芯片解读

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新品速递丨Biacore cap-tag捕获试剂盒:解锁无标记蛋白互作分析新体验

无需标签 轻松捕获蛋白 还在为蛋白标记烦恼?Biacore cap-tag捕获试剂盒来拯救!通过独特的寡核苷酸标签(cap-tag)技术,无需依赖传统标签,即可将目标蛋白高效捕获到传感芯片上。无论是30 kDa的小蛋白还是160 kDa的大分子,都能轻松应对!仅需几个步骤,即可以在蛋白上标记cap-tag 省时省力 科研效率飙升 告别繁琐的pH筛选和再生条件优化!试剂盒预置优化的捕获与再生方案,搭配Biacore...

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Cell文章优选芯片:特异性捕获&牢固偶联兼得,且看Biacore NTA

芯片是什么?是提供金膜形成SPR(表面等离子共振)现象的关键角色,也是给配体分子栖身之所的大本营。Biacore芯片如何抓住配体分子?CM系列芯片可依靠羧基与伯氨等基团的共价结合,而捕获类芯片则借助捕获分子与配体分子的特异性结合。特异性捕获&共价偶联兼得有这样一种芯片,既可以共价结合又可以特异性捕获,它是谁呢?本期就带您认识具有双重身份的Biacore...

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“芯”发现:CM系列芯片的多种玩法

Biacore作为一种非标记分子互作技术,方便大家在开展实验的时候,无需样品前处理或者无需对样品进行任何标记。Biacore芯片巧妙的设计,可以利用样品上的各种基团,简单、便捷地固定样品。固定样品的方式非常多,其中最简单的便是氨基偶联法(直接法)。除了氨基偶联方法外,还可以通过醛基偶联、巯基偶联、马来亚酰胺偶联等方法,那么就让我们一起来盘点一下,各类偶联方法是如何实现对配体的固定吧!氨基偶联氨基偶联是将生物分子共价固定于传感芯片表面时使用最广泛的方法。CM3、CM4、CM5、CM7、C1、PEG芯片均可利用配体上的氨基来进行共价固定。...

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Biacore十八般芯片知多少 — L1芯片构建膜蛋白药物筛选体系

膜蛋白作为细胞膜上的重要分子,身负细胞的“守卫”、“快递员”、“信使”等多重身份,异常的膜蛋白功能与肿瘤、神经退行性疾病、炎症等多种重大疾病相关。据报道,在FDA批准的小分子药物中,以膜蛋白为靶点的药物占60%以上,抗体药物中超过一半也以膜蛋白为靶标。膜蛋白已然成为重要且主要的药物靶点。 天然状态下膜蛋白与细胞膜脂双层相辅相成,而在靶点研究和药物开发中,通常需要将膜蛋白从细胞膜上剥离、纯化出来。膜蛋白的制备包括去垢剂抽提、病毒载体、人造脂质膜、聚合物稳定技术等多种方法,其中利用SMA (styrene maleic...

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抗体浓度定量新利器 — Biacore™Series S Sensor Chip PrismA重磅来袭!

浓度定量作为抗体药物研发、生产质控、批次放行等环节必检项目,历来受到研发生产人员的重视。如何提高浓度定量的精准度与高效性,一直是抗体药物研发生产的关键问题。目前Biacore芯片家族迎来了新成员:Biacore™ Series S Sensor Chip PrismA(Fig 1)。这款专注抗体药物浓度定量的芯片,将会给用户带来全新的体验。接下来,我们详细介绍一下Biacore™Series S Sensor Chip PrismA。Fig 1. Biacore™ Series S Sensor Chip PrismA...

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