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PNA寡核苷酸處理方案
PNA寡核苷酸處理方案 2024-08-08

1.PNA具有較高的親和力和特異性。2.富含嘌呤的PNA低聚物的溶解度降低,并傾向于聚集。建議低聚物的嘌呤含量低于50%,在PNA夾中一個低聚物的嘌呤(特別是G堿段不超過6段),因為水溶性非常重要??梢蕴砑觾蓚€賴氨酸來提高長PNA或具有高嘌呤的PNA的溶解度。存儲和處理1.PNA...

  • NHS活化的金納米粒子特點和優(yōu)點 2024-09-29

    CytodiagnosticsNHS激活的金納米顆粒綴合試劑盒已針對蛋白質(zhì)和其他含伯胺配體與金納米顆粒的高效一步綴合進行了優(yōu)化。該工具包含有現(xiàn)成的預(yù)制混合物。綴合前不需要對金納米顆粒進行活化或操作,這通常會導致綴合物性能不佳。只需將您的蛋白質(zhì)與試劑盒中提供的預(yù)激活NHS酯金納米顆?;旌?,即可生成您的結(jié)合物。我們NHS酯活化金納米顆粒上精確設(shè)計的金表面可實現(xiàn)高結(jié)合效率和穩(wěn)定的結(jié)合,同時最大限度地減少檢測中的非特異性結(jié)合。對于抗體和抗原結(jié)合的質(zhì)量控制ConjugationQCLa...

  • 神經(jīng)組織分離試劑盒的分離方法 2024-09-27

    神經(jīng)組織分離試劑盒通常用于從腦組織或其他神經(jīng)組織中提取細胞,以便進行后續(xù)的實驗和分析。以下是一般的分離方法步驟:神經(jīng)組織分離方法樣本準備:從動物模型或人類樣本中獲取新鮮的神經(jīng)組織。使用無菌條件,迅速切割并放置于適當?shù)睦鋮s介質(zhì)中(如PBS緩沖液)。組織消化:將切割好的組織放入消化液中,消化液通常含有酶(如膠原酶、DNase等)。在37°C下孵育一定時間,具體時間視組織類型和酶的濃度而定,一般為30分鐘到數(shù)小時。機械剝離:消化后,用無菌的槍頭輕輕地吹打消化后的組織,以幫助分散細胞...

  • ALZET滲透泵是一種高精度實驗工具 2024-09-26

    ALZET滲透泵是一種利用滲透壓原理,用于實驗動物給藥的小型可植入膠囊泵。選購時需綜合考慮多個因素,操作時則需遵循特定的步驟和注意事項。通過詳細的市場調(diào)研和需求分析,選購適合的應(yīng)用場景顯得尤為重要。選擇合適的ALZET滲透泵能夠保證實驗的順利進行,同時降低運營成本,延長設(shè)備使用壽命。選購ALZET滲透泵的指南:1.了解泵的主要類型-高壓柱塞泵:這類泵在反滲透海水淡化處理系統(tǒng)中被廣泛使用,技術(shù)成熟,產(chǎn)品系列化。-臥式多級離心泵:適用于需要較高壓力和流量的應(yīng)用場景,具有較高的效率...

  • 如何選擇合適的防硅油膜? 2024-09-20

    由于硅油的潤滑、絕緣和防水特性,硅油通常用于各種行業(yè),包括汽車、化妝品和醫(yī)療器械。當選擇涉及硅油的應(yīng)用膜時,考慮材料在允許空氣通過的同時有效排斥油的能力至關(guān)重要。硅油的表面張力在17-22達因/厘米之間,很難處理,因為某些膜可能會允許油滲透并穿過它們的孔。疏油膜旨在阻止油的滲透,使其成為需要防油性的應(yīng)用的理想選擇,如過濾和通風系統(tǒng)。然而,在某些情況下,甚至具有疏油性的膜,如某些等級的PTFEAspire層壓膜接觸硅油時可能會遇到問題。盡管被設(shè)計為排斥油,但硅油在測試過程中會迅...

  • micromod:磁性粒子Magnetic particles介紹 2024-09-20

    micromod:磁性粒子MagneticparticlesMicromod的產(chǎn)品范圍包括各種磁性納米粒子和微粒,用于生命科學的各種應(yīng)用。synomag®磁性粒子成像(MRI)和磁共振治療(MRT)過高熱生物傳感器和芯片實驗室設(shè)計細胞分離和細胞追蹤有COOH-(synomag)、葡聚糖-(synomag-D)或淀粉包衣(synomag-S)可供選擇,粒徑范圍為30納米至100納米nanomag®核酸分離目標分子的分離生物傳感器和芯片實驗室設(shè)計有葡聚糖涂層(na...

  • 脂質(zhì)納米粒制劑制備系統(tǒng)簡述 2024-09-19

    脂質(zhì)納米粒或固體脂質(zhì)納米粒(SLNs,slnp)是由脂質(zhì)組成的納米粒,具有能夠溶解親脂性分子的固體脂質(zhì)核心基質(zhì)。典型地,它們是平均直徑在10和1000納米之間的球形。脂質(zhì)納米粒已經(jīng)在整個制藥行業(yè)中作為有希望的載體出現(xiàn),以提供多種治療方法。它們是一種新的藥物輸送系統(tǒng)和制劑。LNPs在2020年末變得更加廣為人知,因為一些使用RNA疫苗技術(shù)的疫苗用聚乙二醇化脂質(zhì)納米粒子作為其遞送載體包裹脆弱的mRNA鏈。脂質(zhì)體,LNPs的早期版本,是一種多功能的納米藥物傳遞平臺。許多脂質(zhì)體藥物已...

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