结构分析新技术

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  • 蛋白质结构分析新技术创测定速度纪录
    《自然-方法学》:蛋白质结构分析新技术创测定速度纪录   过去需几年时间完成的工作现在仅用几天即可完成   据美国物理学家组织网7月20日报道,隶属于美国能源部的劳伦斯伯克利国家实验室的科学家开发出一种利用小角度X射线散射技术测定蛋白质结构的新方法,大大提高了蛋白质结构研究分析的效率,使过去需要几年时间完成的工作仅需要几天即可完成,这将极大地促进结构基因组学的研究进程。   结构基因组学是一门研究生物中所有蛋白质结构的科学。通过对蛋白质结构的分析,可大致了解蛋白质的功能。结构基因组学重视快速、大量的蛋白质结构测定,而快速结构测定技术正是该学科研究面临的一个瓶颈问题。目前通常使用的两种测定技术,X射线晶体衍射和核磁共振质谱技术,虽然精确,但速度很慢,测定一个基因的蛋白质结构,动辄就需要几年的时间。随着新发现的蛋白质及蛋白质复合物越来越多,目前的分析速度远远不能满足研究的需要。   为解决这个瓶颈问题,劳伦斯伯克利国家实验室的科学家们借助了该实验室的先进光源(ALS)。他们运用一种称为小角度X射线散射(SAXS)的技术,对处于自然状态下(如在溶液之中)的蛋白质进行成像,其分辨率大约为10埃米(1埃米等于1/10纳米),足够用来测定蛋白质的三维结构。ASL产生的强光可以使实验所需材料减至最少,这使得该技术可以用于几乎所有生物分子的研究。   为了最大限度提高测定速度,研究小组安装了一个自动装置,可自动使用移液器吸取蛋白质样品到指定位置,以便利用X射线散射进行分析研究。他们还使用美国能源部国家能源研究科学计算机中心(NERSC)的超级计算资源进行数据分析。利用这一系统,研究小组取得了惊人的研究效率,在1个月内分析测定了火球菌的40组蛋白质结构。如果使用X射线晶体衍射技术,这可能需要花几年时间。同时,他们所获取的信息十分全面,涵盖了溶液中大部分蛋白质样本的结构信息。相比于在结构基因组学启动计划中使用核磁共振和晶体衍射技术仅能获取15%的信息量来说,这是十分巨大的进步。   高通量蛋白质结构分析有助于加快生物燃料的研究步伐,帮助解读极端微生物在恶劣环境中的繁荣之谜,更好地理解蛋白质的功能。研究小组之所以首先选择火球菌进行实验分析,就是因为它可用来生产清洁能源——氢。同时,在许多工业流程中都会出现高酸高热的环境状态,而这正是火球菌喜欢的生存环境。   但这种技术也有不足之处,追求速度会造成一种失衡,使成像质量相应打了折扣。与X射线晶体衍射成像的超高分辨率相比,小角度X射线散射成像的分辨率比较低,大约是10埃米。但这并不妨碍该技术的应用前景,因为并不是所有的研究都需要超高精度成像。对于结构基因组学研究来说,有时只要知道一种蛋白质与另一种蛋白质具有相似的结构,就可以了解其功能。而且,小角度X射线散射技术能够提供溶液中蛋白质形状、结构及构造变化等方面的精确信息,足以弥补其在成像精度方面的不足。   该研究成果刊登在7月20日《自然—方法学》杂志网络版上,美国斯克利普斯研究所和乔治亚州大学的科学家亦参与了该项研究。
  • “蛋白质动态学新技术”成功解析蛋白复合体结构
