蛋白质晶体板结构
研究蛋白质晶体结构及其性质的晶体学分支学科。蛋白质是由众多的α-氨基酸作为单体缩合而成的多肽链通过交联构成的。多肽链的氨基酸及其交联位置代表蛋白质分子的一级结构,而多肽链按一定方式在空间分布则形成二级结构(如α-螺旋和早折叠片等)和三级立体结构(如多肽链折叠为球形),作为亚基的三级结构还可聚集成四级结构等。
蛋白结晶板使用
在基
蛋白质结晶板价格
蛋白质晶体板结构
研究蛋白质晶体结构及其性质的晶体学分支学科。蛋白质是由众多的α-氨基酸作为单体缩合而成的多肽链通过交联构成的。多肽链的氨基酸及其交联位置代表蛋白质分子的一级结构,而多肽链按一定方式在空间分布则形成二级结构(如α-螺旋和早折叠片等)和三级立体结构(如多肽链折叠为球形),作为亚基的三级结构还可聚集成四级结构等。
蛋白结晶板使用
在基因组、蛋白质组、纳米技术中,结晶学是一门关键的科学。在这些研究领域中,通过X射线进行单晶结构分析来探测分子的三维结构是很重要的技术。其中大分子晶体研究是主要的挑战,GREINER生产一系列的产品来满足这一应用。
有一平台,平台中有一个方形平底的结晶池,用于接收样品,
每池容量3.9μl池底透明。
标准形板,方形池:96孔,方形孔,孔容量320μl,孔底磨砂不透明.每一孔中设计
有一平台,平台中有三个方形平底的结晶池,用于接收样品,每池
容量4.1μl,池底透明.
标准形板,圆形池:96孔,方形孔,孔容量320μl,孔底磨砂不透明.每一孔中设计有一
平台,平台中有三个圆形U底的结晶池,用于接收样品,每池容量
蛋白结晶板
首先探索了基于SU-8负性光刻胶的双层芯片模具制作工艺,另外,为了在微流控芯片中形成均匀分散的蛋白液滴,我们对基于PDMS(聚二硅氧烷)的微流控芯片的表面性质进行了研究,分别观察和评价了不同键合方法所制作液滴型PDMS微流控芯片应用于制备油包水和水包油两种液滴分散体系的效果;实验结果显示热扩散键合方法适用于制作油包水型PDMS液滴型微流控芯片,而等离子键合方法制作的PDMS芯片适于形成水包油型的液滴分散体系。为了实现芯片中样品液滴的有效操控和分配,我们在微流控芯片中集成了空气阀结构。
尽管近些年来在蛋白质结晶的理论、方法和技术上已取得巨大发展,获得衍射良好的蛋白质晶体仍然是利用X-射线解析蛋白质结构的一个主要瓶颈问题。这里我们发展了一种新型的蛋白质结晶方法—固液界面方法,即SLIM。该方法主要包括两个部分1)预先加入并干燥蛋白质母液;2)进行晶体生长的时候,直接将蛋白质溶液加入'干母液'中,从而产生一个固体(干母液)和液体(蛋白质溶液)的界面。该方法不仅操作简单、,而且降低了对蛋白质溶液浓度的要求。
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