板機識別出定義的板布局中產生最強光信號的孔,并相應地調整增益設置。
圖3:增益設置對信號強度(A)和信噪比(B)的影響
增益從最佳值(增益589)設置得越低,100nM熒光團標準的值(藍色柱;圖3A)將越接近空白樣品的值(橙色柱;圖3A)。相反,當使用高于最佳增益設置時,空白樣品的測量值接近過飽和值和100nM熒光團標準樣品值。最佳增益設置提供了最佳的信噪比,這是數據質量的一個重要指標。當遠離最佳增益時,該比率相應地減小(圖3B)。
你知道嗎?
VANTAstar®和CLARIOstar®Plus讀板機上的增強動態范圍(EDR)功能可用于在整個測量過程中連續自動調整增益設置。
如何調整BMG LABTECH讀板機的增益設置?
BMG LABTECH讀板機的增益設置可以在選擇測試程序后,即測量開始前進行調整。只需選擇一個樣本孔(或多個孔)進行增益調整,選擇固定范圍(增益),然后單擊“開始調整”按鈕。
一般來說,增益調整應在預期產生最強光信號的樣本孔上以90%的目標值執行。通過這種方式,可以適當地記錄和描繪測量的所有數據點。然而,這并不總是可行的,因為在動力學測量中產生的光信號可能隨時間而變化。在這種情況下,建議將空白樣品的讀值的10%作為起點。測量的目標值(請參閱“如何調整BMG讀板機的增益設置”)可以以1%的增量進行調整,以微調記錄信號的強度。
由于當使用低于最佳值的增益設置時,測試樣品的測量值與空白值變得越來越難以區分,因此測定的檢測限(LOD)相應地受到影響并增大。在這個例子中,可以使用589的最佳增益設置來獲得3.9 pM的LOD,而將增益設置降低到300時已經將LOD增加到481.3 pM。越低的增益設置會導致測量數據與線性度的進一步偏差,低于300的增益值會導致靈敏度的進一步降低,通常不建議使用。
結論
增益設置是為您的分析選擇最佳測量窗口的一個重要參數。如果設置正確,增益設置將增強信號與背景的比率以及測量靈敏度,并確保測試的所有數據點都被正確記錄。
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