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品牌專題近 40 年專注,只為一顆蛋白的極致!
Athens Research & Technology, Inc. 人類蛋白專家——為您提供可靠的IVD原料
1986 年誕生于美國(guó)亞特蘭大的 Athens Research & Technology, Inc.(ART),專注天然人源蛋白 39 年,為全球 IVD 企業(yè)與科研機(jī)構(gòu)持續(xù)輸出高純度、高活性、高一致性的原料蛋白。無(wú)論您正在開(kāi)發(fā)下一代檢測(cè)試劑,還是攻堅(jiān)疾病標(biāo)志物研究,ART 都是您值得信賴的堅(jiān)實(shí)后盾。
工業(yè)級(jí)明星原料,性能與精度雙在線
| 標(biāo)志物蛋白 | 研究領(lǐng)域 & 亮點(diǎn)文獻(xiàn) | ART 優(yōu)勢(shì) |
| 丁酰膽堿酯酶 (BChE) | 嬰兒猝死綜合征 (SIDS) 潛在早期指標(biāo) [Harrington, eBioMedicine 2022] | ≥ 95 % 純度,批間 CV < 5 % |
| 髓過(guò)氧化物酶 (MPO) | ANCA 相關(guān)血管炎診斷核心抗原 [McCall, JASN 2018] | 天然構(gòu)象,高免疫活性 |
| 防御素 & 乳鐵蛋白 | 早產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)生物標(biāo)志物組合 [Bickham, Anal Chem 2020] | 低內(nèi)毒素,適配微流控平臺(tái) |
| 中性粒細(xì)胞彈性蛋白酶 (HNE) | 肺部炎癥監(jiān)測(cè)與藥物靶點(diǎn) [González-Fernández, Biosens Bioelectron 2018] |
| 標(biāo)志物蛋白 | 研究領(lǐng)域&亮點(diǎn)文獻(xiàn) | ART優(yōu)勢(shì) |
| 性蛋白酶 (HNE) | [González-Fernández, Biosens Bioelectron 2018] |
創(chuàng)新應(yīng)用,ART 蛋白在“前沿場(chǎng)景”大放異彩
1、卓越精準(zhǔn)的工業(yè)級(jí)原料
ART在提升診斷科學(xué)性能的道路上不斷前行,我們的蛋白質(zhì)在提高IVD解決方案的性能和精度方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。以下是我們目前為IVD行業(yè)提供的部分生物標(biāo)志物蛋白質(zhì):· 丁酰膽堿酯酶(BChE【1,8】):作為嬰兒猝死綜合征(SIDS)的潛在指標(biāo),BChE的研究依賴于ART提供的高質(zhì)量蛋白質(zhì)。· 髓過(guò)氧化物酶(MPO【2】):作為自身免疫相關(guān)血管炎的抗原,MPO【2】的研究同樣受益于ART的蛋白質(zhì)支持。· 防御素和乳鐵蛋白:這些蛋白質(zhì)已被用于驗(yàn)證早產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)生物標(biāo)志物【3】,ART的供應(yīng)為相關(guān)研究提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。· 中性粒細(xì)胞彈性蛋白酶:該蛋白質(zhì)對(duì)與HNE4相關(guān)疾病的研究具有重要意義,ART的供應(yīng)推動(dòng)了相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展。
2、創(chuàng)新診斷方法的實(shí)現(xiàn)
ART的貢獻(xiàn)不僅限于提供高質(zhì)量的蛋白質(zhì),我們還致力于推動(dòng)創(chuàng)新診斷方法的實(shí)現(xiàn)。通過(guò)與其他研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)的合作,我們成功地將ART的蛋白質(zhì)應(yīng)用于一系列創(chuàng)新的診斷工具中,包括:· 基于呼吸的生物傳感器【5】:用于檢測(cè)下呼吸道感染的體外診斷試劑。· 快速ELISA分析【7】:提高脂蛋白(a)粒子數(shù)量的檢測(cè)準(zhǔn)確性,不受載脂蛋白(a)大小異構(gòu)體的影響。· 抗體生產(chǎn):用于開(kāi)發(fā)針對(duì)阿爾茨海默氏癥【9】、心血管疾病【7】和肺部疾病【9】等疾病的診斷工具。
3、推動(dòng)體外診斷的創(chuàng)新
ART的蛋白質(zhì)對(duì)IVD行業(yè)至關(guān)重要,我們使全球的研究人員和診斷公司能夠開(kāi)發(fā)下一代解決方案,以應(yīng)對(duì)不斷變化的全球醫(yī)療保健挑戰(zhàn)。未來(lái),我們將繼續(xù)致力于提供更高質(zhì)量、更高純度和更高活性的天然蛋白質(zhì),推動(dòng)體外診斷技術(shù)的不斷創(chuàng)新和發(fā)展
呼吸生物傳感器基于 ART BChE 的酶促反應(yīng),實(shí)現(xiàn) 無(wú)創(chuàng)、即時(shí) 下呼吸道感染檢測(cè) [Chen, PNAS Nexus 2024]。
3D 打印微流控芯片
將 ART 乳鐵蛋白嵌入一次性芯片,完成早產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)篩查 [Achille, Adv Mater 2021]。
Lp(a) 粒子數(shù)精準(zhǔn)測(cè)定
利用 ART 載脂蛋白抗原,開(kāi)發(fā)不受亞型影響的 快速 ELISA [Contois, Clin Chim Acta 2020]。
阿爾茨海默近紅外探針
ART BChE 激活型探針,實(shí)現(xiàn)活體 診療一體化 [Wang, J Med Chem 2024]。
Athens Research & Technology 人源蛋白中英對(duì)照速查表
| 英文名稱 / English Name | 中文名稱 / Chinese Name |
| Immunoglobulins | 免疫球蛋白類 |
| IgA (IgA1 and IgA2) | 免疫球蛋白 A(IgA1 與 IgA2 亞型) |
| IgE | 免疫球蛋白 E |
| IgG (IgG1-4, Fc, Fab) | 免疫球蛋白 G(含亞型 1–4、Fc 段、Fab 段) |
