Échantillons biotechnologiques

Étude approfondie des propriétés de l’échantillon pour comprendre les interactions et les processus complexes.

L’obtention d’informations sur le comportement des matériaux utilisés sur le terrain comme l’immunologie appliquée, l’ingénierie moléculaire et l’ingénierie génétique peut être aussi simple que la détermination de la concentration de substances à différentes températures – et aussi complexe que la caractérisation des nanostructures et de leur comportement dans différentes situations. Anton Paar est un pionnier dans de nombreux secteurs requis de la technologie de mesure et des méthodes d'analyse.

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Alignement motorisé pour XRD :
dispositif d'alignement z
Analyseur d'images dynamique :
Litesizer DIA 500
Analyseur électrocinétique pour l'analyse de la surface des solides :
SurPASS 3 Eco
Analyseur électrocinétique pour l'analyse de la surface des solides :
SurPASS 3 Standard
Analyseurs de physisorption sous vide poussé :
Autosorb
Analyseurs de physisorption sous vide poussé :
Autosorb 6100
Analyseurs de physisorption sous vide poussé :
Autosorb 6200
Analyseurs de physisorption sous vide poussé :
Autosorb 6300
Appareil de mesure de la masse volumique et de la vitesse du son :
DSA 5000 M
Automatisation du rhéomètre pour une grande capacité d'échantillons et une manipulation des échantillons complexes :
HTR
Bioindenter Anton Paar :
Bioindenter UNHT³
Densimètre en ligne :
 L-Dens 7400
Densimètre en ligne :
 L-Dens 7500
Densimètre portable :
DMA 35 Standard
Densimètres de paillasse :
DMA
Densimètres numériques compacts :
DMA 1001
Diffractomètre à rayons X automatisé et polyvalent pour poudres :
XRDynamic 500
instrument de diffusion dynamique de la lumière :
Litesizer DLS
La ligne de faisceau de laboratoire AXS/WAXS/GISAXS/USAXS/RheoSAXS :
SAXSpoint 5.0
Nano-scratch testeur :
NST³
Nanoindenteur :
NHT³
Plateforme de digestion micro-ondes :
Multiwave 5000
Polarimètre modulaire compact :
MCP 100
Polarimètre modulaire compact :
MCP 150
Revetest Scratch Tester :
RST³
Rhéomètre compact et modulaire MCR 72/92
Rhéomètre compact et modulaire :
MCR 102e/302e/502e
Rhéomètre compact et modulaire :
MCR 702e MultiDrive
Rhéomètre compact et modulaire :
MCR 702e Space MultiDrive
Rhéomètre à rotation :
RheolabQC
Réacteur à micro-ondes :
Monowave
Réacteur à micro-ondes :
Monowave 200
Réacteur à micro-ondes :
Monowave 400
Réacteur à micro-ondes :
Monowave 450
Réfractomètre en ligne :
L-Rix
Abbemat Heavy Duty
Réfractomètre numérique Heavy Duty :
Abbemat
Réfractomètre numérique Performance :
Abbemat
Solution d'automatisation de laboratoire entièrement personnalisable :
HTX
Spectromètre FTIR :
Lyza 7000
Spectromètre Raman portatif :
Cora 100
Spectromètres compacts Raman :
Cora 5001
Système SAXS/WAXS/BioSAXS :
SAXSpace
Testeur Micro Scratch :
MCT³
Thermomètres Millikelvin :
MKT
Tribomètre pion-disque :
TRB³
Tribomètre sous vide :
TRB V / THT V
Tête de mesure de rhéomètre à cisaillement dynamique :
DSR 502
Ultra nanoindenteur :
UNHT³
Viscosimètre à bille roulante :
Lovis 2000 M/ME
Élément de refroidissement pour goniomètres quatre circuits :
DCS 500

Étude de la cinétique des processus de transport indiquée par des gouttelettes d'émulsion nanostructurées pour garantir un contrôle réussi de l’administration de médicaments

Lors de l'analyse de l’application potentielle de micelles en tant que transporteurs d'ingrédients actifs, les déterminations de la stabilité doivent être complétées par l’étude de la structure interne des micelles. Étant donné que leur structure interne dépend de leur composition, les expérimentations SAXS dans le temps peuvent servir à surveiller les changements de structure impliqués dans les cinétiques de transport de gouttelettes d’émulsion nanostructurées telles que l'absorption et la libération d'ingrédients actifs comme les vitamines et les enzymes. Pour des expérimentations SAXS dans le temps réussies, une forte intensité et une haute résolution sont essentielles. SAXSpace répond à ces conditions et fournit des données de qualité supérieure pour des mesures de courte durée.

Recherche des propriétés élastiques et mécaniques des hydrogels

De nombreux hydrogels sont considérés être des candidats potentiels pour le remplacement, la régénération ou le squelette des tissus mous du corps humain ou encore pour leur servir de substrats de croissance. Une étude récente (Discher et al., 2005; Moers et al., 2013) a démontré que l’élasticité du substrat pouvait fortement influencer l’homéostasie des tissus ce qui est important pour la régénération des tissus. La détermination des propriétés élastiques et mécaniques des substrats biologiques représente donc un grand intérêt. Le module élastique et les propriétés de fluage peuvent être facilement analysées avec le biointenteur Bioindenter d’Anton Paar étant donné que l’instrument est compatible avec l’essai dans des liquides et peut fonctionner dans différents modes de chargement. La réaction en fonction du temps des hydrogels peut également être étudiée.

Détermination de la viscosité intrinsèque et de la masse molaire

Les effets biologiques de l'acide hyaluronique peuvent être ajustés à des fins pharmaceutiques en changeant sa masse moléculaire. L'acide hyaluroniquea une courte durée de vie dans le corps. Dans certaines situations, p. ex. en chirurgie esthétique, il faut accroître sa stabilité en augmentant sa masse moléculaire. Le microviscosimètre Lovis 2000 M/ME permet de déterminer la viscosité de l'acide hyaluronique dissous. La viscosité intrinsèque est automatiquement calculée à partir de la viscosité relative de l'acide hyaluronique et de son solvant. La viscosité intrinsèque fournit la même information que la masse moléculaire. Néanmoins, la masse moléculaire peut également être calculée selon l'équation de Mark-Houwink et lue directement sur l'écran. Si nécessaire, la dépendance au taux de cisaillement peut être éliminée en réalisant une extrapolation zéro du taux de cisaillement.

Analyse des propriétés de surface pour garantir la biocompatibilité des implants

Les propriétés de surface telle que la charge superficielle indiquent une biocompatibilité de la surface. En fonction de l'application d'un biomatériau, une surface présentant une forte ou faible affinité avec les protéines est requise. Dans le domaine du génie tissulaire et de la médecine régénérative, l'adsorption de protéines induit l'intégration d'implants tandis que, dans d'autres cas, l'adhésion de protéines peut entraîner la formation d'un thrombus. L'analyse du potentiel zêta au moyen du SurPASS d'Anton Paar fournit des informations sur la charge superficielle à pH physiologique et la composition chimique des groupes fonctionnels de surface. Le signe et la magnitude du potentiel zêta sont utilisés pour estimer l'interaction électrostatique entre la surface solide et un élément chargé dissous dans la solution aqueuse environnante.

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