    近日,中国科学院武汉物理与数学研究所研究员唐淳课题组利用基于973重大科学研究计划“蛋白质动态学研究的新技术新方法”建立的研究技术,协助华中农业大学教授殷平课题组首次解析了N6腺嘌呤甲基转移酶METTL3-METTL14蛋白复合体结构,该研究成果发表于《自然》杂志。  该工作揭示了RNA N6腺嘌呤甲基化修饰过程中的结构基础,是表观遗传学领域的一项重大突破。唐淳、武汉物数所副研究员龚洲和博士后刘主参与该项目,利用课题组发展的新技术新方法,通过结合小角X光散射与计算机模拟的手段,为该蛋白复合体的结构解析提供了研究方法上的帮助。  经过近3年的努力,唐淳课题组发展、建立了包括核磁共振波谱、小角X光散射、化学交联质谱分析、单分子荧光检测和成像等技术在内的多种生物物理化学手段,并开发相应的整合计算方法,用于蛋白质动态结构及其转换过程的研究。课题组除了完成自身的科研项目外,积极开展广泛的合作与交流,与国内外同行共享研究技术和方法。目前,得益于“蛋白质动态学研究的新技术新方法”项目的实施,课题组已助力多个重要蛋白质结构的解析,取得了一系列的研究成果,研究成果发表于《自然—化学生物学》、eLife 等国际一流杂志。
  • 基于冷冻电镜的新技术MicroED解析1.4埃晶体结构
    p   Alpha-突触核蛋白(Alpha-synuclein)是路易小体(Lewy body)的主要成分,与帕金森病和其他神经退行性病变密切相关。日前,科学家们使用尖端技术MicroED(micro-electron diffraction)解析了Alpha-突触核蛋白的毒性核心,获得了分辨率超高的晶体结构。程亦凡博士在九月九日的Nature杂志上发表文章,探讨了这一重大进展在结构生物学中的意义。 /p p   程亦凡博士是加州大学旧金山分校的副教授,他原本是物理学博士,后来改用物理学方法研究生物问题。 近来程博士在冷冻电镜方面陆续发表了多项重要成果,受到了广泛的关注。2015年,程亦凡博士成为了霍华德· 休斯医学研究所的研究员。 /p p   Alpha-突触核蛋白的毒性核心由11个残基组成,被称为NACore。NACore可以形成有序的三维晶体,但这种晶体实在太小,光学显微镜观察不到,也难以进行X射线衍射。于是研究人员采用了以冷冻电镜(cryo-EM)为基础的新技术,MicroED。 /p p   用冷冻电镜进行结构分析时,需要在液氮温度下瞬间冷冻蛋白质悬液,让蛋白质分子周围的水分保持类似液体的状态,然后再通过成像解析蛋白分子的三维结构。随着硬件设备和软件算法等方面的突破,不依赖结晶的冷冻电镜技术越来越受到结构生物家的重视。 /p p   MicroED主要通过电子衍射来确定微小晶体的3D结构。这种技术最初发表在2013年底的eLife杂志上,并被《Nature Methods》杂志评为2015年最值得关注的技术之一。令人惊叹的是,MicroED在这项研究中的分辨率高达1.4埃。 /p p   程亦凡博士指出,这是人们首次用MicroED确定未知的分子结构,而1.4埃是迄今为止冷冻电镜达到的最高分辨率。这项研究展示了MicroED在结构生物学领域的巨大应用潜力。不过MicroED也有自己的局限,比如晶体结构解析中的相位问题(phase problem)。此外,MicroED很可能对晶体大小也有限制,强散射会令大晶体难以被电子束穿过。尽管如此,MicroED为结构生物学家提供了一个前景广阔的新工具,可以弥补现有技术的不足。 /p p br/ /p

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  • 【转】分析过程中新技术或新方法的应用

