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美國懷雅特技術公司北京代表處

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  • 2025

    06-24

    活細胞內蛋白穩定性實時監測:基于內含肽生物傳感器的高通量分析新范式

    蛋白質穩定性是影響其功能、折疊和降解的關鍵因素,在活細胞內直接測量蛋白穩定性一直是實驗研究中的難題。傳統方法往往操作復雜、耗時長,且難以在活細胞中獲得定量結果。基于內含肽(Intein)的生物傳感器為解決這一問題提供了新思路。內含肽生物傳感器的原理內含肽是一類存在于宿主蛋白中的可自剪接多肽序列,可通過自催化蛋白剪接反應將自身切除,并將兩端外顯肽重新連接形成成熟蛋白。由于其對肽鍵的精準重排能力,內含肽已廣泛應用于蛋白質工程。部分微生物中的內含肽還可感應金屬、熱、氧化應激等環境刺激,作為調控蛋白功能
  • 2025

    06-22

    粘度檢測器:精準洞察流體特性的“智慧之眼”

    在工業生產、科研實驗以及眾多涉及流體應用的領域中,粘度作為流體的重要物理性質之一,直接影響著產品的質量、工藝的效率以及系統的穩定性。粘度檢測器,作為專門用于測量流體粘度的精密儀器,宛如一雙洞察流體特性的“智慧之眼”,為我們深入了解和掌控流體的行為提供了關鍵數據支持。粘度檢測器的工作原理基于不同的測量技術,常見的有旋轉式、毛細管式、振動式等。旋轉式粘度檢測器通過使轉子在流體中旋轉,測量轉子所受到的扭矩,進而計算出流體的粘度。這種方法適用于各種粘度范圍的流體,測量精度較高,且能夠實時反映流體的粘度變
  • 2025

    06-20

    深入了解動靜態激光光散射儀的原理與應用

    在科研實驗室的潔凈間里,一臺形似顯微鏡的儀器正以激光為“探針”,穿透蛋白質溶液、納米顆粒懸浮液甚至高分子聚合物,在屏幕上繪制出粒徑分布曲線與分子量數據。這便是動靜態激光光散射儀——一種融合動態光散射(DLS)與靜態光散射(SLS)技術的分析利器,解鎖納米材料、生物大分子等領域的微觀奧秘。動靜態激光光散射儀的核心在于激光與物質相互作用的物理機制。當單色激光照射到樣品時,懸浮顆粒或分子會因熱運動產生布朗運動,導致散射光強發生隨機波動。動態光散射模塊通過自相關函數分析這種波動頻率,精準計算顆粒的流體力
  • 2025

    05-30

    18角度激光光散射儀操作全解析

    18角度激光光散射儀(MALLS)是一種基于激光散射原理的高級分析儀器,能夠直接、精確地測量溶液中化合物的絕對分子量和分子大小。其操作流程包括校準、樣品準備、儀器設置、數據采集及處理等標準化步驟。一、校準流程選擇校準樣品:選擇已知分子量和重均分子量的樣品作為校準樣品,以確保儀器測量的準確性。準備校準溶液:將已知分子量的樣品溶解于合適的溶劑中,配置成一定濃度的溶液。開始校準:將校準溶液放入儀器中,根據儀器的操作指南進行校準。通常需要進行多次掃描并記錄散射光強度和角度分布。數據處理與分析:根據校準結
  • 2025

    05-16

    凝膠滲透色譜在生物大分子分析中的優勢與挑戰

    在現代化學分析領域,凝膠滲透色譜(GelPermeationChromatography,簡稱GPC)在高分子科學、生物化學、食品科學等眾多領域發揮著舉足輕重的作用。凝膠滲透色譜的發展歷程充滿了創新與突破。1959年,Porath和Flodin用交聯的縮聚葡萄糖制成凝膠來分離水溶液中不同相對分子量的物質,開啟了凝膠色譜技術的大門。次年,Maly制成凝膠色譜儀,使得凝膠色譜技術迅速在高分子科學領域得到廣泛應用。此后,經過幾十年的發展,凝膠滲透色譜在凝膠制備、儀器技術性能、數據處理和理論研究等方面都
  • 2025

