嗜热型高活性

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嗜热型高活性相关的资讯

  • 鞠熀先教授课题组发现一种嗜热型高活性DNA酶
    p   近日,南京大学的鞠熀先教授研究组在仿生分子识别与仿生催化领域取得重要的研究进展。他们发现了一种嗜热型高活性的DNA酶,相关成果发表在Angew. Chem. Int. Ed.& nbsp 上。博士生郭悦华为第一作者、周俊副教授和鞠熀先教授为通讯作者。该研究组的博士生陈杰林、中科院大连化学物理研究所的博士生程明攀以及法国勃艮第大学的David Monchaud教授参与了相关工作。 /p p   蛋白质具有温度敏感性,蛋白酶的催化性能与温度相关,在应用上受到很大的限制。寻找、发现能够在极端环境如高温下仍具有高催化能力、高稳定性的仿生模拟酶具有十分重要的意义。近年来,具有催化活性的纳米结构材料和G-四链体/hemin DNA模拟酶受到广泛的关注,已成为新型仿生模拟酶开发的重点方向。在G-四链体/hemin领域,由分子内G四链体/hemin形成的DNA模拟酶已在生物催化、生物传感等领域得到广泛的应用,但其热稳定性差,无法用于极端环境。基于四条链形成的四元G四链体具有很好的热稳定性,鞠熀先教授课题组通过对四元G四链体的末端进行碱基修饰,并对反应的离子进行筛选,提高了G-四链体/hemin的热稳定性,由此发现一种新型嗜热的高活性G-四链体/hemin DNA酶(图1)。该工作在四元G四链体的末端修饰不同的碱基,发现腺嘌呤(A)可以大幅度提高DNA酶的催化活性,为提高反应温度,模拟酶催化功能如活化能、pH依赖性等的研究奠定了基础。末端修饰腺嘌呤的四元G四链体结构在高温下不仅可以稳定存在,也可保持与hemin的结合能力及形成模拟酶后的催化活性(图2)。该工作探究了嗜热DNA酶在高温下的潜在应用:有效地去除污水中对人体有害的有机小分子,在不同的有机溶液中这种酶也同样具有高催化活性。 /p p br/ /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/99a9239f-4001-48cd-9c10-7d1cd7b9f869.jpg" title=" 1.jpg" / /p p style=" text-align: center" strong 图1. 嗜热G-四链体/hemin DNA酶在不同温度下催化底物反应的示意图 /strong /p p span style=" text-align: center " /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/ce392a11-f046-46e3-866b-49f66466e3e9.jpg" title=" 2.jpg" width=" 600" height=" 466" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 600px height: 466px " / /p p style=" text-align: center " strong span style=" text-align: center " 图2. 嗜热G-四链体/hemin DNA酶在不同温度下的催化活性及热稳定性的研究 /span /strong /p p br/ /p p   鞠熀先教授课题组专注于仿生分子识别、仿生催化与信号放大的研究,在973计划、国家自然科学基金等项目的资助下提出了多种仿生分子识别体系与信号放大策略,将仿生催化模拟酶用于生物传感,建立了系列性的生物分子高效的检测方法。在G-四链体/hemin领域,他们将其催化活性与该课题组首创的量子点电子化学发光传感结合,提出了蛋白质标志物的超灵敏电致化学发光免疫分析方法;将G-四链体/hemin与临位触接反应结合,建立了DNA与蛋白质标志物多种化学发光成像的检测方法。近日,该组系统地开展该领域的研究工作,提高了G-四链体/hemin DNA酶的活性(Chem. Eur. J.,& nbsp 2017,& nbsp 23, 4210),揭示了G-四链体的构效关系(J. Am. Chem. Soc.,& nbsp 2017,139, 7768)。 /p p br/ /p p 该论文作者为:Yuehua Guo, Jielin Chen, Mingpan Cheng, David Monchaud, Jun Zhou, Huangxian Ju /p
  • Nature子刊:有机半导体也能实现高SERS活性!
