物质相互作用

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物质相互作用相关的资讯

  • 激光与物质相互作用国家重点实验室顺利通过验收
    2011年12月23日,受科技部基础司委托,基础研究管理中心组织专家对依托西北核技术研究所和中科院长春光学精密机械与物理研究所建设的激光与物质相互作用国家重点实验室进行了验收。科技部基础研究司相关人员出席会议。   专家组听取了激光与物质相互作用国家重点实验室主任的建设情况报告,并进行了实地考察。经过认真研究讨论,专家组认为激光与物质相互作用国家重点实验室在科学研究、人才培养、平台建设和管理运行等方面圆满完成了建设计划任务,一致同意其通过建设验收。   激光与物质相互作用国家重点实验室属于军民共建国家重点实验室,是军民共建科研体制的有益探索。该实验室以国家重大需求中的科学问题为导向,致力于激光与物质相互作用相关领域的基础和应用基础研究。
  • 新型量子表有望快速精确测量光—物质相互作用
    瑞典乌普萨拉大学科学家研制出一款由激光和氦原子组成的量子秒表,能以“全新方式极其准确地测量时间”,而不必像其他时钟那样计时。相关研究近日发表于《物理评论研究》杂志。最新研究负责人玛塔博霍尔茨解释称,他们的最新研究基于“泵—探针实验”,在实验中,一束“泵”激光脉冲被发送到原子云内,将其提升到更高能级,随后,另一束功率较小的“探测”脉冲被用于测量“泵”的效果。这些实验对于材料科学领域的诸多应用,尤其是太阳能电池板的开发至关重要,但很难测量“泵”和“探针”脉冲发出之间流经多少时间。现在,他们研制出的量子表解决了上述问题。研究人员首先向氦原子云发射激光束,使原子处于量子叠加状态,这意味着它们同时处于多个能级,这些能级相互作用并产生随时间变化的干涉图案。当研究人员只测量了持续时间为1.7万亿分之一秒的干涉模式时,他们可将其与干涉模拟进行比较,找到模式匹配的唯一时间段,准确地告诉他们氦原子在叠加状态持续了多长时间。鉴于干涉图案具有非重复性,因此,他们能毫无疑问地证明这种测量时间方法的准确性。博霍尔茨说,这是一种全新的测量时间的方法,好处是不需要精确测量原子何时处于叠加状态,“如果使用计数器,你必须定义零,在某个时刻开始计数。而新方法不必启动时钟,只要看看干涉结构。”
  • 激光与物质相互作用国家重点实验室建设计划可行性论证会议在西安召开
    2009年7月30日,科学技术部基础研究司在西安组织召开了激光与物质相互作用国家重点实验室建设计划可行性专家论证会议。总装备部司令部、西北核技术研究所、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、科技部基础司等单位的相关领导与专家出席会议。论证专家组由国内相关领域知名专家组成。 专家组听取了实验室的建设计划报告,对实验室进行了详细考察,并仔细听取了实验室主管部门、依托单位、实验室负责人对实验室相关情况的介绍。专家组认为激光与物质相互作用国家重点实验室具有良好的建设基础和科研积累。实验室建设目标明确,措施可行;研究方向设置合理,重点明确;重视体制机制的改革和人才队伍建设;主管部门与依托单位积极支持实验室的建设。专家组经过认真讨论,一致同意激光与物质相互作用国家重点实验室通过论证,并就实验室的实际情况提出了相关建议。 依托国防科研机构建设国家重点实验室,围绕国家重大战略需求开展基础研究和应用基础研究,对促进我国创新能力的持续提高,引领未来科学和技术的发展具有重要意义。

