蛋白结晶板研究实验
相对于传统的蛋白质结晶中实验研究以及模拟研究所针对的单晶体尺度,本主要在过程尺度上对蛋白质结晶过程中晶体群体的生长行为进行了系统的模型化和实验研究. 蛋白质晶体的形状以及产品的粒度分布是衡量结晶产量的主要指标,但是目前对蛋白质结晶的群体粒数衡算模型的研究还非常少,而且只能模拟粒度分布。
蛋白质晶体板制作
设计并制作了一种在微
蛋白质晶体板价格
蛋白结晶板研究实验
相对于传统的蛋白质结晶中实验研究以及模拟研究所针对的单晶体尺度,本主要在过程尺度上对蛋白质结晶过程中晶体群体的生长行为进行了系统的模型化和实验研究. 蛋白质晶体的形状以及产品的粒度分布是衡量结晶产量的主要指标,但是目前对蛋白质结晶的群体粒数衡算模型的研究还非常少,而且只能模拟粒度分布。
蛋白质晶体板制作
设计并制作了一种在微腔中对蛋白质进行微批量法(microbatch)结晶的碟式微流控结晶芯片,它是一种高通量、低成本、低耗样量(纳升级)、操作简便的蛋白质结晶筛选方法,这种芯片能成功地结晶溶菌酶(lysozyme)和青色荧光蛋白(CyPet).为了系统地比较这种微流控芯片与传统的使用蒸汽扩散法的24孔结晶板的结晶能力,用3个Hampton结晶试剂盒,在4℃及20℃培养条件下分别对5种标准蛋白(溶菌酶(lysozyme)、木聚糖酶(xylanase)、脂肪酶B(lipase B)、葡萄糖异构酶(glucose isomerase)和嗜热菌蛋白酶(thermolysin))进行了结晶筛选实验.结果表明,在4℃时微流控芯片与24孔结晶板有相近数目的结晶条件(91 vs 98)。
蛋白结晶板作用
随着人类基因组测序计划的完成 ,鉴定细胞内蛋白质表达,结构,功能及相互作用方式等成为后基因组时代的主要目标之一.为此 ,需要高通量的蛋白质组学研究的技术和方法.近年来出现的表面增强激光解吸 /电离,蛋白质芯片技术是一种操作简单 ,方便快捷 ,样本需要量少 ,敏感性高 ,特异性强的高通量的研究蛋白组学的方法 ,在蛋白质功能分析,标志物筛选,研发等方面具有广泛的应用前景。
蛋白结晶板
为满足固相时间分辨荧光分析(TRFIA)研究需要,采用固相载体改进技术研制用于检测系统的聚微孔板,不仅提高TRFIA系统的灵敏度,而且可以把该技术应用到其他分析技术、生物芯片技术、污水处理、发酵工艺、酶工程和亲和层析,具有重要的现实意义。本文将聚微孔板内表面固相功能化,研制一种在聚微孔板内表面形成耐受强酸、强碱、的尼龙-6膜层,并在膜层表面化得到活性基团与己二酸二酰肼进行“手臂”连接,用双功能基团活化,活化后的膜层与蛋白质具有很高的连接性能和稳定性。
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