2025-02-02 20:31:49密理博超滤管
密理博超滤管是一种由密理博公司生产的超滤设备,广泛应用于生物实验室中。它采用特殊的膜材料,能够有效分离和纯化生物分子,如蛋白质、核酸等。密理博超滤管具有操作简便、分离效果好、处理速度快等优点,适用于样品浓缩、脱盐、换液等多种应用场景。在生物制药、基因工程、细胞生物学等领域中,密理博超滤管是不可或缺的实验室工具。

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超滤管 Ultrafree-MC Centrifugal Filter 0.22um|0.5ml|Millipore/密理博
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超滤管 ULTRAFREE MC HV 0.45um|0.5ml|Millipore/密理博
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2021-11-01 16:28:52核酸脂质纳米粒科普——超滤管规格
在上一期的核酸脂质纳米粒主题文章中,我们列举了后处理的步骤及细节,其中一项关键内容——超滤除溶剂——使用的就是市面上较为常见的超滤管。但看似相同的超滤管实际上有多种规格,通常以相对分子质量(Dal或kD)来标示,如10 kD、50 kD、100 kD等。数字越大,代表了滤膜的孔径越大,截留下来的物质分子量也相应更大。 在我们销售微流控仪器时,就经常会接到客户的提问:究竟多少规格的超滤管适合自己制作的核酸脂质纳米粒呢?同时,我们也发现,尽管有些客户包裹的是相似长度的核酸,使用的超滤管规格却完全不同。因此在这篇文章中,我们将通过计算来确定使用的超滤管规格。一般而言,为了保证我们需要的物质能够几乎完全被截留,选用的规格大小在目标物质的分子量的1/3甚至1/4较为合适(这是在蛋白组学、生物化学等领域的一个经验值,也可根据实际产物进行调整)。规格过大会导致大部分目标产物流失;规格过小则会导致超滤时间急剧增大,这对于在有机溶剂中不稳定的核酸脂质纳米粒而言是致命的。确定了规格大小和目标物质分子量之间的比例后,下一步需要确定目标物质的相对分子质量。在这里,首先需要明确相对分子质量(Mr)单位Dal与物质的摩尔质量(M)单位g/mol之间的关系。相对分子质量是该分子的质量与“一个12C原子质量的1/12”的比值;摩尔质量则是单位物质的量的物质所具有的质量——看似非常绕,但实际上两者的数值是相等的。例如胆固醇的摩尔质量为386.65 g/mol,而一个胆固醇分子的相对分子质量也为386.65 Dal,其中不同就是摩尔质量是一个宏观整体的概念,而相对分子质量则需要确定对象的具体情况,对于核酸而言就是要确认组成核酸的碱基数量。在氮磷比计算一文中,我们提到碱基的平均摩尔质量为330 g/mol,所以一个碱基的相对分子质量为330 Dal。假设我们的mRNA具有n个碱基,则其相对分子质量为330n Dal,如果我们希望这个值为超滤管规格的3倍,则意味着超滤管的规格不得大于110n Dal,由此我们就可以得到下方一个简单的表格。由此我们可以看到,其关系直接明了。在实际使用过程中,超滤管通常不会超过100 kD,因此,只要我们的核酸碱基超过909个,便可以使用100 kD的超滤管。当然,为了保险起见,也可以使用50 kD超滤管。需要注意的是,以上均以mRNA为例。如果为短链siRNA,通常在一个纳米粒中会有多个的siRNA链,因而在计算的时候要乘以相对应的数量。随着纳米技术的不断发展,纳米药物在医药领域的应用越来越广泛,尤其在疫苗的研发、基因治疗,肿瘤靶向等方面显现了不可替代的优势。锘海生物为科研工作者和企业提供全面的纳米药物制备、生产及检测服务,囊括了纳米药物研发过程中,从处方筛选到制剂表征的全线过程。为客户简化流程,节约时间成本,同时提供高质量的数据分析与技术支持服务。纳米药物制备系统应用范围了解更多纳米药物制备系统相关信息请联系021-37827858 或 13818273779(微信同号)
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2025-01-09 13:00:11为什么密度计上疏下密