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物质相互作用相关的仪器

  • Creoptix总部位于瑞士。拥有基于光栅耦合干涉技术(Grating-Coupled Interferometry ,GCI)的光学生物传感器专利,以及外置的微流控的设计和Google公司研发的自动化软件。Creoptix致力于提供高质量的动力学数据,拥有业内高度灵敏准确的WAVE 系统,使全球生物科学研究者可以做以前不可能做的事情,看到以前看不见的数据。避开了SPR的限制,突破无标记技术的局限。Creoptix公司于2022年1月被马尔文帕纳科公司收购。WAVE分析互作仪 创新的无标记检测技术配合防堵塞微流控芯片和自动化检测软件,为您提供高质量的结合动力学数据,并适用于多种样品类型。高信噪比&灵敏度专利的光栅耦合干涉(Grating-Coupled Interferometry,GCI)技术,赋予WAVE系统超越传统SPR技术的检测灵敏度和时间分辨率。不同于SPR技术,Creoptix WAVE GCI产生的消逝波(evanescent field)仅在芯片表面与样品溶液接触,并且延长了其与样品相互作用的长度,以确保更低的信噪比(0.015pg/mm2)。凭借WAVE分子相互作用仪的低检测限,可轻松获取无标记互作分子高精度的动力学速率,亲和常数及浓度数据。即使检测丰度较低的样品,仍可确保数据不失真。创新型微流控芯片防堵塞设计微流控芯片适用于多种不同类型样品,确保样品活性和生物学特性,节约了纯化步骤所需时间以其他设备脱机、堵塞等问题可能耗费的时间。高时间分辨率准确的表征解离速率大于10s-1的分子间相互作用的动力学。灵活的组合兼容48,96,384板任意组合,120h无人值守运行。智能软件从方案建立,数据分析到报告生成的每一步均可利用向导设计来简化,让您工作更加轻松高效。应用范围 分析领域:分子相互作用模式的研究;动力学常数的测定;亲和常数测定,浓度的测量及构象变化的速率等。 生命科学研究领域:蛋白质组学研究、癌症研究、新药研发、信号传递、分子识别、热力学分析、免疫调节、免疫测定、疫苗开发、瞬时结合、配体垂钓、结合特异性、结构与功能的关系及酶反应等。 分析样品类型:小分子化合物、多肽、蛋白质、寡核苷酸、寡聚糖到类脂、脂质体,噬菌体、病毒样颗粒和细胞等。
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  • 仪器简介:FT-SPR 可以检测多层生物膜组装过程,可以检测更大或更小的分子与微粒。其动态检测范围在所有 SPR 检测仪中最为广泛。 FT-SPR 除了可以获得分子相互作用的信息,还可以配置完整的傅立叶红外光谱功能:可进行 ATR、DRIFT、PMIRRAS、VCD、Raman 等测试;通过 FTIR 中的不同检测模块可检测到相关的红外光谱,获取生物样品分子结构的信息。甚至可以与液相色谱联机检测。主要特点:赛默飞世尔分子光谱部以其近四十年傅立叶变换红外(FTIR)技术结晶结合最新的 SPR 专利技术【U.S. Patent No. 6330062】成功的发展了傅立叶变换型等离子共振技术(FT-SPR),并以此为基础推出了崭新的 FTSPR 检测模块 — SPR 100。利用成熟的傅立叶变换红外光谱仪在多通道技术与波数精度方面的优势使 SPR 检测很容易达到传统的基于角度变化的 SPR 检测所无法企及的高灵敏度与快速测试。通过检测由折射率变化引起的波长变化可以监测到吸附层大约 1 Å 的有效膜厚变化。甚至,需要超高灵敏度的亚单分子层测试也可通过 FT-SPR 技术实现。
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  • 8 通道Octet R8 系统提供了一种先进的无流路分析方法,配合各种现成的浸入即读生物传感器,适用于快速结合动力学和定量分析。该系统利用赛多利斯的非标记生物层干涉技术(BLI),可直接检测特定蛋白和其他生物分子——甚至是在细胞培养上清液和裂解液等复杂混合物中。Octet R8 凭借其独特的检测方式,可在0.5 至2.5 小时内对多达96 个样品进行定量和动力学分析。配合微孔板防蒸发盖可显著减少样品的损耗。非破坏性检测有助于实验之后将珍贵样品回收并用于其他测定。产品主要特点与优势• 高质量动力学筛选和亲和力表征• 非流路的浸入即读检测可缩短测定时间并降低维护成本• 八个平行的独立通道,充分展现高速、灵敏和灵活等特性• 可检测分析从小分子到病毒等各种生物分子• 非破坏性检测,珍贵样品可被保留用于其他测定• 兼容粗样品,无需进行样品预处理,节约宝贵的时间• 配合使用防蒸发盖,可实现长达 12小时的无人值守运行• 样品板具备降温功能,适合温度敏感型蛋白的测定• 可灵活地升级为 GMP 系统,从而满足监管合规要求• Octet R8 GMP 数据包配备齐全,可在监管环境下操作• 易于学习,方便使用• 集成式数据采集分析软件,无需依赖其他外部软件
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物质相互作用相关的耗材

