生物技术样品

深入研究样品特性以了解其复杂的过程和相互作用

在应用免疫学、分子工程和基因工程等领域,获取材料特性信息有时很简单,比如测量不同温度下物质的浓度,有时很复杂,比如表征纳米结构及其在不同条件下的特性。安东帕勇于探索需要测量技术和分析方法的领域。

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FTIR 红外光谱仪:
Lyza 7000
Millikelvin温度计:
MKT
Revetest®划痕测试仪:
RST3
SAXS/WAXS/BioSAXS 系统:
SAXSpace
SAXS/WAXS/GISAXS/USAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置:
SAXSpoint 5.0
XRD 电动校准台:
z 校准台
便携式密度计:
DMA 35 标准
全定制的实验室自动化解决方案:
HTX
动态光散射仪:
Litesizer DLS
动态剪切流变仪测量头:
DSR502
动态图像法粒度分析仪:
Litesizer DIA 500
台式密度计:
DMA
在线密度计:
L-Dens 7400
在线密度计:
L-Dens 7500
在线折光仪:
L-Rix
安东帕生物压痕测试仪:
UNHT³ Bio
密度声速计:
DSA 5000 M
微波反应器:
Monowave
微波反应器:
Monowave 200
微波反应器:
Monowave 400
微波反应器:
Monowave 450
微波消解平台:
Multiwave 5000
微观组合测试仪:
MCT³
手持式拉曼光谱仪:
Cora 100
旋转流变仪:
RheolabQC
模块化智能型高级流变仪:
MCR 72/92
模块化紧凑型智能旋光仪:
MCP 100
模块化紧凑型智能旋光仪:
MCP 150
模块化紧凑型流变仪:
MCR 702e MultiDrive
模块化紧凑型流变仪:
MCR 702e Space MultiDrive
用于四圆测角仪的圆顶冷却台:
DCS 500
用于大样品量和复杂样品处理的自动化流变仪:
HTR
电动固体表面分析仪:
SurPASS 3 Eco
电动固体表面分析仪:
SurPASS 3 标准
真空摩擦计:
TRB V / THT V
紧凑型拉曼光谱仪:
Cora 5001
紧凑型数字密度计:
DMA 1001
紧凑的模块化流变仪:
MCR 102e/302e/502e
纳米划痕测试仪:
NST³
纳米压痕测试仪 (NHT³)
自动化多用途粉末 X 射线衍射仪:
XRDynamic 500
落球式黏度计:
Lovis 2000 M/ME
超纳米压痕测试仪 (UNHT³)
销盘式摩擦磨损试验机:
TRB³
高真空气体吸附分析仪:
Autosorb
高真空气体吸附分析仪:
Autosorb 6100
高真空气体吸附分析仪:
Autosorb 6200
高真空气体吸附分析仪:
Autosorb 6300
Abbemat Heavy Duty
高端多功能折光仪:
Abbemat
高端多功能折光仪:
Abbemat

通过纳米结构的乳剂液滴研究运输过程动力学,确保成功地控制药物输送

当研究胶束作为载体提供活性成分和安定性的潜在应用时,必须通过研究胶束的内部结构进行补充。因为这些内部结构取决于组成,所以时间分辨 SAXS 实验可用于监测纳米结构乳剂液滴运输动力学的结构变化,比如维生素和酶等活性物质的吸收和释放。成功的时间分辨SAXS实验主要的要求,高强度和高分辨率,由 SAXSpace,提供高质量的数据在短的测量时间。

研究水凝胶的弹性和力学特性

许多水凝胶被视为替代医学、再生医学和支架的潜在候选材料,或作为人体软组织的成长基体。最近的研究 (Discher et al., 2005; Moers et al., 2013) 显示,基体的弹性可以显著影响组织的体内平衡,这对组织再生非常重要。因此,测量生物基体的弹性和力学特性具有重要意义。使用安东帕  生物压痕可以很容易地研究弹性模量和蠕变特性,该仪器可以在液体中测试,并可以在各种加载模式下运行。可以研究玻尿酸的时间相关反应。

测量特性黏度和摩尔质量

可以根据制药用途改变玻尿酸的摩尔质量,以便定制其生物效应。体内的水凝胶半衰期很短;对于某些情况如整形手术,必须通过增加分子量来提高玻尿酸的稳定性。 黏度计Lovis 2000 M/MEmicroviscometer 测定溶解 透明质酸的粘度。可以通过玻尿酸和溶剂的相对黏度自动计算出其特性黏度。特性黏度提供的信息内容与摩尔质量相同。不过,也可根据 Mark-Houwink 方程计算出摩尔质量,然后在屏幕上直接读取。如果需要,可以进行自动零剪切速率推算来消除剪切速率的依赖性。

研究表面特性以确保移植物的生物相容性

表面电荷等表面特性可指示表面的生物相容性。蛋白质表面所需的高或低亲合力取决于使用的生物材料。在组织工程和再生医学中,蛋白质吸附会引起移植物的融合,而在其他情况下,蛋白质的高度粘附可能会导致血栓形成。使用安东帕  SurPASS电位分析提供了pH下表面电荷和表面的化学信息。zeta 电位的正负及大小可用于估测固体表面和溶解在周围水溶液中的带电种类之间的静电相互作用。

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