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2026-07-29

什麼是TRPS(可調式電阻脈衝感應)進行外泌體的奈米粒徑/濃度/Zeta電位分析

奈米庫爾特原理:是可調式電阻脈衝感應技術(Tunable Resistive Pulse Sensing, TRPS)在奈米尺度的升級應用,本質是通過測量顆粒通過奈米孔時的暫態電阻變化,達成對單個奈米顆粒(40 nm–11 µm)的粒徑、濃度、Zeta 電位等多維度參數的精准定量, 其繼承了經典庫爾特原理的單顆粒檢測優勢,同時通過技術革新突破了傳統庫爾特儀在奈米尺度的檢測瓶頸。

比對項目 傳統庫爾特原理 奈米庫爾特原理 (TRPS)
檢測範圍 0.5 µm ~ 數百µm (微米級) 40 nm – 11 µm (全覆蓋奈米顆粒)
核心檢測物件 機械打孔玻璃小孔 可伸縮式奈米孔洞薄膜
檢測模式 群體粗計數 單顆粒逐個檢測, 沒有平均偏差
適合應用 血細胞、微珠、大顆粒物料 幹細胞外泌體、病毒載體、奈米藥物、蛋白聚集體

奈米庫爾特原理 = 微型化奈米孔 超高靈敏微電流檢測,把檢測下限從微米級直接拉低至40nm奈米級別,完美適配生物奈米顆粒檢測。

完整檢測過程,三步看懂

  1. 通電建場:奈米孔洞薄膜兩端設置電極,中間是精准奈米孔洞,腔體充滿導電電解液,通道內形成穩定恒定電流
  2. 顆粒過孔:奈米顆粒在電場/壓力驅動下,單個依次通過奈米孔洞
  3. 訊號採集分析:絕緣顆粒頂替奈米孔內的導電電解液,孔道的瞬間電阻會升高、電流下降,以此形成特徵的脈衝峰(blockade)

核心對應關係

✅ 脈衝峰高度 = 顆粒體積/粒徑大小 

✅ 脈衝峰出現效率 = 顆粒絕對濃度 

✅ 脈衝峰寬度 = 顆粒表面電位/電泳遷移速率(顆粒穩定性相關的參數)

全程無標記、無光學干擾、單顆粒逐個計數,不依賴顆粒折射率、透光性,結果客觀穩定。

Download: trps-brochure.pdf

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