    p   SERS(表面增强拉曼光谱)作为一种超高灵敏度、超快速的无损检测光谱技术,在食品安全、环境监测等痕量有毒有害物质检测领域发挥越来越多的作用。 /p p   众所周知,SERS增强机理主要分为两种。一种是电磁场增强机理,依靠纳米结构的金、银、铜等金属的局域表面等离子共振实现拉曼信号的增强。另一种是化学增强机理,依靠增强基底与分子间的电荷转移实现拉曼信号的增强。 /p p style=" text-align: center " img title=" 01.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/5fae9991-8b2d-4115-90fa-84a8fcb42e77.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图1. 增强机理 /p p   Zhongqun Tian et al. Nanostructure-based plasmonenhanced Raman spectroscopy for surface analysis of materials. Nature Reviews Materials 2016. /p p   目前而言,大部分SERS检测体系还是以电磁场增强机理为主,需要设计具有不同形貌和尺寸的币族金属纳米结构。如何开发不需要金属的高活性SERS基底材料,则成了一项更为艰巨的任务。 /p p   有鉴于此,George C. Schatz, Antonio Facchetti, Hakan Usta, Gokhan Demirel等人合作开发了一种具有高SERS活性的有机半导体材料。 /p p style=" text-align: center " img title=" 02.jpg" style=" width: 600px height: 345px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/noimg/fa6d37dd-fc18-4425-8f31-6513a0bdd7a2.jpg" width=" 600" hspace=" 0" height=" 345" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " 图2. 纳米结构的DFH-4T薄膜 /p p   研究人员通过气相沉积技术,利用一种π-共轭的有机半导体α,ω-diperfluorohexylquaterthiophene (DFH-4T),设计制备了一种类似常春藤的超疏水纳米结构薄膜。这种不含金属的有机半导体分子薄膜对亚甲基蓝可以实现3.4× 103的拉满信号增强。 /p p style=" text-align: center " img title=" 03.jpg" style=" width: 600px height: 462px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/noimg/46ed5791-4e79-4850-8de9-a6c1abe0a135.jpg" width=" 600" hspace=" 0" height=" 462" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " 图3. 纳米结构DFH-4T薄膜的SERS增强 /p p style=" text-align: center " img title=" 04.jpg" style=" width: 600px height: 357px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/noimg/1677d0dd-2708-4812-b535-377d04ae7285.jpg" width=" 600" hspace=" 0" height=" 357" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " 图4. 纳米结构DH-4T薄膜的SERS增强 /p p   量子力学计算和对比实验表明,π-共轭的核心氟碳取代以及独特的DFH-4T薄膜形貌对SERS增强起到主导作用。 /p p   进一步,研究人员在DFH-4T薄膜表面涂覆一层金膜,实现了1010左右的增强系数,可以检测到& lt 10-21摩尔级别的待测物。 /p p style=" text-align: center " img title=" 05.jpg" style=" width: 600px height: 359px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/noimg/418a2811-2d12-4a28-8177-ebb617a97fc6.jpg" width=" 600" hspace=" 0" height=" 359" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " 图5. Au@ DFH-4T薄膜的SERS增强 /p p   总之,这项研究为SERS基底材料的设计以及痕量物质的超灵敏无损检测带来了新的方向! /p p style=" text-align: right " (来源:纳米人 路漫& nbsp ) /p
