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5-30
18角度激光光散射仪(MALLS)是一种基于激光散射原理的高级分析仪器,能够直接、精确地测量溶液中化合物的绝对分子量和分子大小。其操作流程包括校准、样品准备、仪器设置、数据采集及处理等标准化步骤。一、校准流程选择校准样品:选择已知分子量和重均分子量的样品作为校准样品,以确保仪器测量的准确性。准备校准溶液:将已知分子量的样品溶解于合适的溶剂中,配置成一定浓度的溶液。开始校准:将校准溶液放入仪器中,根据仪器的操作指南进行校准。通常需要进行多次扫描并记录散射光强度和角度分布。数据处...
5-20
在生命科学研究领域,蛋白质的研究始终占据着核心地位。蛋白质的稳定性对于其功能的正常发挥至关重要,而高通量蛋白质稳定性分析仪的出现,为深入探究蛋白质稳定性提供了强大的工具。高通量蛋白质稳定性分析仪它主要基于荧光光谱等技术,通过监测蛋白质在不同条件下荧光信号的变化,来精准评估蛋白质的稳定性。当蛋白质结构发生改变时,其周围环境也会相应变化,这会反映在荧光信号上,仪器便能敏锐捕捉这些细微变化,从而为研究人员提供丰富的数据。该分析仪最大的优势之一在于其高通量特性。传统方法在检测蛋白质稳...
5-18
在现代药物研发领域,制剂筛选是极为关键的环节,它如同精密的导航系统,指引着药物从实验室走向临床应用,为患者带来更有效的治疗方案。制剂筛选的核心目标在于优化药物的物理和化学性质,以提升其疗效与安全性。药物的活性成分就像一把钥匙,但只有通过合适的制剂形式,才能精准打开疾病治疗的“锁”。不同的制剂类型,如片剂、胶囊、注射剂、气雾剂等,能满足不同的临床需求。对于口服制剂而言,片剂具有剂量准确、服用方便、稳定性好等优点,广泛应用于各类疾病治疗。然而,并非所有药物都适合制成片剂。一些药物...
5-16
在现代化学分析领域,凝胶渗透色谱(GelPermeationChromatography,简称GPC)在高分子科学、生物化学、食品科学等众多领域发挥着举足轻重的作用。凝胶渗透色谱的发展历程充满了创新与突破。1959年,Porath和Flodin用交联的缩聚葡萄糖制成凝胶来分离水溶液中不同相对分子量的物质,开启了凝胶色谱技术的大门。次年,Maly制成凝胶色谱仪,使得凝胶色谱技术迅速在高分子科学领域得到广泛应用。此后,经过几十年的发展,凝胶渗透色谱在凝胶制备、仪器技术性能、数据处...
5-14
随着纳米技术的迅速发展,纳米颗粒和分子的研究已经成为科学技术领域的热点。而在这些研究中,如何准确地分析纳米颗粒的粒径分布、聚集状态及其动态行为,成为了科学家们面临的一大挑战。高通量动态光散射仪(High-throughputDynamicLightScattering,HT-DLS)作为一种重要的实验工具,凭借其高精度和高效率,在多个领域得到了广泛应用。1.动态光散射技术概述动态光散射(DLS,DynamicLightScattering)是一种测量纳米颗粒或分子在溶液中由于...
4-24
在众多涉及微观颗粒的领域中,粒度仪作为专门用于测量颗粒大小的仪器,犹如一位严谨的“尺寸丈量者”,精确地为我们揭示颗粒的大小信息,在科研、工业生产和质量控制等方面都有着举足轻重的地位。粒度仪的工作原理多种多样,常见的有激光散射法、沉降法、筛分法等。激光散射法是目前应用最为广泛的一种原理。当激光束照射到颗粒群时,颗粒会使激光发生散射,散射光的角度分布与颗粒的大小相关。通过检测不同角度的散射光强度,并利用特定的算法进行计算,就可以得到颗粒的粒径分布情况。沉降法则是基于颗粒在液体中的...
4-23
Wyatt多角度激光光散射仪(MALLS)是用于测定溶液中大分子(如蛋白质、聚合物等)绝对分子量、分子大小及构象的高级分析仪器。其维护保养与故障排查需遵循科学规范,以确保仪器长期稳定运行和测量准确性。一、维护保养定期清洁外部清洁:使用专用清洁剂和软布擦拭仪器表面,去除灰尘和污渍。内部清洁:使用气压吹扫和特定清洗液清洁激光光源、检测器和光学元件,避免损坏。光学元件:定期检查并清洁光学元件,防止划痕、指纹或污染物影响测量。激光源与检测器光路检查:确保光路清洁无遮挡,定期检查激光源...
4-22
在蛋白质研究的广阔天地里,多角度光散射蛋白纯化系统宛如一台“导航仪”,为蛋白质的分离、纯化和特性分析提供了精确而有效的指引,极大地推动了蛋白质科学的发展。多角度光散射蛋白纯化系统整合了蛋白质纯化技术与多角度光散射检测功能。在蛋白质纯化方面,它通常结合多种色谱分离方法,如离子交换色谱、凝胶过滤色谱等,根据蛋白质的物理化学性质差异,如电荷、大小、亲和力等,将目标蛋白质从复杂的生物样品中分离出来。多角度光散射技术则在蛋白质纯化过程中实时监测蛋白质的特性。通过在多个角度测量蛋白质溶液...
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