  • 半井 COSMOSIL HILIC亲水作用色谱柱 HILIC柱
    COSMOSIL HILIC亲水作用色谱柱 07057-41COSMOSIL HILIC是一种新型三唑键合硅胶填料的亲水作用色谱。亲水作用色谱法来源于正相色谱法,固定相为极性,流动相中含有高浓度的水混溶的有机溶剂和低浓度的水溶液。主要保留机制是极性分析物在极性固定相和非极性流动相之间的分配,洗脱顺序类似于正相色谱,亲水性弱的样品先被洗脱,亲水性强的样品后被洗脱。不需使用离子对试剂,COSMOSIL HILIC就可分析反相色谱无法分析的高度极性组分。由于COSMOSIL HILIC使用带正电荷的固定相,可通过弱阴离子交换机制保留酸性化合物。 材料性质填料HILIC硅胶高纯度多孔球形硅胶平均粒径5 μm平均孔径约 120 A比表面积约 300 m2/g固定相三唑基相互作用亲水相互作用,阴离子交换对象物质亲水性化合物,酸性化合物特性适合C18不能分析的分析物与 C18比较COSMOSIL HILIC无需离子对试剂也可以分离甘氨酸和甘氨酰甘氨酸。虽然C18柱可以用离子对试剂分离他们,但是有一些缺点,如很难达到柱平衡,流动相制备复杂和柱损耗严重。分析条件优化COMSOSIL HILIC色谱数据,其中使用COSMOSIL HILlC包括154个色谱图,这些数据有助于亲水相互作用色谱的分析条件优化。订购信息● 分析/制备色谱柱 (粒径 5 μm)COSMOSIL HILIC 色谱柱色谱柱尺寸 内径 x 长度 (mm)货号1.0×15007869-111.0×25007870-712.0× 3008568-212.0× 5007052-912.0×10008569-112.0×15007054-712.0×25007489-913.0×15007871-613.0×25007872-514.6×15007056-514.6×150 3 lots set※09385-234.6×25007057-4110×25007059-2120×25007060-8128×25007875-21COSMOSIL HILIC 保护柱色谱柱尺寸 内径 x 长度 (mm)货号4.6×1007055-6110×2007058-3120×2007854-9120×5007873-4128×5007874-31
  • 美国PolySULFOETHYL A色谱柱-醋酸艾塞那肽注射液中有关物质
    肽的阳离子交换 强阳离子交换材料(SCX)是专门为肽段的高效液相色谱(HPLC)而设计的。在pH值2.7-3.0的时候,多肽失去(-)离子而获得(+)离子,因此PolySULFOETHYL A是一种多用途的替代反相(RPC)的材料,多肽的分离是通过电荷而非极性。对比其他的基于磺丙基团的SCX材料, PolySULFOETHYL A有显著的亲水性。将和肽的疏水相互作用降低到最小,具有高复苏性以及更小的峰拖尾。生产力也很高,允许胰酶消化的弱碱性肽段有更好的保留和分离。离子交换的能力是类似的RPC柱容量的四倍。因而,离子交换应该是多步骤纯化的第一步。PolySULFOETHYL A适用于:混合肽段的多维高效液相色谱法,如胰酶消化的蛋白质组学分析(包括iTRAQ和ICAT反应和产品)。l 从天然产物分离的肽段。 l 质量控制和净化的合成肽。 l 选择性的分离胰酶消化的硫化物-肽、磷酸肽以及C端片段。 l 消化的肽段图谱(胰酶、V8、溴化氢等)用于测定醋酸艾塞那肽注射液中有关物质蛋白质也可以使用PolySULFOETHYL A柱;在PH3的情况小,保证能全部保留下来。一个例子就是通过亲水相互作用模式使用PolySULFOETHYL A柱分离肺表面蛋白。多肽分析的标准材质是300-A, 3 -或5-um两种可供选择。200-A的材料大约有25%的更大容量,以及更加适用于磷酸肽的分离和iTRAQ反应混合物肽段的分离。对于蛋白质,使用1000-A的材料或者3-um的1500-A的材料。
  • Anavo® PWCX SPE 小柱(混合型弱阳离子交换反相柱)
    Anavo PWCX SPE 小柱(混合型弱阳离子交换反相柱)产品特性:&bull 吸附剂:含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物上键合羧基,粒径50 μm,孔径80 &angst ,比表面积800 m2&bull 作用基团:羧基,苯基,乙烯基,吡咯烷酮基&bull pKa : 4.2&bull 保留机理:弱阳离子交换相互作用(主),非极性相互作用(主),极性相互作用(次)产品应用:适用于从酸性或中性物质中分离、纯化碱性物质 , 如生物碱、氨基酸和瘦肉精等。

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