與吸光顯微 Biocrystalline材料的表徵

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簡介
實驗
結果
結論
關於歡樂氛圍技術

簡介

紫外線顯微用於在單個晶體的光學性質的研究和晶體生長的質量控制。紫外可見光範圍內顯微的個別蛋白質晶體分析的一個關鍵技術。目前,蛋白晶體被用於在藥物控制釋放,結構生物學和藥物設計和生物分離。

對於定位,排位賽和分析biocrystalline一個快速,簡便,非破壞性的方式材料,歡樂氛圍技術提供的20/20光伏 microspectrophotometer 。

實驗

在這個實驗系列中,4個不同的樣本進行了研究,採用吸光度顯微。樣品 1,2,3和4組成的DNA晶體,黃素蛋白晶體,在溶液中的鈷鹽晶體,和DNA -蛋白質晶體,分別為。 20/20光伏配置為這個實驗範圍的透光率和熒光。 15X史瓦西類型,使用的目的,因為它有一個很長的工作距離和光譜的一致性整個紫外線,可見光和近紅外區域。

從每個樣品中,200μL的解決方案,並放置在一個中光學 96孔板,具有良好的紫外線傳輸特性。晶體的位置被識別和使用科勒照明系統進行了優化。一個參考運行到每個晶體的一邊,才能獲得晶體的光譜。因此,孔板,解決方案和儀器的光譜特性被淘汰。最後頻譜將是唯一的水晶。

結果

4個樣品的吸收光譜測定(見圖 1)。 DNA晶體,黃素蛋白,鹽溶液中的晶體,而DNA /蛋白質晶體,分別標記為樣品 1,2,3,和4。展出之外的所有鹽,光譜吸收峰在286納米。的DNA晶體表現出了非常激烈的高峰期,這表明了高光密度。此外,這是唯一的DNA晶體的高峰期。

圖1。1-4樣品的吸光度光譜的疊加。

黃素蛋白表現出波長為 354,414,442和446 nm的峰在初步審查。然而,在反复考試,黃素蛋白譜表現出一定的變化(見圖 2)。 DNA /蛋白質晶體的光譜顯示,在352納米的高峰。

圖2。黃素蛋白晶體的吸收光譜重疊,在短期和長期暴露於氧氣。

也獲得每個晶體的圖像(見圖 3)。黑色的正方形表示,這是15x15微米microspectrophotometer入口光圈。

圖3。水晶影像。從左上角順時針方向:DNA晶體,黃素蛋白晶體後,它已經開始溶解,在溶液中的鹽晶體,和DNA /蛋白質晶體。

結論

使用20/20光伏microspectrophotometer獲得的DNA晶體,黃素蛋白水晶,水晶鹽,和一個DNA /蛋白質晶體的紫外-可見吸收光譜。可以很容易地分辨所有的光譜和光密度也相當。此外,在黃素蛋白光譜的變化也使用20/20光伏監測。

關於歡樂氛圍技術

歡樂氛圍技術™ ,是優越的儀器,紫外-可見-近紅外微領先開發商。可以分析光譜和樣品特徵的圖像,從亞微米到幾百微米不等。歡樂氛圍技術產品包括紫外和近紅外顯微鏡,紫外-可見-近紅外microspectrophotometers,儀器來測量薄膜厚度和比色法對微觀尺度,拉曼microspectrometers自動化解決方案,可追溯的標準和更多。已經制定了一些領域,包括煤鏡質組分析,蛋白質晶體,法醫和半導體計量專用系統。

此信息已採購,審查和改編自歡樂氛圍技術所提供的材料

這個源的更多信息,請訪問歡樂氛圍 技術

Date Added: Jun 3, 2011 | Updated: Jun 16, 2011

Last Update: 6. October 2011 08:10

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