Próbki biotechnologiczne

Dogłębne badanie właściwości próbek w celu zrozumienia złożonych procesów i interakcji.

Uzyskanie informacji na temat zachowania się materiałów wykorzystywanych w takich dziedzinach jak immunologia stosowana, inżynieria molekularna i inżynieria genetyczna, może być tak proste jak określenie stężenia substancji w różnych temperaturach – oraz tak złożone jak charakteryzowanie nanostruktur i ich zachowania w różnych warunkach. Anton Paar jest pionierem w wielu istotnych dziedzinach techniki pomiarowej i metod analizy.

Wyślij wiadomość

Anton Paar Produkty

Sposób pracy
Normy
Grupa produktów
Typ urządzenia
Twój wybór : Wyczyść wszystkie filtry

Brak wyników!

Analizator cząstek wykorzystujący dynamiczne rozpraszanie światła:
Litesizer DLS
Analizator dynamicznego obrazu:
Litesizer DIA 500
Automatyczny, wielofunkcyjny Rentgenowski Dyfraktometr Proszkowy :
XRDynamic 500
Automatyzacja reometru w celu uzyskania dużej wydajności złożonego przetwarzania próbek:
HTR
Bioindenter/tester nanoindentacji:
UNHT³ Bio
Abbemat Heavy Duty
Cyfrowy refraktometry z serii Heavy Duty:
Abbemat
Elektrokinetyczny analizator do badania powierzchni ciał stałych:
SurPass 3 Eko
Elektrokinetyczny analizator do badania powierzchni ciał stałych:
SurPass 3 Standardowy
Gęstościomierz do pracy w linii produkcyjnej:
L-Dens 7400
Gęstościomierz do pracy w linii produkcyjnej:
L-Dens 7500
Gęstościomierz laboratoryjny:
DMA
Głowica pomiarowa reometru dynamicznego ścinania:
DSR 502
Kompaktowe Spektrometry Ramana:
Cora 5001
Kompaktowy cyfrowy gęstościomierz:
DMA 1001
Kompaktowy polarymetr modułowy:
MCP 100
Kompaktowy polarymetr modułowy:
MCP 150
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e MultiDrive
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e Space MultiDrive
Kompaktowy reometr modułowy:
MCR 72/92
Kompaktowy reometr modułowy:
MCR 102e/302e/502e
Kopułkowy stolik chłodzący do goniometrów czterokołowych:
DCS 500
Lepkościomierz z opadającą kulką:
Lovis 2000 M/ME
Miernik gęstości i prędkości dźwięku:
DSA 5000 M
Mikrofalowa platforma reakcyjna:
Multiwave 5000
Napęd dla XRD:
stopień wyrównania-z
Przenośny miernik gęstości:
DMA 35 Standard
Reaktor mikrofalowy:
Monowave
Reaktor mikrofalowy:
Monowave 200
Reaktor mikrofalowy:
Monowave 400
Reaktor mikrofalowy:
Monowave 450
Refraktometr procesowy:
L-Rix
Reometr rotacyjny:
RheolabQC
Ręczny spektrometr Ramana Cora 100
SAXS/WAXS/GISAXS/USAXS/RheoSAXS laboratory beamline:
SAXSpoint 5.0
Spektrometr FTIR:
Lyza 7000
System SAXS/WAXS/BioSAXS:
SAXSpace
Termometry precyzyjne:
MKT
Tester nanotwardości:
NHT³
Tester zarysowania Revetest®:
RST 300
Tester zarysowania w nanoskali:
NST³
Tribometr „sworzeń-tarcza”:
TRB³
Trybometr próżniowy:
TRB V / THT V
Twardościomierz Micro Combi Tester:
MCT³
Ultrananotwardościomierz:
UNHT³
W pełni konfigurowalne rozwiązanie automatyzacji laboratorium HTX
Wydajny refraktometr cyfrowy:
Abbemat
Wysokopróżniowy analizator adsorpcji fizycznej i chemisorpcji:
Autosorb
Wysokopróżniowy analizator adsorpcji fizycznej i chemisorpcji:
Autosorb 6100
Wysokopróżniowy analizator adsorpcji fizycznej i chemisorpcji:
Autosorb 6200
Wysokopróżniowy analizator adsorpcji fizycznej i chemisorpcji:
Autosorb 6300

Badanie kinetyki procesów transportowych wykazywanych przez nanostrukturalne krople emulsji w celu zapewnienia skutecznej kontroli dostarczania leków.

