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使用 JPK Vortis AFM 管理員,研究員在含水環境裡導致脫氧核糖核酸雙重螺旋的高分辨率圖像

Published on August 29, 2012 at 5:46 AM

JPK 儀器、 nanoanalytic 手段世界領先的製造商研究的在生命科學和軟的問題,關於使用的報表在組的 AFM 系統倫敦的 Bart Hoogenboom 博士為納米技術集中。

男爵 Hoogenboom 博士從 UCL 的與他先進的 AFM 由 JPK 的 Vortis 系統設置了受控。

講師在倫敦納米技術中心和物理系和天文,倫敦大學學院, Bart Hoogenboom 博士的主要研究利息是納米技術工具可能用於學習和操作唯一原生質的地方。 特別地,他應用 AFM 作為在大原生質提供 ~1 毫微米空間分辨率 「運行」的唯一的儀器,或者用更加科學的術語,他們是工作,并且可能被學習在自然環境,即含水鹽水裡。 這意味著 AFM 可能形象化生物學過程,當他們發生時,在唯一分子縮放比例。 另外,它使他學習幫助知道的一定數量的其他屬性原生質如何運作,即,靜電電荷和 nanomechanical 堅硬。 實際上,它是他的組很好瞭解在他們的研究使更加容易保留競爭力的技術。

Hoogenboom 博士的實驗室與 JPK 合作查看方式推進手段到解決方法和想像新的限額。 當被選擇 JPK 的 NanoWizard® AFMs 為生物想像由於他們的容易使用時,他們也幫助達到他們的實驗的更高的處理量。 Hoogenboom 博士繼續: 「一個另外的好處是他們的與被倒置的光學顯微鏡的兼容性,使容易獲得什麼的較大規模的圖像我們注意在 nanoscale。 对在更高的空間和時間分辨率的實驗,我們也使用家庭製造的顯微鏡。 當使用這些顯微鏡時,我們受益於我們的與 JPK 的聯合規劃, JPK 提供我們以他們的最新的 AFM 「Vortis」管理員并且繼續提供我們在推進我們的 (和他們的) 手段限額的技術支持」。

這使 Hoogenboom 博士確實推進 AFM 想像限額。 這導致 在水中報告關於脫氧核糖核酸雙重螺旋第一形象化的納諾信函的最近發行。 可能找到本文在線這裡

Hoogenboom 博士解釋他的工作的意義。 「在脫氧核糖核酸獲得的這個解決方法是我們的在擴大 AFM 手段的功能的成功的示例。 多數當代顯微鏡比在 20 世紀 90 年代初達到與第一個 AFM 實驗不達到中的任一高分辨率在脫氧核糖核酸。 有一些脫氧核糖核酸螺旋的週期的觀察更早的報表沿其縱向軸的。 我們的最近結果特徵是兩條脫氧核糖核酸子線的形象化在雙重螺旋的。 不是新的脫氧核糖核酸是一個雙重螺旋,但是大約在其發現,以後的 60 年第一次是我們看到它在自然這個的分子的,含水環境」。

欲瞭解更詳細的信息關於 JPK 的專家產品和申請對生物和納諾科學,请請訪問他們的網站或看見更多在 Facebook

Last Update: 12. September 2012 14:04

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