在基因组、蛋白质组、纳米技术中,结晶学是一门关键的科学。在这些研究领域中,通过x射线进行单晶结构分析来探测分子的三维结构是很重要的技术。其中大分子晶体研究是主要的挑战,greiner生产一系列的产品来满足这一应用。
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容量4.1μl,池底透明.
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蛋白质作为生命活动的载体,研究其分子结构及发挥生物活性的机制具有重要意义.结晶作为研究生物大分子结构及功能的重要手段,近年来发展迅速.介绍影响蛋白质结晶的因素、目前常用的蛋白质结晶方法以及提高蛋白质结晶条件筛选率和衍射的新技术和新策略,这对蛋白质结晶的研究有一定的推动作用。
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设计并制作了一种在微腔中对蛋白质进行微批量法(microb---h)结晶的碟式微流控结晶芯片,它是一种高通量、低成本、低耗样量(纳升级)、操作简便的蛋白质结晶筛选方法,96孔座滴板,这种芯片能成功地结晶溶菌酶(lysozyme)和青色荧光蛋白(cypet).为了系统地比较这种微流控芯片与传统的使用蒸汽扩散法的24孔结晶板的结晶能力,用3个hampton结晶试剂盒,在4℃及20℃培养条件下分别对5种标准蛋白(溶菌酶(lysozyme)、木聚糖酶(xylanase)、脂肪酶b(lipase b)、---异构酶(glucose isomerase)和嗜热菌蛋白酶(thermolysin))进行了结晶筛选实验.结果表明,在4℃时微流控芯片与24孔结晶板有相近数目的结晶条件(91 vs 98)。
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