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东纳生物推出NanoBeadsᴛᴍ细胞分选磁珠,为科研和医疗领域再添神器NanoBeadsᴛᴍ抗体偶联纳米磁珠是东纳生物创新研制的一款专用于细胞分选的高性能生命科学研究和下游技术应用工具。其以Fe3O4磁性纳米晶为内核,生物相容性亲水高分子为修饰壳层,表面可化学偶联各种功能抗体,从而实现对特定细胞的选择性识别、标记和磁分离。由于纳米级的尺寸、强的超顺磁性、生物相容性的结构设计、极低非特异性吸附的表面修饰以及加长的抗体连接臂,赋予NanoBeadsᴛᴍ纳米磁珠优异的性能,能够高效和安全地分选目的细胞。NanoBeadsᴛᴍ细胞分选磁珠的电镜照片(左)和磁滞回线(右)NanoBeadsᴛᴍ细胞分选磁珠的水动力尺寸(平均尺寸为50nm)NanoBeadsᴛᴍ细胞分选磁珠的应用优势:化学性能稳定,分散性好,50纳米水动力尺寸,满足您在细胞培养条件下均匀高效的标记细胞;具有超顺磁性,磁场作用下能够借助磁分离柱高效截留磁标记细胞,移开磁场时,能够顺利进行细胞洗脱;低的非特异性结合,确保您获得更纯的目的细胞;生物相容性好,不影响细胞活性和进一步的培养,可以直接应用于流式细胞仪等检测;表面可直接偶联CD3、CD4、CD8、CD20、CD28等多种抗体,满足您的应用需求;表面也可以偶联链霉亲和素和中性亲和素,联合您的特有抗体,高效实现目的细胞分选;磁性纳米晶具有磁共振成像、可普鲁士蓝染色等示踪标记及...
发布时间: 2018 - 09 - 26
浏览次数:29
纳米酶结合分子印迹技术首次实现具有选择性的葡萄糖氧化酶模拟酶,为葡萄糖检测提供新工具自阎锡蕴院士提出模拟酶的概念以来,纳米材料的类酶特性得到了广泛关注。其中纳米金以多种酶活性等独特的优势表现出巨大的应用潜力,特别是在葡萄糖酶解中,其既是一种良好的类葡萄糖氧化酶,又是一种优越的电子传递介质。本文制备了5-60nm的金纳米颗粒,并探究了其尺寸依赖的类葡萄糖氧化酶活性,确认了其催化葡萄糖氧化的过程。和天然酶相比,金属模拟酶具有价格低、产量高、稳定性好等优点,但由于大多没有特异性结合位点,缺乏选择性以及有限的催化活性始终是模拟酶的通病。本文基于对纳米金类葡萄氧化酶活性的研究,提出了一种酶活性增强的选择性模拟酶的构建方法。选用具有类葡萄糖氧化酶活性的小尺寸金纳米颗粒作为催化中心,负载于惰性聚苯乙烯微球表面。以能够与葡萄糖上的邻位羟基可逆结合的氨基苯硼酸同时作为铆钉分子和聚合单体,特异性识别并捕获葡萄糖分子,并在交联剂存在的条件下诱导其聚集,洗脱掉模板分子后获得带有葡萄糖结合袋的分子印迹壳层。此外,我们还在壳层内包埋了具有高氧溶解性的全氟溴辛烷微液滴作为氧供给池,使得催化活性得到进一步提升,催化效率最高可提升至约270倍。该类酶活性增强的选择性模拟酶被尝试用于常见市售饮料与血糖中葡萄糖的检测,获得了与天然酶相近的较为理想的检测结果。近日,该工作以“A Novel AuNPs-based Glu...
发布时间: 2018 - 09 - 21
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