    05-14

    高通量動態光散射儀:準確分析納米顆粒與分子動力學

    隨著納米技術的迅速發展,納米顆粒和分子的研究已經成為科學技術領域的熱點。而在這些研究中,如何準確地分析納米顆粒的粒徑分布、聚集狀態及其動態行為,成為了科學家們面臨的一大挑戰。高通量動態光散射儀(High-throughputDynamicLightScattering,HT-DLS)作為一種重要的實驗工具,憑借其高精度和高效率,在多個領域得到了廣泛應用。1.動態光散射技術概述動態光散射(DLS,DynamicLightScattering)是一種測量納米顆粒或分子在溶液中由于布朗運動引起的光散射
  • 2025

    04-23

    Wyatt多角度激光光散射儀的維護保養與故障排查

    Wyatt多角度激光光散射儀(MALLS)是用于測定溶液中大分子(如蛋白質、聚合物等)絕對分子量、分子大小及構象的高級分析儀器。其維護保養與故障排查需遵循科學規范,以確保儀器長期穩定運行和測量準確性。一、維護保養定期清潔外部清潔:使用專用清潔劑和軟布擦拭儀器表面,去除灰塵和污漬。內部清潔:使用氣壓吹掃和特定清洗液清潔激光光源、檢測器和光學元件,避免損壞。光學元件:定期檢查并清潔光學元件,防止劃痕、指紋或污染物影響測量。激光源與檢測器光路檢查:確保光路清潔無遮擋,定期檢查激光源的功率和波長穩定性,
  • 2025

    04-20

    多角度光散射與凝膠滲透色譜結合技術在分子量分析中的應用

    在高分子科學的研究領域,多角度光散射凝膠滲透色譜系統猶如一位“精細剖析師”,能夠深入解析高分子聚合物的復雜結構和性能,為高分子材料的研發、生產和質量控制提供關鍵信息。多角度光散射凝膠滲透色譜系統結合了凝膠滲透色譜(GPC)和多角度光散射(MALS)兩種技術的優勢。凝膠滲透色譜部分根據高分子聚合物分子體積的大小進行分離,不同大小的分子在色譜柱中以不同的速度流出。多角度光散射部分則在多個角度對流出的高分子溶液進行光散射測量。由于高分子聚合物對光的散射特性與其分子量、分子尺寸和分子形狀密切相關,通過測
  • 2025

    04-18

    從納米到微米:動態光散射儀在粒子表征中的應用

    動態光散射儀的工作原理基于光與溶液中顆粒的相互作用。當一束激光照射到含有顆粒的溶液時,顆粒會散射光線。由于顆粒在溶液中做布朗運動,散射光的強度會隨時間發生漲落。動態光散射儀通過檢測這種散射光強度的變化,利用相關理論和算法,能夠計算出顆粒的大小、擴散系數等重要參數。在生物醫藥領域,動態光散射儀是研究蛋白質、核酸等生物大分子的有力工具。蛋白質在溶液中的行為與其功能密切相關,通過動態光散射儀可以測量蛋白質分子的粒徑分布,了解其聚集狀態。例如,在蛋白質藥物研發過程中,監測蛋白質在不同條件下的粒徑變化,有
  • 2025

    03-27

    動態激光光散射儀:揭秘納米世界的“顯微鏡”

    在科技日新月異的今天,納米科技已成為推動科學進步和產業升級的重要力量。然而,納米尺度的物質結構復雜且難以直接觀測,這為科研人員帶來了極大的挑戰。幸運的是,動態激光光散射儀作為一種先進的測量工具,憑借其測量原理和高精度,成為了揭秘納米世界的“顯微鏡”。動態激光光散射儀的工作原理基于光的散射現象。當激光束照射到納米粒子或高分子溶液時,這些粒子會散射出光波,形成特定的散射圖樣。通過測量這些散射光波的強度、角度和頻率等參數,科研人員可以推斷出納米粒子的尺寸、形狀、濃度以及高分子鏈的構象等關鍵信息。在納米
  • 2025

