免费测!你的 LNP 是真包封还是假吸附?超分辨成像 × 生物电镜双平台联动,单颗粒"结构+功能"一站式解析
发布日期:2026-09-20
一、脂质体等单颗粒研究的“功能盲区”与全新机遇
单颗粒(如脂质体纳米颗粒LNP、外泌体、病毒样颗粒等)的精准解析,是纳米药物递送、液体活检及基础生物学研究的前沿挑战。尤其在 mRNA 疫苗、核酸药物递送及基因编辑领域,脂质体纳米颗粒(LNP)的精准质控已成为决定疗效与安全性的核心环节。然而,传统动态光散射(DLS)或冷冻电镜虽能提供粒径与形貌信息,却难以回答一个关键问题:单个 LNP 颗粒内部到底装载了多少核酸药物?是真包封还是表面吸附?
为此,Quantum Design 中国整合 Abbelight 3D 单分子超分辨成像系统 与 LVEM25E 生物型透射电子显微镜,提供从纳米级功能定位到高保真形貌确认的综合应用方案。该方案尤其适用于脂质体核酸药物(mRNA-LNP)的质控与包封率验证,以及外泌体内容物异质性分析、亚群鉴定等前沿研究。我们诚挚邀请您携带 LNP 样品,共同探索脂质体内部世界的“结构-功能”奥秘。开放双平台样机免费体验活动,名额仅限30个,诚邀相关领域研究者携带样品参与。

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二、Abbelight 3D 单分子超分辨系统:让 LNP 内部货物“纤毫毕现”
20 nm 级 3D 可视化,直击 LNP 内部空间分布
基于单分子定位技术(SMLM)与 3D-STORM,系统可实现 XY 轴 20 nm、Z 轴 50 nm 的超高精度定位。针对 30-150 nm 的脂质体,系统能够重建其三维立体结构,清晰分辨核酸药物是均匀填充于囊泡内部、贴壁聚集还是仅吸附于表面,有效排除“空壳颗粒”与“破乳假象”的干扰。多通道共定位:严格区分“真包封”与“假吸附”
具备四通道同步成像能力,支持使用不同荧光探针同时标记脂质膜与内部内容物(如 Cy5 标记 mRNA)。通过相关系数与聚类分析,精准定量单个 LNP 的包封状态与载药异质性。对于药物申报而言,这是证明“有效载荷”存在的直接视觉证据。大视野统计与单分子追踪 (SPT)
150 μm × 150 μm 的超大视场单次可捕获数千个单颗粒信号,助力分析批次间装载率的统计差异。此外,单分子追踪功能可实时观测 LNP 与细胞膜融合及胞内释放的动态过程,为药物递送机制研究提供关键动态参数。

Abbelight 3D 单分子超分辨系统
三、丰富案例:从外泌体到纳米颗粒,高水平案例验证的成像实力
1. 脂质体成像:单个LNP中红色信号(siRNA)与绿色信号(脂质体)共定位分析,验证包封状态。
2. 外泌体成像:HeLa细胞分泌外泌体表面CD63(绿色)的超分辨共定位,鉴定功能性外泌体亚群。

上图左引自 Dual-ligand engineered exosome regulates WNT signaling activation to promote liver repair and regeneration, Nature Communications, 2025
上图右引自 Oral Delivery of R‐spondin1‐Loaded Small Extracellular Vesicles Activates WNT Signalling Pathway to Accelerate Intestinal Injury Repair and Reverse Ageing, Journal of Extracellular Vesicles, 2026
四、形貌验证黄金标准:LVEM25E 生物型透射电镜
在获取功能分布数据的同时,搭配 LVEM25E 生物型透射电镜可实现结构的保真验证:
25 kV 低电压设计:最大程度降低电子束对脂质囊泡的辐射损伤,保留天然水合状态形貌。
免重染色高衬度成像:避免重金属染色剂导致的囊泡塌陷与假多层伪影,真实反映 LNP 的圆整度、膜层数与破乳情况。
经典案例:该电镜已助力 Nature Materials 发表载 mRNA LNP 的真实微观结构图像,是证明颗粒合成质量的黄金标准。

上图引自 Peptide codes for organ-selective mRNA delivery,Nature Materials, 2025

LVEM25E 生物型透射电子显微镜
五、体验邀约:加入脂质体单颗粒成像的“先行者”行列
在脂质体单颗粒功能解析这片文献发表的高地,每一次精准的可视化捕捉都可能转化为高水平论文的关键数据。
Quantum Design 中国现面向广大科研用户开放 Abbelight 3D 单分子超分辨成像系统 与 LVEM25E 生物型透射电子显微镜免费试用通道。无论您是希望验证 LNP 包封率,还是探索不同制剂工艺下的内部货物分布差异,我们都将提供专业的技术支持与成像服务,快来抢占研究先机,共同解锁纳米颗粒的微观世界吧!

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