普通蛋白结晶板
在普通24孔板的基础上发展出来用于结晶学研究。透明的PS材料,平整无变形的底提供了优异的光学性能。孔缘突出于板面,减少孔间污染的风险。在“沉滴”(Sitting Drop)中,需要用到“微桥”(Micro-Bridges),结晶过程中或之后,“微桥”可以转移到另外一个孔。可用VIEWseal(676070)密封,也可以用盖玻片通过硅油密封每一孔。
48孔板公司
普通蛋白结晶板
在普通24孔板的基础上发展出来用于结晶学研究。透明的PS材料,平整无变形的底提供了优异的光学性能。孔缘突出于板面,减少孔间污染的风险。在“沉滴”(Sitting Drop)中,需要用到“微桥”(Micro-Bridges),结晶过程中或之后,“微桥”可以转移到另外一个孔。可用VIEWseal(676070)密封,也可以用盖玻片通过硅油密封每一孔。
用于油下结晶(Microbatch),梯形的孔形可将样品溶液集中于孔*,平的底部可在显微镜下观察结晶的生长。
蛋白结晶板发展
可明显提高其结晶成功率及晶体质量.随着该方面成功案例的不断积累,分子改造技术越来越凸显出其在蛋白质结构解析中的重要作用,特别是对一些难以结晶或提高晶体质量的蛋白质而言,其应用价值更不可忽视.针对近年来分子改造技术在蛋白质结晶中的应用进行了回顾与总结,并展望了其未来的发展。
在高密度微孔板技术和DNA微阵列技术的基础上发展起来的蛋白质芯片技术,能够在蛋白质水平上进行基因高通量表达分析,从而成为蛋白质组学研究的有效方法.蛋白质芯片依靠手工,压印或喷墨的方法将探针蛋白点样在化学膜,凝胶,微孔板或玻片上形成阵列,经过与样品的杂交捕获靶蛋白。
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蛋白结晶板
但主要是嗜热菌蛋白酶的结晶条件数显著减少,其他4种蛋白在两种方法上均有相近的结晶条件数,表明微流控芯片能以接近24孔结晶板的效率进行蛋白质结晶筛选.但是,在4℃时微流控芯片与24孔结晶板有60%的结晶条件不同,20℃时有90%的结晶条件不同,这表明目前的这种微流控芯片还不能直接代替传统的24孔结晶板,它可以作为蛋白质结晶筛选时的一种补充方式。
技术成为目前迅速发展的前沿领域之一,是化学科学和生命科学分析研究的重要技术平台.微流控技术高通量,低消耗和低成本的特点使其在蛋白质结晶条件筛选和优化方面展示了良好的应用前景.本文对应用于蛋白质结晶的各种微流控芯片技术的原理和方法进行了综述,并对目前几种商业化和文献报道的典型蛋白质结晶微流控系统进行了介绍和比较.
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