    03-20

    提高18角度激光光散射儀測量精度的關鍵技術

    在科學研究和工業應用中,光散射技術作為一種非破壞性的分析手段,越來越受到廣泛關注。而18角度激光光散射儀憑借其的性能和精準的測量能力,成為了業內的先進工具。無論是在粒子分析、液體流動性研究還是材料科學的各類實驗中,18角度激光光散射儀都能提供快速、可靠的測試結果,滿足各類科研和生產需求。與傳統的光散射儀器相比,18角度激光光散射儀采用了多角度測量的創新設計,提供了18個不同的散射角度。這一設計讓儀器在測量中能夠捕捉到更加全面的粒子信息,使得數據的精度和可靠性得到了大幅提升。每個角度的散射數據都能
  • 2025

    03-18

    如何利用非對稱場流儀進行精確流體檢測

    在科學研究與工業應用的不斷發展中,精確的物理量測量設備成為了許多領域突破創新的關鍵。非對稱場流儀,作為一種實驗設備,憑借其的設計和的性能,廣泛應用于材料科學、生物醫學、環境監測等多個高精度研究領域。它的出現,標志著測量技術的一次飛躍,也為研究人員和工程師提供了一個全新的工作平臺。非對稱場流儀的核心優勢在于其精準的流體動力學原理和的非對稱場設計。該儀器通過建立具有非對稱電場的流體流動模型,能夠精確地捕捉到流體在不同條件下的運動狀態和變化過程。與傳統的對稱場流儀相比,非對稱場流儀的測量精度和可靠性顯
  • 2025

    03-11

    探索高通量動態光散射儀在納米顆粒表征中的應用

    高通量動態光散射儀(High-ThroughputDynamicLightScattering,HT-DLS)作為一種先進的散射光分析技術,在納米顆粒表征中發揮著舉足輕重的作用。以下是對其應用的詳細探討:一、技術原理高通量動態光散射儀的核心原理基于光散射現象。當一束單色激光照射到分散在液體中的納米顆粒上時,顆粒會使光線發生散射。這些散射光的強度和波動隨時間變化,反映了顆粒在液體中的布朗運動狀態。通過精確測量和分析散射光的強度和變化,高通量動態光散射儀能夠獲取有關顆粒大小、粒度分布以及顆粒運動狀態
  • 2025

    02-19

    靜態光散射技術在生物大分子研究中的應用

    在科學研究的廣闊領域中,為了深入了解物質的微觀結構和性質,科學家們不斷開發和運用各種先進的技術手段。靜態光散射便是其中一種極為重要且強大的分析方法,它猶如一把精準的鑰匙,幫助我們打開微觀世界的大門。靜態光散射,又被稱為彈性光散射,其原理基于當一束光照射到樣品上時,由于樣品中分子的熱運動以及分子與溶劑之間密度的漲落,會導致光向各個方向散射。在理想情況下,散射光的頻率與入射光相同,這種散射現象就構成了靜態光散射的基礎。該技術具有諸多顯著優點。首先,它能夠精確測量高分子的重均分子量。通過對散射光強的準
  • 2025

    02-17

    絕對分子量的測定與應用

    在化學和生物學領域,分子量是衡量物質分子大小的一個重要參數,廣泛用于表征聚合物、蛋白質、核酸等大分子的結構與性質。其中,絕對分子量(AbsoluteMolecularWeight)指的是通過直接測量獲得的分子量,而非通過間接方法計算得到的值。準確測定絕對分子量對于研究材料的性質、設計新型功能材料以及開發生物醫藥制劑具有重要意義。絕對分子量的定義與重要性分子量是指一個分子中所有原子的相對質量之和,通常以道爾頓(Da)為單位。絕對分子量則是通過精確的物理或化學測量方法,排除所有推測性估算,直接獲得的
  • 2025

