JP7357050B2 - 分子間相互作用を測定するための表面プラズモン共鳴イメージングシステム及び方法 - Google Patents
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Description
本出願は、2018年5月27日に出願された米国仮特許出願第62/676,983号明細書の優先権を主張するものである。米国仮特許出願第62/676,983号明細書は、参照によって全体が本明細書に組み込まれる。
Claims (22)
- 表面プラズモン共鳴(SPR)センサを支持するように構成された上面を有する半球状プリズムと、高開口数(NA)レンズと、前記高NAレンズが前記半球状プリズムの前記上面の遠位側に位置するように前記半球状プリズム及び前記高NAレンズを搭載するように構成されたハウジングと、を有する光学アセンブリと、
SPRイメージングのために低コヒーレント単色光ビームを前記高NAレンズに向けて出射するように構成されたSPR光源と、
前記低コヒーレント単色光ビームが前記SPRセンサの表面に入射して反射した後に形成されるSPR画像を撮像するように構成されたSPRカメラと、
を有するシステムであって、
前記前記SPRセンサの表面は金属被覆されかつ試料に接触するように構成され、
前記高NAレンズが、前記SPR光源からの前記低コヒーレント単色光ビームを受け、かつ前記低コヒーレント単色光ビームを前記半球状プリズムに向けて屈折させるように構成され、
前記低コヒーレント単色光ビームが前記高NAレンズによって屈折された後、前記半球状プリズムが、前記高NAレンズから前記低コヒーレント単色光ビームを受け、前記低コヒーレント単色光ビームを前記SPRセンサに向けてコリメートするように構成され、
前記低コヒーレント単色光ビームが前記SPRセンサの表面から反射した後、前記高NAレンズが、前記SPRセンサの表面からの前記低コヒーレント単色光ビームを受け、前記低コヒーレント単色光ビームを前記SPRカメラに向けて屈折させるように構成されている、システム。 - 前記半球状プリズムが1.5以上の屈折率を有し、かつ前記高NAレンズが、前記半球状プリズムの半径の少なくとも1.5倍の半径を有する、請求項1に記載のシステム。
- 前記光学アセンブリが、3μm以下の高い光学的分解能と、40度~82度の範囲の広いSPR角度と、0.1mm2以上の広い光学的視野とを有する、請求項2に記載のシステム。
- 前記光学アセンブリが、前記半球状プリズムに結合された前記SPRセンサの温度を制御するように構成された熱電デバイスを有する、請求項1~請求項3のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記SPR光源から前記高NAレンズに向かう前記低コヒーレント単色光ビームの入射角が調整可能である、請求項1~請求項4のいずれか一項に記載のシステム。
- 明視野イメージングのための明視野光源及び明視野カメラをさらに有し、
前記明視野光源が、前記SPRセンサの前記表面を照明するために明視野光ビームを出射するように構成され、かつ
前記SPRカメラが前記SPR画像を撮像するのと同時に前記明視野カメラが前記SPRセンサの明視野画像を撮像するように構成される、
請求項1~請求項5のいずれか一項に記載のシステム。 - 前記半球状プリズムと前記高NAレンズとの間に位置する位相シフトリングであって、前記明視野光源と前記明視野カメラとによる位相コントラストイメージングのために構成された前記位相シフトリングをさらに有する、請求項6に記載のシステム。
- 前記明視野光源及び前記明視野カメラが蛍光イメージングのために構成され、
(a)前記明視野光源によって出射された前記明視野光ビームが着色光を含み、または
(b)前記明視野光源によって出射された前記明視野光ビームが白色光を含み、
前記システムはさらに、前記明視野光源と前記SPRセンサとの間若しくは前記明視野カメラの前方のうちのいずれかの位置にカラーフィルタを備え、前記カラーフィルタは前記明視野光ビームの1つ若しくは複数の色を変化させるために構成されている、請求項6又は請求項7に記載のシステム。 - 前記SPRカメラ及び前記明視野カメラが計算システムに通信可能に結合され、並びに
前記計算システムが、
前記SPRカメラから前記SPR画像を受信して記録し、
前記明視野カメラから前記明視野画像を受信して記録し、
前記SPRカメラからの前記SPR画像を校正し、
前記明視野カメラからの前記明視野画像を校正し、かつ
結合解析のために前記SPR画像を前記明視野画像にマッピングする
ように構成されている、
請求項6~請求項8のいずれか一項に記載のシステム。 - 強度正規化及びノイズ低減のために前記低コヒーレント単色光ビームの強度を監視して記録するように構成された光強度検出器をさらに有する、請求項1~請求項9のいずれか一項に記載のシステム。
- 表面プラズモン共鳴(SPR)イメージングのための方法であって、
SPRセンサを光学アセンブリに結合する段階であって、前記光学アセンブリが、
前記SPRセンサを支持するように構成された上面を有する半球状プリズムと、
高開口数(NA)レンズと、
前記高NAレンズが前記半球状プリズムの前記上面の遠位側に位置するように前記半球状プリズム及び前記高NAレンズを搭載するように構成されたハウジングと、