    超高效液相色谱是分离科学中的一个全新类别,它给实验室带来了新奇而强大的能力。UPLC™借助于HPLC的理论及原理,涵盖了小颗粒填料、非常低系统体积及快速检测手段等全新技术,增加了分析的通量、灵敏度及色谱峰容量。UPLC的核心技述是使用了全新研发的专利1.7mm乙基架桥结构之氢化颗粒技术,层析理论告诉我们若使用越微小的填充粒子,在高线性流速的使用下可得到更高的层析效率,为了发挥如此微小粒子的优越效能,Waters设计了一个全新的LC系统,不但新的溶煤输送模组可在高压(15,000psi)下运作,超低的系统体积(130mL)、不同以往的管路及接头设计,再搭配上令人诧异的超低交叉污染样品管理模组及最低扩散、更高速的侦测器,这优化了所有参数的整体系统,突破了数十年来HPLC的使用极限,彻底实现了层析实验工作者对于速度、灵敏度、解析度的苛刻要求!ACQUITYUPLCTM超高效液相色谱的诞生开创了分离科学中的一个全新类别, 它给实验室带来了神奇而强大的能力. 同当前最快的工业标准高效液相色谱系统(HPLC) 相比, ACQUITY UPLCTM的速度快了9 倍, 分辨率高出2 倍, 灵敏度高出3 度.今天高效液相色谱的分离质量被色谱柱的化学品所推动, 同时也被其所限制. 优秀的色谱填料会给色谱过程带来速度、灵敏度及分离度的提高. 其中, 填料颗粒度对色谱柱性能的贡献最大我们遇到的挑战是, 今天的仪器是否能够把更小颗粒度填料的性能表现出来. 因此, ACQUITYUPLCTM就是为了满足这些需求而提出的一个新的、综合的技术或领域, 这不仅仅是靠小颗粒填料就可以实现的技术.

  • 科学仪器最新技术汇总分析及展望

    中科大单分子光电子学研究组建立和发展了高分辨扫描隧道显微技术(STM)与高灵敏光学检测技术二者优势融合在一起的先进联用系统。最近,他们通过对STM针尖与金属衬底之间形成的纳腔等离激元共振模式的频谱调控,将非线性效应和针尖增强拉曼散射融合起来,从而实现了史无前例的亚纳米分辨的单个卟啉分子的拉曼光谱成像,不仅最高分辨率达到约0.5 纳米,而且还可识别分子内部的结构和分子在表面上的吸附构型。  2013年9月6日,由中科院承担的国家重大科研装备研制项目——紫外固态激光源前沿装备通过验收,使我国成为世界上唯一能够制造实用化深紫外全固态激光器的国家。目前已研制成功深紫外激光光化学反应仪、深紫外激光光致发光光谱仪、深紫外激光自旋分辨角分辨光电子能谱仪、深紫外激光原位时空分辨隧道电子谱仪、基于飞行时间能量分析器的深紫外激光角分辨光电子能谱仪等国际领先水平的仪器设备8种,另外1台光子能量可调深紫外激光光电子能谱仪研制工作也已基本完成。  由金钦汉教授承担重大科学仪器专项——千瓦级微波等离子体炬(Microwave Plasma Torch,MPT)原子发射光谱仪,有望在短时间内获得样品中全部组成元素及其含量的信息,可解决很多过去想办却难以办到的事情,如雾霾快速溯源、伪劣产品鉴别、产品质量监控……  除上述最新技术外,朱险峰还选择性介绍了X射线3D显微成像技术、Inno系列便携式拉曼光谱技术、3D空间自由曲面测量技术、医疗仪器—智能眼镜等技术进展及其最新应用,并表示:“科学仪器已进入4D测量时代,同时虚拟仪器将助力科学仪器技术进步,随着无线通讯模块的开发,科学仪器单机将朝着机群方向发展。”

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结构分析新技术相关的仪器