    02-13

    動靜態激光光散射儀:原理、技術與應用深度解析

    一、原理概述動靜態激光光散射儀是一種先進的粒子分析儀器,它基于激光光散射現象進行工作,主要包括動態光散射(DLS)和靜態光散射(SLS)兩種類型。動態光散射(DLS)原理:動態光散射是指散射顆粒在液體或氣體中隨機運動的情況下所產生的散射現象。這種現象可以用布朗運動模型進行描述。散射顆粒的隨機運動導致散射光強度的波動,通過測量這些波動可以獲取顆粒的擴散系數等物理參數。測量方法:通過測量光子計數率和時間相關性函數,可以確定顆粒的擴散系數、分子量等物理參數。這些參數對于了解顆粒的大小、形狀以及分子間的
  • 2024

    12-04

    動靜態激光光散射儀的原理、應用與最新進展

    一、原理動靜態激光光散射儀是一種先進的粒子分析儀器,它采用激光束照射待測樣品,通過測量散射光的強度和角度來獲取樣品的物理性質。其原理主要基于激光光散射現象,包括動態光散射和靜態光散射兩種類型。動態光散射(DLS):原理:動態光散射是指散射顆粒在液體或氣體中隨機運動的情況下所產生的散射現象。這種現象可以用布朗運動模型進行描述。測量方法:通過測量光子計數率和時間相關性函數,可以確定顆粒的擴散系數、分子量等物理參數。靜態光散射(SLS):原理:靜態光散射是指散射顆粒在沒有隨機運動的條件下,由于相互作用
  • 2024

    11-07

    優化示差折光檢測器性能:從日常維護到故障排除

    示差折光檢測器是一種精密的分析儀器,其性能的優化對于確保分析結果的準確性和可靠性至關重要。以下是從日常維護到故障排除的一系列建議,旨在幫助用戶更好地優化示差折光檢測器的性能。一、日常維護流動相管理混勻與脫氣:確保流動相在使用前充分混勻,并盡可能脫去溶解在其中的氣體。這有助于減少基線噪聲和漂移,提高檢測器的穩定性。流動相組成恒定:示差折光檢測器對流動相流量的變化敏感,因此要求流動相組成恒定。在更換流動相或進行梯度洗脫時,應特別注意這一點。溫度控制光學單元與柱溫箱:將溶劑瓶、柱溫箱、檢測器的光學單元
  • 2024

    10-11

    非對稱場流分離系統:原理、優勢與應用探索

    非對稱場流分離系統(AF4)是一種先進的分離技術,廣泛應用于生物大分子、納米材料、環境污染物等領域的分離與表征。以下是對其原理、優勢以及應用領域的詳細探討。一、原理非對稱場流分離系統的基本原理基于場流分離(FFF)技術,該技術于1966年由J.CalvinGiddings提出。AF4使用一個空心的、扁平的分離通道代替了傳統的凝膠滲透色譜柱,同時在垂直于樣品流的方向上施加一個分離力,從而實現對樣品的分離。在分離過程中,樣品流經扁平通道,并受到水平和垂直兩個方向的流場作用。尺寸較小的分子受到垂直方向
  • 2024

    09-12

    靜態光散射在納米材料研究中的關鍵應用

    在科學研究的廣闊領域中,靜態光散射技術宛如一把開啟微觀世界奧秘之門的關鍵鑰匙,為我們揭示了眾多物質的內在特性和相互作用規律。靜態光散射的核心原理基于光與物質的相互作用。當一束光照射到樣品上時,樣品中的分子、顆粒或其他微觀結構會使光發生散射。通過對散射光的強度、角度和偏振等特性的測量和分析,我們可以獲取關于樣品的大量信息。其中,最重要的是可以推斷出樣品中粒子的大小、形狀以及它們之間的相互關系。例如,對于膠體溶液中的顆粒,靜態光散射能夠準確地測定其粒徑分布,這對于研究膠體的穩定性、流變性能等具有至關
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