超微量吸光度分光光度計在與蛋白質分析、提取和純化相關的實驗室和分析機構中無處不在。生物化學和生命科學應用中蛋白質濃度測量的兩種技術是DeNovix的DS-11系列分光光度計/熒光計和賽默飛世爾科技的NanoDrop™系列儀器。這些分析工具中的每一種都能夠實現蛋白質定量...
在尺寸表征領域,主要有掃描/透射/掃描透射電鏡(SEM/TEM/STEM)和動態光散射(即DLS)兩種方法。不幸的是,我們發現與SEM/TEM/STEM技術相比,DLS不適合準確確定納米/微球的尺寸分布。DLS結果與膠體穩定性密切相關,不可避免地會導致大尺寸納米粒子的尺寸分布不準確。對于低于100nm的納米粒子,流體動力學尺寸變得相關。然而,對于幾百納米左右或以上的納米粒子,膠體穩定性受重力作用的影響很大。相比之下,SEM/TEM/STEM圖像僅基于干燥樣品,在我們的案例和文...
徑跡蝕刻膜過濾器的原材料我們應用軌道蝕刻技術實現透明聚碳酸酯(聚碳酸酯)和聚酯(寵物)生膠片,以及棕黃色聚酰亞胺(PI)薄膜,厚度從6到50微米不等。我們所有的原材料(薄膜)都由擠壓不使用溶劑,下表中標有(*)的溶劑除外,這些溶劑也可作為流延膜.我們只使用高質量的材料,為所有軌道蝕刻膜過濾器提供其固有特性:低可萃取性、低蛋白質結合、吸附和吸收可忽略不計、生物相容性、出色的耐化學性和熱穩定性。原材料可用厚度原材料的內在特性用過的聚合物薄膜為徑跡蝕刻膜過濾器提供了它們的固有特性:...
由于其精確和均勻的孔徑,軌道蝕刻膜是精確保留小顆粒的理想選擇。它們可用于流體過濾、微粒檢測、支持細胞培養、擴散控制、模板.....1.流體過濾(氣體和液體):澄清氣體和液體(空氣、水等)、血液過濾和分析...2.診斷:回收宮頸癌細胞和分離循環稀有細胞,檢測和計數從食品、飲料或化妝品中回收的細菌(流式細胞儀、熒光顯微鏡),檢測和分析回收的空氣懸浮顆粒(石棉、AOX)……薄層細胞學(paptest)徑跡蝕刻膜過濾器是薄層細胞學的理想選擇,可有效回收細胞物質并在顯微鏡分析(子宮頸抹...
聚合物原料薄膜的發束重離子由離子源產生,然后由回旋加速器加速至高達4MeV/uma的能量。對于光束,聚合物薄膜在真空下通過掃描離子束以恒定速度解繞;因此,軌跡密度(或所需的孔密度)由離子束強度和薄膜速度精確定義。薄膜被拉過彎曲輥以增加軌道的角度展開,從而通過避免平行的雙軌道來提高膜過濾器的選擇性。束狀聚合物薄膜的化學蝕刻在光束過程中產生的線性軌跡主要以大分子鏈斷裂、高度親水化學基團和自由真空為特征。因此,軌道比周圍的本體聚合物對化學物質更敏感,并且可以選擇性地蝕刻,導致它們暴...
凝膠過濾是分離金納米粒子標記結合物的最佳方法。透析會產生更多變化的結果;在我們的實驗室中,嘗試通過透析將未結合的金納米粒子與蛋白質和抗體結合物分離,導致金降解,有時還會導致蛋白質大量損失;因此,我們不推薦通過透析來分離偶聯物。膜離心可能有用,特別是在標記非常大的蛋白質時;截留分子量為50,000或100,000的微量濃縮器將允許undecagold和Nanogold®穿過膜。選擇您的凝膠過濾介質選擇一種凝膠,它可以最好地分離金結合物和過量存在的組分:這將是一種凝膠,其...
納米探針在制備用于標記DNA,RNA和其他核酸的金標記試劑方面具有持續的研究興趣。MonoaminoNanogold,MonomaleimidoNanogold和Mono-sulfo-NHS-Nanogold®®®都可用于標記核苷酸。對納米金®試劑的特定反應性必須首先摻入所需標記位點的核苷酸中。這可以通過三種方式實現:5'-用單氨基納米金®標記(適用于所有寡核苷酸):首先,酶促去磷酸化5'末端。使用CDI(N,N'-羰基二咪唑)或EDC...