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超高分辨率双光镊 m-TrapTM

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超高分辨率双光镊 m-TrapTM

力学分辨率 :< 0.1 pN at 100 Hz (1 μm beads at 0.3 pN/nm trap stiffness)

最大逃逸力 :> 1000 pN using 4.5 μm polystyrene beads

力学稳定性 :< 0.3 pN over 2 minutes

产品简介:
m-Trap 可以在检测单个的蛋白质或DNA分子的构象变化。双光阱将蛋白或DNA保持在固定位置,恒距条件下超高灵敏度的力学探测器可以检测到分子内部的张力波动,从而发现分子的最短暂和最罕见的状态。m-Trap检测的分辨率可达亚-nm水平,极大的丰富了对生物大分子活性、状态和构象变化的信息。 借助m-Trap,不仅可以对生物大分子的力学拉伸操纵,还能在亚-nm、亚-pN水平观察到更细微的生物反应。 借助m-Trap,科学家不仅可以在数分钟之内完成对生物反应过程中生物分子结构的动态变化的监测,还可以长时间记录生物分子的动态变化。从而在力学层面揭示生命的本质,取得更大的突破。

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光镊-荧光共聚焦显微镜联用系统 C-TrapTM G2

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光镊-荧光共聚焦显微镜联用系统 C-TrapTM G2

力学分辨率 :< 0.1 pN at 100 Hz (1 μm beads at 0.3 pN/nm trap stiffness)

最大逃逸力 :> 1000 pN using 4.5 μm polystyrene beads

力学稳定性 :< 0.3 pN over 2 minutes

产品简介:
为了阐释复杂的生物大分子间相互作用,科学家需要从多角度来分析同一个生化反应过程。借助C-Trap G2 光镊-共聚焦联用系统,科学家首次在单分子水平可同时对特定分子的可视化观察以及力学信号变化测量。 C-Trap G2系统不仅能够对生物大分子进行操控,而且能够将荧光-力学信号同时采集。如在蛋白与DNA相互作用的研究中,借助C-Trap G2,科学家可将生物大分子的力学特性与结合DNA的蛋白分子的数目、位置以及状态实时的进行记录。这项单分子领域最具有突破性的技术将极大的拓展科学家对生物大分子相互作用的认识,为生命科学研究和药物研发提供新的思路。

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