技术文章
Technical articles
优化蛋白质-链霉亲和素相互作用:不同生物传感器类型下生物素标记比例的影响本技术研究探讨了在Octet®生物层干涉(BLI)系统中,不同类型生物传感器采用不同生物素标记比例所产生的影响。链霉亲和素生物传感器(包括Octet®SA、SAX、SAX2及SSA型)适用于捕获生物素化配体,各类传感器分别针对特定应用场景开发。研究表明,1:1摩尔偶联比例(MCR)是动力学检测中最大限度减少交联反应的理想条件;而提高摩尔偶联比例能够提升配体固定量,拓宽定制定量检测的动态范围...
集成弹簧缓冲技术(IntegratedSpringCushionTechnology)——自动化高通量磁珠分离痛点创新解决方案适配产品:AlpaquaMagnum™EX通用96孔磁性板(二代货号A000580,一代A000380)摘要自动化液体工作站开展磁珠分离实验时,微孔板公差、机械臂定位偏差极易造成吸头撞击孔底,引发吸头破损、吸液负压堵塞、珍贵样本丢失、程序频繁报错等难题。Alpaqua自主集成弹簧缓冲技术(IntegratedSpringCushionTec...
OZBiosciencesMagnetofection™磁性接合(磁转染)技术Magnetofection™(磁性接合技术)是法国OZBiosciences单一基因递送平台,融合生化载体优势与磁场靶向物理富集能力,解决原代细胞、终末分化难转染细胞基因递送痛点,广泛应用神经生物学、干细胞、病毒转导、高通量筛选等方向。磁性接合原理示意图常规转染和磁性接合对比一、技术定义与核心原理Magnetofection™,业内俗称磁性接合/磁转染技术。技术...
选购带丝玻璃时,“丝”指一根约160微米的玻璃杆,该玻璃杆经退火处理贴合在玻璃管内壁。管腔内部的这根玻璃杆可充当灯芯,产生毛细作用,便于将溶液反向充入电极尖部与锥段。反向充膜片钳电极时,尖部与大部分锥段可在30~60秒内完成充液;反向充尖锐长微电极或显微注射电极时,尖部与大部分锥段需要2~3分钟完成充液。当毛细管玻璃在萨特尔微电极拉制仪上受热拉制,制成微电极或显微注射电极时,玻璃管与内部玻璃丝的内径会逐步缩小。若拉制出尖部内径为0.5微米的电极,玻璃管内部的这根杆(又称玻璃丝...
SM-102在mRNA-LNP递送中的作用、制剂背景及质量考虑在mRNA-LNP研究中,SM-102常被视为熟悉的名称:它出现在论文、供应商目录以及临床相关脂质纳米颗粒系统的讨论中。但对于配方科学家和采购团队来说,熟悉度并不等同于资格认证。产品名称或CAS编号并不能告诉你脂质是否经过分析性表征、批次一致性、制剂兼容性,或是否适合你的具体mRNA载荷和工艺。这个差距很重要。实际上,SM-102应从三个层面同时评估:作为具有明确结构和物理化学特征的可电离脂质,作为多组分脂质纳米粒...
一、Nanopartz公司的技术定位与产品理念Nanopartz是一家成立于2006年的纳米技术企业,总部位于美国科罗拉多州拉夫兰。公司专注于金纳米颗粒的设计、制造与销售,服务于全球的大学、研究机构、生物技术公司和制药企业。Nanopartz在金纳米粒子技术领域积累了较为丰富的专业知识,拥有超过九十项相关和数千篇学术出版物。Nanopartz的产品理念围绕“可定制性”展开——客户可以根据实验或商业需求选择精确的表面电荷、配体和尺寸。每一批次产品均经过完整的表征,包括尺寸、单分...
翻译因子eIF5a对于原发CD8+T淋巴细胞的IFNγ产生和细胞周期调控至关重要摘要mRNA翻译的调控能快速调节蛋白质生成,并促进局部细胞对环境条件的响应。传统上,翻译的起始被认为是主要的翻译控制点,但肽延长的控制同样重要。本研究显示,在未被激活的CD8+T细胞中,延长因子eIF5a的功能在翻译后修饰激活后动态调控,从而促进特定蛋白亚组的翻译。eIF5a对效应体CD8+T细胞的长期存活至关重要,新生多肽的测序表明,调控增殖和关键效应蛋白功能的产生,尤其是IFNγ的产生,以及较...
CogentTYPE-C™硅氢化物色谱基材核心技术摘要传统羟基硅胶色谱填料普遍存在硅羟基次级吸附、水相固定相塌陷、酸碱耐受差、梯度平衡缓慢、碱性化合物峰拖尾、LC-MS离子抑制严重等行业痛点。MicroSolvTechnologyCorporation(MTC-USA)研发CogentTYPE-C™硅氢化物(SilicaHydride)表面改性技术,从底层重构硅胶表面化学结构,将绝大多数活性硅羟基(Si-OH)转化为稳定疏水硅氢键(Si-H),搭配直接...