0 次观看 • 2:14 分钟 • July 31st, 2026
从含有病毒样颗粒的纯化单分散悬浮液的比色皿开始,悬浮液溶于缓冲液中。
这些颗粒含有病毒的衣壳(即病毒的蛋白质外壳),但缺乏遗传物质,因此不具有感染性。
将比色皿放入已预热至目标温度的动态光散射(DLS)仪器中。
让样品短暂平衡,然后开始测量。
加热导致衣壳蛋白变性。这一结构变化暴露出促进颗粒聚集和聚沉的疏水区域。
DLS 通过激光束穿过悬浮液,并测量由颗粒运动引起的散射光波动。
较小的颗粒移动较快,导致散射光出现快速波动,而较大的聚集体移动较慢,引起较慢的波动。
DLS 以固定时间间隔分析这些波动,以实时追踪颗粒聚集过程。
按照文本方案中的说明,在DLS仪器软件中创建一个新的尺寸标准操作程序。在软件中选择运行箭头,以打开并命名新样品,并让仪器达到温度平衡。
将VLP悬液转移至小体积石英比色皿中,避免产生气泡,并沿比色皿壁缓慢移液。仪器达到温度平衡后,将比色皿插入样品室。等待10秒使样品温度平衡后,启动测量程序,同时启动计时器。
在第一次测量结束时停止计时器。将此时间作为第一个时间点。后续时间点从软件记录的测量时间中获取。
本文介绍了一种通过动态光散射(DLS)监测病毒样颗粒(VLPs)在加热条件下的聚集行为,以体外评估病毒衣壳结构完整性的实验方案。该方法能够实时追踪因蛋白质变性引起的颗粒聚集过程,从而揭示衣壳在热应激条件下的稳定性特征。
动态光散射(DLS)可实现对病毒样颗粒(VLP)聚集的实时、定量评估,直接反映早期生物制药研发中衣壳的稳定性和制剂的稳健性。该方法有助于预测基于VLP的治疗药物和疫苗的结构完整性,降低关键发现阶段和临床前阶段的风险。通过整合基于DLS的聚集监测,可在应激条件下提供有关候选分子稳定性的可操作数据,从而增强研发管线的决策能力。
基于DLS的聚集性追踪适用于从发现到临床前研究的连续过程,可连接病毒样颗粒(VLP)类产品的早期衣壳验证与制剂优化。
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最后更新:29 八月 2026