| IgM (Fc5μ, Mu Chain) | 免疫球蛋白 M(Fc5μ 片段、μ 鏈) |
| Albumin & Transport Proteins | 白蛋白與轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白 |
| Albumin | 白蛋白 |
| Prealbumin / Transthyretin | 前白蛋白 / 轉(zhuǎn)甲狀腺素蛋白 |
| Retinol Binding Protein | 視黃醇結(jié)合蛋白 |
| Acute-Phase & Inflammatory Proteins | 急性時(shí)相及炎癥蛋白 |
| Alpha-1 Antitrypsin | α1-抗胰蛋白酶 |
| Alpha-1 Acid Glycoprotein | α1-酸性糖蛋白 |
| Alpha-2 Macroglobulin | α2-巨球蛋白 |
| C-Reactive Protein (CRP) | C-反應(yīng)蛋白 |
| Complement System | 補(bǔ)體系統(tǒng) |
| Complement C3 & C4 | 補(bǔ)體 C3 與 C4 |
| Apolipoproteins & Lipoproteins | 載脂蛋白與脂蛋白 |
| Apolipoprotein AI & AII | 載脂蛋白 AⅠ 與 AⅡ |
| Apolipoprotein B & E | 載脂蛋白 B 與 E |
| Apolipoprotein CII & CIII | 載脂蛋白 CⅡ 與 CⅢ |
| HDL & LDL | 高密度脂蛋白 & 低密度脂蛋白 |
| Lipoprotein(a) | 脂蛋白(a) |
| Enzymes & Enzyme Inhibitors | 酶類及酶抑制劑 |
| Butyrylcholinesterase (BChE) | 丁酰膽堿酯酶 |
| Catalase | 過(guò)氧化氫酶 |
| Ceruloplasmin | 銅藍(lán)蛋白 |
| Myeloperoxidase (MPO) | 髓過(guò)氧化物酶 |
| Proteinase 3 (PR3) | 蛋白酶 3 |
| Other Key Proteins | 其他關(guān)鍵蛋白 |
| Haptoglobin (1-1, 2-2, Mixed) | 觸珠蛋白(1-1、2-2、混合型) |
| Hemoglobin A1c | 糖化血紅蛋白 A1c |
| Hemopexin | 血紅素結(jié)合蛋白 |
| Lactoferrin | 乳鐵蛋白 |
| RF-IgM | 類風(fēng)濕因子 IgM |
文章引用列表:
1. Harrington, et al. Butyrylcholinesterase is a potential biomarker for Sudden Infant Death Syndrome. eBioMedicine 2022;80: 104041. [DOI: 10.1016/j.ebiom.2022.104041]
2. McCall, et al. Inhibitory Anti-Peroxidasin Antibodies in Pulmonary-Renal Syndromes. J Am Soc Nephrol 29: 2619–2625, 2018. [DOI: 10.1681/ASN.2018050519]
3. Burlingame, et al. (2016). Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies (ANCA) and Strategies for Diagnosing ANCA-Associated Vasculitides. Manual of Molecular and Clinical Laboratory Immunology. [DOI: 10.1128/9781555818722.ch94]
4. Bickham, et al. 3D Printed Microfluidic Devices for Solid-Phase Extraction and On- Chip Fluorescent Labeling of Preterm Birth Risk Biomarkers. Anal. Chem. 2020, 92, 12322?12329. [DOI: 10.1021/acs.analchem.0c01970]
5. González-Fernández, et al. Electrochemical sensing of human neutrophil elastase and polymorphonuclear neutrophil activity. Biosensors and Bioelectronics, Volume 119, 2018, Pages 209-214. [DOI: 10.1016/j.bios.2018.08.013]
6. Achille, et al. 3D Printing of Monolithic Capillarity-Driven Microfluidic Devices for Diagnostics. Adv. Mater. 2021, 2008712. [DOI: 10.1002/adma.202008712]
7. Contois, et al. Lipoprotein(a) particle number assay without error from apolipoprotein(a) size isoforms. Clinica Chimica Acta 505 (2020) 119–124. [DOI: 10.1016/j.cca.2020.02.030]
8. Chen, et al. A breath-based in vitro diagnostic assay for the detection of lower respiratory tract infections. PNAS Nexus, 2024, 3, page350. [DOI: 10.1093/pnasnexus/pgae350]
9. Wang, et al. Butyrylcholinesterase-Activated Near-Infrared Fluorogenic Probe for In Vivo Theranostics of Alzheimer’s Disease. J. Med. Chem. 2024, 67, 6793?6809. [DOI: 10.1021/acs.jmedchem.4c00355]
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