  • 乐枫推出实验室纯水预过滤增强型活性炭-RephiAC
    使用过实验室纯水系统的人都了解,预过滤系统中都常配活性炭。作为一种环境友好型吸附剂,活性炭安全易得,具有比表面大,吸附容量大,吸附能力强等诸多优点。在预过滤中,主要担任去除进水中余氯、臭氧等强氧化物的角色。自来水中残留的氧化物质,会氧化实验室纯水设备的纯化元件,对设备的正常运行造成危害。通常,纯水系统中的RO膜,EDI模块都要求在去除氧化剂的条件下使用,这些氧化剂物质会破坏RO膜的活性层或EDI模块的树脂,从而导致RO膜、EDI模块等元件的工作效率下降,故障率上升,寿命缩短。如果出现了不可恢复的损失,无法修复,就只能更换,不但影响用户的使用,还会产生额外的运行和售后成本。所以,在纯水系统中,进水必须在预处理阶段除掉余氯等氧化物质,而活性炭就是担当这一重任的关键性预过滤材料。虽然是个小环节,却至关重要。活性炭去除氧化物被认为是吸附作用和化学反应共同作用的结果。活性炭与水中剩余氧化物接触的初期,主要以吸附作用为主;达到吸附平衡后,化学反应开始起作用,氧化物含量还会继续下降,接触时间越长,反应就会越充分,活性炭去除余氯、臭氧的效果就越好。另外,去除效果还与活性炭的物理及化学性质有关,活性炭的比表面积和空隙构造会直接影响吸附能力。好的材质,如比表面积越大、炭孔径与余氯、臭氧分子大小愈接近,去除效率也会更高。乐枫最新推出了增强型活性炭RephiAC,与目前市场上通用的活性炭材料相比,其去除余氯、臭氧等氧化剂的能力可高达10倍,能有效彻底地去除进水中的剩余氧化物质。通过一个小实验可以了解到RephiAC的强大吸附性能:可以观察到,等量RephiAC和普通活性炭加入相同体积的水后,装有普通活性炭的烧杯中,表面尚有不少残留水分,表示活性炭已完全耗尽,而装有RephiAC的烧杯中,水分已经毫无踪影,说明已经被牢牢吸附住了。乐枫将RephiAC用在其预过滤系统中,可真正为纯水系统中的RO膜,EDI模块或其他纯化元件建立起一道安全可靠的保护屏障,并达到延长实验室纯水系统中RO膜,EDI模块的使用寿命,加强他们使用稳定性的目的。换用新的增强型活性炭RephiAC,看似改变的是预处理中的一个细节,却让系统故障率下降,维护更简单了,而且可避免不必要的维修费用,让用户可以更合理,更科学地管理系统运行成本。 关于上海乐枫生物科技有限公司上海乐枫专业从事高端水纯化和实验室分离纯化产品的研发、设计和制造,致力于,为生命科学和生物技术提供精锐品质、高附加值的创新产品。乐枫产品线包括实验室纯水系统、密理博纯水兼容耗材和实验室分离纯化产品。成立十年,乐枫创立出了自己的品牌RephiLe(瑞枫),拥有30多项专利和多个软件著作权。产品销往全球近90个国家和地区。

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  • calScreener是一台针对活细胞的无标记实时检测分析量热系统。 Symcel公司利用其微量热量检测分析技术,开发了这款多通道、高灵敏、无需标记,实时监测细胞代谢活性的微量热仪。该系统可以进行包括细胞代谢分析、生物活性、药物代谢分析、线粒体有氧代谢和糖酵解等功能的细胞代谢领域的检测。 calScreener™ 允许您实时测量样品的总体代谢活性,您可以随意设置想要的条件和无限的运行时间。 通过直接测量样品中代谢过程产生的热量,可以得到以μW为单位的能量输出,这是以前传统方法无法提供给您的。 微量热仪进行细胞代谢检测的优势:1. 实时、无需标记、适用于所有细胞形态的细胞代谢检测。2. 在测量中不用添加任何试剂,能直接监测样品的代谢过程,不会引入干扰样品正常活动和代谢的介质。3. 不需要制成透明清澈的溶液,可直接测量离体的组织和悬浮液。4. 无损检测,测试后样品还可以做进一步的分析测试研究 5. 所需样品量少,节约成本。最多32个平行样品同时检测。6. 采集连续的数据流,以促进动力学行为研究,比如细胞生长或者凋亡。7. 可同时测量协多元化合物的协同效应 性能的温度控制和稳定性CalScreener微量热仪的热量控制优于50 nW。 系统主要应用领域CalScreener是一台为细胞分析而研制的微量热仪,不仅适合先进的细胞代谢研究,而且还科应用于新药物探索研发。 l 微生物学基础研究l 细胞代谢检测l 抗生素的发展l 药物毒性测试l 化合物筛选l 先导[化合]物优化l 弓形虫研究l 生物制药工艺优化l 环境监测等等