Podczas badania potencjalnego zastosowania miceli, jako nośników do dostarczania składników aktywnych, oznaczenia stabilności muszą być uzupełnione badaniem ich wewnętrznej struktury. Ponieważ zależy ona od składu, badania eksperymentalne SAXS mogą być wykorzystywane do monitorowania zmian strukturalnych związanych z kinetyką transportu nanostrukturalnych kropel emulsji, na przykład absorpcji i uwalniania składników aktywnych, takich jak witaminy i enzymy. Główne wymagania dotyczące pomyślnie przeprowadzonego eksperymentu SAXS, wysoka intensywność i wysoka rozdzielczość są spełnione przez SAXSpace, która dostarcza wysokiej jakości dane w krótkim czasie pomiaru.

Badanie właściwości sprężystych i mechanicznych hydrożeli.

Wiele hydrożeli jest uważanych za potencjalnych kandydatów do wymiany, regeneracji, podtrzymywania lub jako substraty wzrostu tkanek miękkich w organizmie człowieka Ostatnie badania (Discher i wsp., 2005, Moers i wsp., 2013) wykazały, że sprężystość substratu może mieć istotny wpływ na homeostazę tkanek, co jest ważne dla procesu ich regeneracji Dlatego też bardzo interesujące jest oznaczanie sprężystości i właściwości mechanicznych substratów biologicznych. Moduł sprężystości i właściwości pełzania można łatwo zbadać za pomocą, bio-indentatora firmy Anton Paar, ponieważ przyrząd ten jest kompatybilny z badaniami w cieczy i może pracować w różnych trybach ładownia. Za jego pomocą można również badać zależną od czasu reakcję hydrożeli.

Oznaczanie lepkości wewnętrznej i masy molowej

Biologiczne działanie kwasu hialuronowego może być dostosowane do celów farmaceutycznych poprzez zmianę jego masy molowej. Okres półtrwania kwasu hialuronowego w organizmie jest bardzo krótki; w niektórych zastosowaniach, np. w chirurgii plastycznej, jego stabilność musi być zwiększona poprzez zwiększenie masy cząsteczkowej. Mikrowiskometr Lovis 2000 M/ME służy do oznaczania lepkości rozpuszczonego kwasu hialuronowego. Lepkość wewnętrzna jest automatycznie obliczana na podstawie względnej lepkości kwasu hialuronowego i jego rozpuszczalnika. Lepkość wewnętrzna zapewnia takie same informacje jak masa molowa. Niemniej jednak, masa molowa może być również obliczona według równania Mark-Houwink i odczytana bezpośrednio z ekranu. W razie potrzeby można wyeliminować zależność od szybkości ścinania, wykonując automatyczną ekstrapolację szybkości zerowej.

Zbadaj właściwości powierzchni, aby zapewnić biokompatybilność implantów

Właściwości powierzchni, takie jak ładunek powierzchniowy, wskazują na biokompatybilność powierzchni. W zależności od zastosowania biomateriału, wymagana jest powierzchnia o wysokim lub niskim powinowactwie do białek. W inżynierii tkankowej i medycynie regeneracyjnej adsorpcja białek indukuje integrację implantów, podczas gdy w innych przypadkach wysoka adhezja białek może prowadzić do powstawania zakrzepów. Analiza potencjału Zeta z wykorzystaniem SurPASS firmy Anton Paar dostarcza informacji na temat ładunku powierzchniowego przy fizjologicznym pH i chemii grup funkcyjnych powierzchni. Oznaczenie i wielkość potencjału Zeta są wykorzystywane do oszacowania oddziaływania elektrostatycznego między powierzchnią stałą a naładowanymi formami rozpuszczonymi w otaczającym roztworze wodnym.

Webinaria

Oferujemy szeroki i stale rosnący wybór webinariów na żywo oraz nagrań dotyczących produktów, zastosowań i tematów naukowych.

Zobacz wszystkie webinaria

Sprawozdania z testów zastosowań

Zapoznaj się z naszą bazą sprawozdań z testów zastosowań i dowiedz się, jak przezwyciężyć wyzwania napotykane w swojej dziedzinie.

Przeglądanie sprawozdań z testów zastosowań