を有する、結合する段階と、
1つ又は複数のリガンド試料を前記SPRセンサの表面に配置する段階であって、前記表面は金属被覆されている段階と、
低コヒーレント単色光ビームをSPR光源から前記高NAレンズに向けて出射する段階と、
SPRカメラによってSPR画像を撮像する段階と
を含み、
前記高NAレンズが、前記低コヒーレント単色光ビームを前記SPR光源から受け、その後前記低コヒーレント単色光ビームを前記半球状プリズムに向けて屈折させるように構成され、
前記低コヒーレント単色光ビームが前記高NAレンズによって屈折された後、前記半球状プリズムが、前記低コヒーレント単色光ビームを、前記高NAレンズから受け、前記低コヒーレント単色光ビームを前記SPRセンサに向けてコリメートするように構成され、
前記SPR画像が、前記低コヒーレント単色光ビームが前記SPRセンサの前記表面に入射して反射した後に形成され、
前記低コヒーレント単色光ビームが前記SPRセンサの表面から反射した後、前記高NAレンズが前記SPRセンサの表面からの前記低コヒーレント単色光ビームを受け、前記低コヒーレント単色光ビームを前記SPRカメラに向けて屈折させるように構成されている、
方法。 - 前記半球状プリズムが1.5以上の屈折率を有し、かつ前記高NAレンズが、前記半球状プリズムの半径の少なくとも1.5倍の半径を有する、請求項11に記載の方法。
- 前記光学アセンブリが、3μm以下の高い光学的分解能と、40度~82度の範囲の広いSPR角度と、0.1mm2以上の広い光学的視野とを有する、請求項12に記載の方法。
- 前記光学アセンブリが、前記半球状プリズムに結合された前記SPRセンサの温度を制御するように構成された熱電デバイスを有する、請求項11~請求項13のいずれか一項に記載の方法。
- SPR角度プロファイルの走査を可能にして検出感度を最適化するために、前記SPR光源から前記高NAレンズに向かう前記低コヒーレント単色光ビームの入射角を調整する段階をさらに含む、請求項11~請求項14のいずれか一項に記載の方法。
- 前記SPRセンサの前記表面を照明するために明視野光源から明視野光ビームを出射する段階と、
前記SPRカメラによって前記SPR画像を撮像するのと同時に明視野カメラによって前記SPRセンサの明視野画像を撮像する段階と
をさらに含む、請求項11~請求項15のいずれか一項に記載の方法。 - 位相シフトリングを、前記半球状プリズムと前記高NAレンズとの間に配置する段階をさらに含み、前記位相シフトリングは、前記明視野光源と前記明視野カメラとによる位相コントラストイメージングのために構成されている、請求項16に記載の方法。
- 前記明視野光源及び前記明視野カメラが蛍光イメージングのために構成され、
(a)前記明視野光源によって出射される前記明視野光ビームの色を変化させる段階、又は(b)カラーフィルタを前記明視野光源と前記SPRセンサとの間若しくは前記明視野カメラの前方のうちの一方に配置する段階をさらに含み、
前記カラーフィルタは、前記明視野光ビームの1つ若しくは複数の色を変化させるように構成されている、
請求項16又は請求項17に記載の方法。 - 前記SPRカメラからの前記SPR画像と前記明視野カメラからの前記明視野画像とを計算システムに送信する段階をさらに含み、
前記計算システムが、
前記SPRカメラから前記SPR画像を受信して記録し、
前記明視野カメラから前記明視野画像を受信して記録し、
前記SPRカメラからの前記SPR画像を校正し、
前記明視野カメラからの前記明視野画像を校正し、かつ
結合解析のために前記SPR画像を前記明視野画像にマッピングする
ように構成される、
請求項16~請求項18のいずれか一項に記載の方法。 - 強度正規化及びノイズ低減のための光強度検出器を用意する段階をさらに含み、前記光強度検出器が、前記低コヒーレント単色光ビームの強度を監視して記録するように構成される、請求項11~請求項19のいずれか一項に記載の方法。
- 表面プラズモン共鳴(SPR)イメージングのための光学アセンブリであって、
1.5以上の高屈折率と、SPRセンサを支持するように構成された上面とを有する半球状プリズムと、
前記半球状プリズムの半径の少なくとも1.5倍の半径を有する高開口数(NA)レンズと、
前記高NAレンズが前記半球状プリズムの前記上面から遠位側に位置するように前記半球状プリズム及び前記レンズを搭載するように構成されたハウジングと、
3μm以下の高い光学的分解能と、
40度~82度の範囲の広いSPR角度と、
0.1mm2以上の広い光学的視野と
を有し、
前記高NAレンズが、光を前記半球状プリズムに向けて屈折させるように構成され、かつ
前記半球状プリズムが、(a)前記光が前記高NAレンズによって屈折された後、前記高NAレンズから前記光を受け、前記SPRセンサに向けてコリメートするように構成され、および(b)前記光が前記SPRセンサから反射した後、前記光を受け、前記高NAレンズに向けて屈折させ、
前記光が前記半球状プリズムから屈折された後、前記高NAレンズは前記半球状プリズムから光を受け取るように構成されている、光学アセンブリ。 - 前記半球状プリズムに結合された前記SPRセンサの温度を制御するように構成された熱電デバイスを有する、請求項21に記載の光学アセンブリ。
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