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在線粒度儀是一種用于實(shí)時(shí)測(cè)量物料或顆粒的粒度分布的儀器。它通過對(duì)物料流中的顆粒進(jìn)行測(cè)量和分析,提供粒度分布數(shù)據(jù),以幫助優(yōu)化生產(chǎn)過程和控制產(chǎn)品質(zhì)量。在線粒度儀廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域,包括但不限于:制藥行業(yè):用于監(jiān)測(cè)藥物粉末的粒度分布,確保藥物的穩(wěn)定性和生物利用度。礦物加工:如水泥、礦渣...
當(dāng)今時(shí)代,智能涂料的創(chuàng)新,以及對(duì)可持續(xù)性的迫切關(guān)注,讓油漆和涂料超越了現(xiàn)代工業(yè)的裝飾作用,正在創(chuàng)造近乎無限的增長(zhǎng)潛力。從光伏涂料和智能墻體到j(luò)un用飛機(jī),油漆和涂料比以往任何時(shí)候都有更大的力量改變著我們周圍的世界。而這一切都賦予我們塑造未來的可能性。全新的應(yīng)用需要新的配方,而且需要對(duì)這些配方有更微觀的、納米級(jí)的洞察和了解,而要滿足這些應(yīng)用要求,實(shí)現(xiàn)多種復(fù)合功能,傳統(tǒng)的分析方法正面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。馬爾文帕納科和耐馳擁有超過60年的分析儀器設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和供應(yīng)經(jīng)驗(yàn),利用這些經(jīng)驗(yàn)提供了完...
差示掃描微量熱儀用于研究溶液中的樣品。它可被應(yīng)用于檢測(cè)廣譜生物分子的內(nèi)部結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,包括蛋白質(zhì)、核酸、脂類和表面活性劑膠束等??梢詼?zhǔn)確的快速測(cè)定熱轉(zhuǎn)換中值(Tm),同時(shí)也提供其他相關(guān)的熱力學(xué)參數(shù),使用戶深入洞察影響樣品構(gòu)造和穩(wěn)定性的各種因素。差示掃描量熱法(DSC)可表征蛋白質(zhì)和其他生物分子的熱穩(wěn)定性。此技術(shù)可測(cè)量溶液中分子的熱誘導(dǎo)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變的焓(ΔH)和溫度(Tm)。該信息讓我們能夠深入了解使蛋白質(zhì)、核酸、膠束復(fù)合物和其他大分子體系穩(wěn)定或失去穩(wěn)定性的影響因素。數(shù)據(jù)可用于預(yù)測(cè)包...
Hot差示掃描量熱儀在核酸遞送載體LNP/AAV表征中的應(yīng)用#本文由馬爾文帕納科醫(yī)藥行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展專家范洋晶供稿#2023自2019年新冠疫情在全球爆發(fā)之后,以mRNA為代表的核酸疫苗/藥物受到了廣泛關(guān)注。目前已有多款核酸藥物獲批上市,mRNA疫苗也成為FDA批準(zhǔn)的疫苗。在體內(nèi),核酸容易被免疫系統(tǒng)的細(xì)胞吞噬,并被核酸酶降解,所以需要遞送技術(shù)的配合,將核酸遞送到靶細(xì)胞中。有效的體內(nèi)遞送是核酸疫苗/藥物發(fā)揮療效的關(guān)鍵,目前常用的核酸遞送載體包括病毒載體和非病毒載體。病毒載體在核酸遞...
激光粒度分布儀是一款干濕法二合一激光粒度儀。其原理是當(dāng)納米顆粒分散在液體中的時(shí)候,納米顆粒在液體分子布朗運(yùn)動(dòng)的撞擊下進(jìn)行不規(guī)則的運(yùn)動(dòng),顆粒越小,這種運(yùn)動(dòng)的速度越快,幅度越大;顆粒越大,運(yùn)動(dòng)速度越慢,幅度越小。干法分散系統(tǒng)采用文丘里分散效應(yīng),通過剪切、慣性、碰撞等方法保證粉體在通過測(cè)量窗口時(shí)處于充分分散狀態(tài),即使對(duì)難以分散的樣品如釹鐵硼粉,也能得到充分分散,得到準(zhǔn)確的測(cè)量結(jié)果。采用專門設(shè)計(jì)的由大規(guī)模集成電路工藝制造的大尺寸高靈敏度光電探測(cè)器陣列,分辨率高,準(zhǔn)確性好;采用全程米氏...
等溫滴定熱量?jī)xITC在生物分子與納米顆粒相互作用研究中的應(yīng)用本文由馬爾文帕納科醫(yī)藥行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展專家范洋晶供稿2023隨著納米技術(shù)的飛速發(fā)展,各種具有新穎功能的納米顆粒(Nanoparticles,NPs)已經(jīng)在多個(gè)領(lǐng)域展現(xiàn)出廣泛的應(yīng)用前景。納米顆粒與生物分子之間的相互作用是應(yīng)用和了解其作用機(jī)制的基礎(chǔ),特別是納米顆粒與蛋白質(zhì)的相互作用是當(dāng)前研究的重點(diǎn),但是大多數(shù)分析方法都未能闡明其背后的形成機(jī)制。因此,洞悉納米顆粒與蛋白質(zhì)的相互作用是一項(xiàng)具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)。等溫滴定量熱法(Iso...