  • 巩义予华仪器双层玻璃反应釜依靠过硬的产品质量、精细的做工、优惠的价格、优质的服务,来赢得了市场,厂房车间日夜赶工,产品供不应求。 予华双层玻璃反应釜内层放置反应溶媒可做搅拌反应,夹层通过冷热源(冷冻液、水、导热油)循环,可使内层实现恒温加热或冷却反应,可控制反应溶媒的蒸馏与回流,是现代合成化工、生物制药和新材料制备的理想试验、生产设备. 予华玻璃反应釜的产品优势: 1、本产品是国内外我们公司更先进的,更理想实用,支撑架三重弹性设计,确保承担重负荷的反应操作,并兼容升位变换安全。2、采用高硼硅玻璃材质(GG17),拥有优良的物理化学性能。3、可在高温200℃至低温-80℃大温区使用。4、支架表层喷涂特氟隆,具耐强腐蚀,保持整机美观性和寿命使用性。(也可选择喷塑)5、先进变频调速,变频控制器,内部元件具有真空镀膜保护,耐腐蚀,可选择全防爆,安全可靠。6、釜体有双层,在夹层中间用热源、冷却液为反应提供需要。三层釜体,第一层为真空夹层釜体作保温,第二层为反应提供热、冷的满足。全透明反应瓶,可使反应过程一目了然。7、聚四氟乙烯(PTFE)组件密封,特殊设计,可保持市场同类产品的最佳真空度(-0.098mpa左右),放料阀门可放出浓液和微量固体料,国内领先。8、夹套压力控制装置,为本公司对釜体保护的新技术,使工作更安全可靠。9、釜腔和夹层套设计为无死角,防腐蚀,无污染结构。10、传热介质在反应结束后,能彻底排除,无积液。11、产品整机结构科学,其美观、实用,国内领先。12、 高性能PTFE组合密封变频搅拌 YSF标准型变频调速双层玻璃反应釜型号YHGSF(EX)-10LYHGSF(EX)-20LYHGSF(EX)-30LYHGSF(EX)-50LYHGSF(EX)-80LYHGSF(EX)-100LYSFT(EX)-10LYSFT(EX)-20LYSFT(EX)-30LYSFT(EX)-500LYSFT(EX)-80LYSFT(EX)-100LYSF(EX)-10LYSF(EX)20LYSF(EX)30LYSF(EX)-50LYSF(EX)-80LYSF(EX)-100L功率:W6090180180370370搅拌转速:r/min0-650最大扭矩:N、cm 132 200 200 273 378 378物料容积:L 10 20 30 50 80 100夹层容积:L 3 6 10 16 24 30外形尺寸:mm600X580X2000700X580X2100640X600X2280700X630X2500720X630X2700750X660X2750电源220V/50Hz
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  • 一、土壤团粒结构分析仪 来因科技土壤团粒结构分析仪器产品简介1、土壤团粒结构对土壤肥力起着重要作用。良好的团粒结构体一般应具备三方面的性质:具有一定的大小,过大或过小都对形成适当的孔隙比例不利;具有多级孔隙,大孔隙可通气透水,小孔隙保水保肥;具有一定的稳定性,即水稳性、机械稳性和生物学稳定性。良好的团粒结构性是土壤肥力的基础,团粒结构与土壤肥力的关系主要表现在以下几个方面:调节土壤水分与空气的矛盾;协调土壤养分的消耗和积累的矛盾;稳定土温,调节土壤热状况;改善土壤耕性,有利于作物根系伸展。土壤团粒分析仪适用于土壤、环境、地质等试验室对团聚体的分析。2、土壤团粒结构分析仪 来因科技土壤团粒结构分析仪器方法原理对风干样品进行干筛后确定一定机械稳定下的团粒分布,然后将干筛法得到的团粒分布按相应比例混合并在水中进行湿,用以确定水稳性大团聚体的数量及分布。二、土壤团粒结构分析仪 来因科技土壤团粒结构分析仪器术语和定义1、土壤团聚体土壤所含的大小不同、形状不-、有不同孔度和机械稳定性及水稳性的团聚体的总和。它是由胶体的凝聚、胶结和黏结而相互联结的土壤原生颗粒组成的。2、土壤大团聚体土中直径0.25mm~10m的团聚体称为壤大团聚体3、土壤水稳性大团聚体是钙、镁有机质、菌丝等胶结起来的土粒,在水中振荡、浸泡、冲洗而不易崩解,仍维持其原来结构的大团聚体。