为什么密度计上疏下密 在科学研究与工业应用中,密度计作为一种测量物质密度的重要仪器,其原理和应用常常引起不少关注。本文将探讨密度计的“上疏下密”现象,分析其背后的物理原理及实际应用意义。通过对这一现象的解析,我们将了解如何通过密度计准确测量液体或固体的密度,并讨论在不同环境下,如何有效避免因操作或设备偏差带来的影响。 密度计上疏下密的基本原理 密度计是利用物体的浮力原理来测量物质的密度的仪器。其工作原理基于阿基米德原理,即当一个物体部分浸入液体中时,液体对物体施加一个向上的浮力,该浮力的大小等于物体排开液体的重量。而“上疏下密”现象,正是指在测量液体或固体时,物质的密度在不同位置有所变化,具体表现为上层密度较低,下层密度较高。 这一现象的产生,往往与物质的温度、压力以及流体的分子排列等因素密切相关。通常情况下,密度较低的物质会向上浮动,而密度较高的物质则会沉积到底部,这种自然分层的效果,在密度计的读数过程中可能导致一定的误差。 上疏下密现象的影响因素 温度梯度 温度是影响密度变化的一个重要因素。温度升高时,液体分子之间的间隔会增大,从而使液体密度下降。因此,在密度计测量过程中,若液体温度分布不均匀,上层液体密度可能较低,下层液体密度较高,导致出现“上疏下密”现象。 流体的分子结构 流体的分子结构和相互作用力也会影响其密度变化。在某些情况下,分子结构较复杂或具有较强分子间作用力的液体,可能在不同的环境条件下表现出不同的密度分布。较重的分子往往会集中在液体底部,形成密度较高的区域。 外部压力 外部压力的变化对液体的密度分布也有影响。在高压环境下,流体的分子被压缩,可能导致下层密度增大,而在低压环境下,液体分子之间的间距增大,密度减小。 如何减少“上疏下密”现象的影响 在实际应用中,为了确保密度计的测量精度,采取适当的措施减少“上疏下密”现象带来的误差至关重要。 温控设计 采用温控系统,使样品在测量时温度保持均匀,避免因温度梯度引起的密度不均现象,从而获得准确的密度数据。 选择合适的测量方式 在密度计使用过程中,可以选择采用震荡或旋转等方式来促进液体均匀混合,减少液体分层,确保读取结果的可靠性。 仪器校准 定期对密度计进行校准,确保其在不同条件下的测量准确性,避免仪器本身的偏差造成误差。 结论 “上疏下密”现象是密度计测量过程中不可忽视的物理现象,理解其背后的原理与影响因素,对于提高测量精度和优化操作流程具有重要意义。通过合理的温控设计、选择合适的测量方法以及定期校准设备,可以有效减少这一现象对测量结果的影响,确保获得更为准确和可靠的数据。
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2022-06-06 11:43:27氢气发生器过滤管的安装样式
吊装式:氢气发生器净化管的进气口和出气口都分布在机器的顶部,出管口向下,从电解池或者压缩机过来的气体首先从端盖中间的进气口向下通过内衬芯管进入干燥剂底部,然后氢气发生器经过吸附剂的过滤后再从向上返回到端盖周边的出气口,从而保证气体经过有效的过滤后再输出。 立装式:净化管的进气和出气口都在机器底部、开口向上,氢气发生器从电解池或者压缩机过来的气体首先从端盖中间的进气口向上通过内衬芯管进入干燥剂顶部,然后经过吸附剂的过滤后再从向下返回到端盖周边的出气口。氢气发生器采用不锈钢材料的干燥器,通常会在不锈钢管内增设一个内衬有机玻璃衬管。 由于受工作原理的限制,氮气发生器和氢气发生器电解池出来的气体湿度都比较大,氢气发生器当气体经电解池后或多或少都会有水汽凝结成水珠、采用立装方式固定干燥器,液滴由于重力的作用,氢气发生器可能会在更换过滤器时滴入出气口,进入色谱仪的管道,造成管路系统的污染。吊装方式基本避免了以上的问题。
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2023-07-12 10:17:11理加快讯 | LICA NEWSLETTER
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2023-05-25 15:10:19理加快讯 | LICA NEWSLETTER
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