0 조회수 • 2:14 분 • July 31st, 2026
Start with a cuvette containing a purified, monodisperse suspension of virus-like particles in a buffer.
These particles contain the capsid, the protein shell of a virus, but they lack genetic material, making them non-infectious.
Place the cuvette in a dynamic light scattering (DLS) instrument that has been preheated to a target temperature.
Allow the sample to equilibrate briefly, then begin the measurements.
Heating causes the capsid proteins to denature. This structural change exposes hydrophobic regions that promote particle clustering and aggregation.
DLS directs a laser beam through the suspension and measures fluctuations in the scattered light caused by particle motion.
Smaller particles move faster and produce rapid fluctuations in the scattered light, while larger aggregates move more slowly and cause slower fluctuations.
DLS analyzes these fluctuations at regular intervals to track the particle aggregation in real time.
Create a new size standard operating procedure in the DLS instrument software as detailed in the text protocol. Select the run arrow within the software to open and name a new sample and allow the instrument to reach the temperature equilibrium.
Transfer the VLP suspension to a small volume quartz cuvette, avoid bubbles, and pipette slowly against the wall of the cuvette. After the instrument has reached temperature equilibrium, insert the cuvette into the sample chamber. After waiting 10 seconds for the sample temperature to equilibrate, start the run and simultaneously start a timer.
Stop the timer at the end of the first measurement. Take this time as the first time point. Obtain subsequent time points from the measurement times recorded by the software.
본 논문은 동적 광산란(DLS)을 이용하여 바이러스 유사 입자(VLP)의 열 유도 응집을 모니터링함으로써 바이러스 캡시드의 구조적 무결성을 평가하는 인 비트로(in vitro) 프로토콜을 제시합니다. 이 방법은 단백질 변성으로 인한 입자 응집을 실시간으로 추적할 수 있게 하여, 열적 스트레스 하에서의 캡시드 안정성에 대한 통찰을 제공합니다.
동적 광산란(Dynamic light scattering, DLS)을 통해 바이러스 유사 입자(virus-like particle, VLP) 응집 상태를 실시간으로 정량적 평가할 수 있으며, 이는 초기 바이오 제약 R&D 단계에서 캡시드의 안정성과 제형의 견고성을 직접적으로 파악하는 데 유용합니다. 이러한 접근 방식은 VLP 기반 치료제 및 백신의 구조적 무결성에 대한 예측 신뢰도를 높여, 중요한 발견 및 전임상 전환 시점에서의 리스크를 줄여줍니다. DLS 기반의 응집 추적을 통합하면 스트레스 조건 하에서의 후보 물질 안정성에 대한 실행 가능한 데이터를 제공함으로써 포트폴리오 의사 결정 능력을 향상시킬 수 있습니다.
DLS 기반의 응집 추적은 초기 캡시드 검증과 VLP 기반 제품의 제형 최적화 사이를 연결함으로써, 발견부터 전임상 단계까지의 연속적인 과정에 부합합니다.
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마지막 업데이트: 29 8월 2026