三、土壤团粒结构分析仪 来因科技土壤团粒结构分析仪器特点1、结构主要有调速器、减速齿轮、平衡架组成,体积小、重量轻、无噪声;2、外形美观,装配有自动停车装置,安全急停装置,漏电保护等安全装置;3、结构先进,性能良好,使用装夹套筛方便灵活。四、土壤团粒结构分析仪 来因科技土壤团粒结构分析仪器技术参数1、主机:长450mm*宽450mm*高850mm2、水桶:φ200mm*400mm3、标准筛:Φ100mm*40mm4、标准筛孔径(选配):10mm,7mm,5mm,3mm,2mm,1mm,0.5mm,0.25mm5、急停开关:双控6、数显调速器:显示转速、调节转速7、振动频率:0-56次/分钟8、振动幅度:47mm9、数显计时器 计时10、定时范围:0~9999分钟11、电源:220V,50Hz12、漏电保护器:10A五、土壤团粒结构分析仪 来因科技土壤团粒结构分析仪器配置主机 1台不锈钢水桶 4个振荡架 1个挂架 4个筛子 4套(选配)5mm;3mm;2mm;1mm;0.5mm;0.25mm
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  • 土壤团粒结构分析仪 400-860-5168转1490
    TPF-100土壤团粒结构分析仪主要用于研究分析土壤团粒结构的仪器。目前土壤团粒结构分析仪可适用于土壤,环境,地遥,地质水土流失等实验室对团聚体的分析。设计背景: 我们知道团粒结构是肥力的基础,团粒结构与土壤肥力的关系主要表现在调节土壤水份分与空气的矛盾;协调土壤养分的消耗和积累的矛盾;稳定土温;改善土壤耕性,有利于作物根系伸展。因此,使用土壤团粒结构分析仪研究团粒结构对于现代种植业有着重要的意义。系统主机:1、土壤团粒结构分析仪完全遵照农业标准(NY/T 1121.19-2008)设计2、系统设计:整机结构布局合理,方便操作,符合人体工程学设计,采用土壤水稳性大团聚体组成的检测原理,可有效分析土壤中含有钙、镁、有机质、菌丝等胶结起来的土粒,确保分析后仍维持土壤原来结构。3、控制系统:采用按键调频,旋钮定时。高精度数码显示时间和频率,数据精准,操作快捷。4、可靠性:系统整机性能稳定、自带漏电保护设计、自带接地保护线设计、产品低能耗、低噪音,符合环境保护标准。5、保护方式:系统采用急停按钮设计方式,确保仪器在运行中可随时暂时停止土壤团粒检测分析工作。技术参数:1、主机尺寸:长 512mm*宽 512mm*高 760mm 2、运行方式:垂直运动,行程50mm,确保被检测土壤团粒按土壤筛标准规格进行样品标准留样。3、定时范围:在0~60分钟时间段内,根据检测样品质地所需,可通过调节旋钮进行任意时间及速度设置,到达设定时间后系统自动发出提示音,提示操作完毕。4、电机转速:1350 转/分钟,采用高精度调速电机,确保转速与土壤团聚体组成分析完全匹配。5、振荡频率:1-45次/分钟可任意设置,快慢可调,确保样品有序稳定检测。6、工作电压:采用安全市电AC220V ,50HZ频率,确保在实验室等任意场合都可正常使用。7、最大功率:120W大功率设计,确保系统在此功率下稳定运行。土壤筛及相关组件(完全遵照农业标准(NY/T 1121.19-2008)标准配备)1、尺寸:每一个土壤筛的直径是20cm ,高5cm,易标准排布、叠加。2、规格:系统配备8个规格的土壤筛,大小规格为10mm、7mm、5mm、3mm、2mm、1mm、0.5mm 、0.25mm,可以支持干筛和湿筛的分开操作,确保对风干样品进行干筛后确定一定机械稳定下的团粒分布,亦可在将干筛后得到的团粒分布按相应比例混合并在水中进行湿筛,用以确定水稳性大团聚体的数量及分布。3、材质:采用不锈钢框、不锈钢网,保证材质在常年采集土样使用后不生锈、不腐蚀、不粘连土壤,易于清理 。4、水桶:采用不锈钢材质,配置3套直径25cm高度40cm。5、振荡架采用品字型设计,使系统可同时放置3套土壤振荡架,支持同时测定3个样品,大大提高工作效率。6、筛架:采用不锈钢材质,便于安装固定筛组,结构设计组件化,可快速安装与拆卸。配置清单:主机一台、挂架3个、挡杆3根、不锈钢水桶3个、铝盒25个、取样盘2个、筛网3套(每套8个规格)、说明书1份、保修卡1份、合格证1份。
