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微量热泳动 MO Automated
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微量热泳动 MO Automated
检测一组Ka的时间 :小于15 分钟(标准模式)
亲和力检测范围 :1 pM to mM
样品检测范围 :101-107 Daltons
产品简介:
MO系列仪器采用 MST(MicroScale Thermophoresis)微量热泳动技术, 定量分析分子间相互作用。通常对互作分子中的一个分子进行荧光标记,使之成为非常灵敏的标签分子;与另一个分子结合形成复合物,较之标签分子,复合物分子的热泳动特性有所改变,因此很容易探测到由结合引起的 MST 信号变化。实验结果通过软件自动分析,从而精确地计算Kd 值。
MO系列仪器测量每一个Kd 值仅需10 分钟,而无需额外冗长的数据分析。通过检测与配体结合后,荧光标记的蛋白或者具有自发荧光的样品的荧光强度在温度梯度中随时间而变化( 左图中灰色部分),然后将标准化的荧光强度对应配体浓度进行拟合作图,软件自动计算得到该结合的亲和常数Kd 值。
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微量热泳动 MO LabelFree
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微量热泳动 MO LabelFree
检测一组Ka的时间 :小于10 分钟(标准模式)
亲和力检测范围 :10nM to mM
样品检测范围 :101-107 Daltons
产品简介:
MO系列仪器采用 MST(MicroScale Thermophoresis)微量热泳动技术, 定量分析分子间相互作用。通常对互作分子中的一个分子进行荧光标记,使之成为非常灵敏的标签分子;与另一个分子结合形成复合物,较之标签分子,复合物分子的热泳动特性有所改变,因此很容易探测到由结合引起的 MST 信号变化。实验结果通过软件自动分析,从而精确地计算Kd 值。
MO系列仪器测量每一个Kd 值仅需10 分钟,而无需额外冗长的数据分析。通过检测与配体结合后,荧光标记的蛋白或者具有自发荧光的样品的荧光强度在温度梯度中随时间而变化( 左图中灰色部分),然后将标准化的荧光强度对应配体浓度进行拟合作图,软件自动计算得到该结合的亲和常数Kd 值。
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微量热泳动 MO Pico
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微量热泳动 MO Pico
检测一组Ka的时间 :小于10 分钟(标准模式)
亲和力检测范围 :1 pM to mM
样品检测范围 :101-107 Daltons
产品简介:
MO系列仪器采用 MST(MicroScale Thermophoresis)微量热泳动技术, 定量分析分子间相互作用。通常对互作分子中的一个分子进行荧光标记,使之成为非常灵敏的标签分子;与另一个分子结合形成复合物,较之标签分子,复合物分子的热泳动特性有所改变,因此很容易探测到由结合引起的 MST 信号变化。实验结果通过软件自动分析,从而精确地计算Kd 值。
MO系列仪器测量每一个Kd 值仅需10 分钟,而无需额外冗长的数据分析。通过检测与配体结合后,荧光标记的蛋白或者具有自发荧光的样品的荧光强度在温度梯度中随时间而变化( 左图中灰色部分),然后将标准化的荧光强度对应配体浓度进行拟合作图,软件自动计算得到该结合的亲和常数Kd 值。
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微量热泳动 MO
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微量热泳动 MO
检测一组Ka的时间 :小于10 分钟(标准模式)
亲和力检测范围 :1 nM to mM
样品检测范围 :101-107 Daltons
产品简介:
MO系列仪器采用 MST(MicroScale Thermophoresis)微量热泳动技术, 定量分析分子间相互作用。通常对互作分子中的一个分子进行荧光标记,使之成为非常灵敏的标签分子;与另一个分子结合形成复合物,较之标签分子,复合物分子的热泳动特性有所改变,因此很容易探测到由结合引起的 MST 信号变化。实验结果通过软件自动分析,从而精确地计算Kd 值。
MO系列仪器测量每一个Kd 值仅需10 分钟,而无需额外冗长的数据分析。通过检测与配体结合后,荧光标记的蛋白或者具有自发荧光的样品的荧光强度在温度梯度中随时间而变化( 左图中灰色部分),然后将标准化的荧光强度对应配体浓度进行拟合作图,软件自动计算得到该结合的亲和常数Kd 值。
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