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  • HSX-1 触屏高精准型实验室热封仪的特点:HSX-1 触屏高精准型实验室热封仪可精准且可重复地进行高质量的热封和进行热压封口测试。仪器可热压封口5mm到25mm宽,最大400mm长的样品。产品优势:5.7寸触摸屏控制器可精准地控制温度、压力和保压时间。热封条配置可选单条(上置式)或双条(上下式,参见标准ASTM F2029)。用户可根据不同的表面区域面积或表面处理方式轻松地更换热封条。得益于精密的热封夹面和颌头引导系统,可以精准可重复地进行热压封口。可广泛的应用与柔性材料或者泡罩包装保护膜、泡罩包装保护袋。HSX-1 触屏高精准型实验室热封仪的参数:热封宽度最大400mm控制器5.7寸320 x 240触摸屏控制器;符合IP565标准;脚踏开关操作。温度控制温度范围:室温-300℃,精准度:±0.5%,操作精度:±2℃;两种热封条配置都可:单条(上置式)或双条(上下式)进行温度控制;用户可自定义上下限报警。压力控制压力范围:0-100psi(6.8bar,689Kpa);通过E/P式电子压力控制器控制;精准度±1%,用户可自定义上下限报警。需提供洁净且干燥的压缩空气,或者是钢瓶空气/氮气压力在90-100psi。保压时间范围:0.1到99.9秒,分辨率0.01秒。自动循环和延迟时间延迟时间范围:0.1到99.9秒;电子式处理器控制,可在热封条自动循环操作时手动操作,以保证样品正确的对齐。夹具引导系统先进的夹具引导系统能够保证持续的高质量的热封测试。预热周期用户可自定义可变时间间隔,电子式处理器控制。周期计算电子式计数器自动计算热封周期。热封夹具标准平面夹具25mm x 400mm,采用铝制,表面精密研磨处理;下方热封夹具采用硅橡胶面制成(选项)。电源240V,50/60 Hz(110V可选)环境要求环境温度5-50℃,环境相对湿度小于RH75%(不结露)
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  • 德国韦氏纳米系统专门为大学,研究机构提供了一系列高真空/超高真空桌面型热蒸发镀膜工艺平台。特征:All in One 桌面型紧凑设计模块化易于操作灵活性高满足不同的要求的薄膜工艺VapourStation 高真空型-高真空 可切换换源夹紧系统NanoSphere扩展型--超高真空PicoSphere加强型-近超高真空 我公司专业销售高真空/超高真空热蒸发镀膜仪产品,并提供产品的售前售后服务,如您对高真空/超高真空热蒸发镀膜仪产品感兴趣,欢迎前来咨询!
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  • AERO LE 高流量活性碳管 1003-72001
    产品信息:AERO LE 高流量活性碳管 HFAC-2B是在SP-208 1000Dual上安装有水分去除过滤器的状态下,可以实现1L/分的采集效率的高流量型。是符合厚生劳动省室内空气中化学物质的采集方法与测定方法(固相吸着-溶剂萃取测定)的捕集管。规格充填物:活性碳20/40mesh 300mg尺寸:6mm O.D.×4mm I.D. 长度150mm,两端溶封高流量活性碳管订货信息:AERO LE 高流量活性碳管品 名Cat.No.AERO LE 高流量活性在碳管 HFAC-2B 内装20根1003-72001
  • 百道亨 热解析型活性炭采样管
    百道亨 热解析型活性炭采样管:名称管体材质长度*内径*外径 填料质量mg阻隔材料包装活性炭采样管热吸附性/玻璃20cm*4mm*6mm100钢丝网100支/盒活性炭采样管热吸附性/不锈钢15cm*5mm*6mm100钢丝网10支/盒活性炭采样管热吸附性/玻璃/浸渍20cm*4mm*6mm100钢丝网5支/盒活性炭采样管热解析型/不锈钢/美标长度3.5inch,外径1/4inch100钢丝网100支/盒采样管套件规格:9cm,14cm 用于职业卫生采样,与活性炭采样管,硅胶采样管配套适用,进行有毒气体长时间或个体采样。
  • 纳谱分析表面活性剂专用色谱柱 ChromCore SAA表面活性剂专用色谱柱
    ChromCore SAA是一款以先进的单分散、高纯、多孔硅胶为基质, 采用独特的表面键合和修饰技术,经优化装填而成的高性能色谱柱,采用混合机理模式,专用于生物制药领域中性表面活性剂含量分析。纳谱分析 表面活性剂专用柱 ChromCore SAA表面活性剂专用色谱柱 参数:纳谱分析 表面活性剂专用柱 ChromCore SAA表面活性剂专用色谱柱 特点:单分散硅胶微球,机械强度高对中性表面活性剂表现出良好选择性,柱效高,峰形好 柱流失低,兼容通用型检测器 柱间重现性一致纳谱分析表面活性剂专用柱 ChromCore SAA表面活性剂专用色谱柱 货号信息:Product NameParticle Size(µ m)Length(mm)ID (mm)4.6ChromCore SAA5250S014-050018-04625S150S014-050018-04615S

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