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  • 长沙高新技术产螺旋盖高速离心管[536020-01
    长沙高新技术产螺旋盖高速离心管[536020-01
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  • 长沙高新技术产螺旋盖高速离心管531210-005
    离心管尖底CENTRIFUGE TUBESConical离心管尖底刻度CENTRIFUGE TUBES Conical graduated.离心管. 园底刻度CENTRIFUGE TUBES, Round btomn gra duated 别名沉降管 沉淀管沉淀试管 一、概况及用途: 离心管的生产是与试管生产工艺相同。 当分离的沉淀物质很小时,在进行过滤沉淀会粘附在瀘紙上难以取下,这时就要用离心分离法迫使沉淀物沉淀到管底,这种方法使用的仪器是离心机,离心管是离心机的配件,由于离心机的套管有大小形状的不同,因此决定了离心管之大、小规格形状的不同,它分为圆底、尖底二种,同时又分为刻度与不刻度之分。近年来科研的发展又使用一种具寨离心管,实际上是具塞试管:不过它的尺寸应与离心机套管相配合。 离心管适用于微量及半微量的定性分析,对悬浮在液体中的物质,作离心、分层的器具。 二、造型: 尖底离心管:是一只上口径圆口,管身下部约2/3处开始,截制成逐渐缩少为锥形的尖底玻璃管。上口圆口可增加机械强度,下截制成锥形可缩小它的体积,对微量悬浮物经离心沉淀后,可积聚成较厚的淀沉层于底部 对观察色泽以及晶体形状较为方便。刻度,对沉淀物可直接读出它的体积,作定量操作更为方便。 圆底离心管:是一只壁厚、容积大的短形圆底试管。壁厚与容积大是相互配合的,由于容积大离心沉淀压力相应亦大,为此离心管管壁应相应厚一些。适合容量大的溶液离心分层用。. 三、使用方法: 把分离的混合物放入离心管中,将离心管套入离心机的套管中(离心管用量要根据离心机的型号决定,如用双只套管的离心机做单只试验,必须在另--只离心管中装入同体积的水,以保持平衡),然后开动离心机,使商心管成水平高速度旋转,产生强大的离心场,使管内的悬浮物在离心力的作用下,沉淀在管的底部,达到分层分离的目的。然后停止旋转,让其自然停止,决不能用外力强制停止,否则会造成损失,离心机停止旋转后,用滴管把分层的溶液吸取。使溶液与沉淀分开,如需洗涤沉淀.可在沉淀物中加入少量的洗涤剂,把沉淀物与洗涤剂充分搅匀,再进行离心分离,吸取溶液,经多次重复离心操作即可 根据沉淀物颗粒大小选择离心机的速度、一般大颗拉沉淀物只要用手摇离心机就可以.了,大于几微米的沉淀物可用电动离心机每分钟4000转即可,如是病毒等物可用高遗每分钟1000转的离心机进行。 四、规格及质量要求: (一)尖底与圆底应均匀、厚实。 (二)离心管与离心机套管应相配合,太长转动时易破碎、太短吊在空中转动时不稳,并易引起破碎,太粗套不进,太细转动时不稳,圆口应大于套管内径为准。 (三)刻度及磨砂应符合同类产品要求。
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