用紫外-可见显微分光光度法分析蛋白质晶体

CRAIC科技是世界领先的开发紫外-可见-近红外科学仪器微量分析。其中包括QDI系列紫外-可见-近红外显微分光光度计旨在帮助您无损测量显微镜样品的光学性质。CRAIC的UVM系列显微镜覆盖UV,可见和NIR范围,并帮助您分析远远超出可见范围的子微米分辨率。CRAIC Technologies还具有CTR系列拉曼微探测,用于对微观样品进行无损分析。并且不要忘记冰淇淋骄傲地用无与伦比的服务和支持来支持我们的微光谱分程和显微镜产品。

mage Credit: Shutterstock/Sergei Drozd

紫外线可见的微穴位蛋白质晶体

紫外-可见显微光谱学是分析单个蛋白质晶体的一种重要技术。目前,蛋白质晶体被用于结构生物学和药物设计,药物控制传递和生物分离。因此,紫外显微光谱学既可用于单个晶体光学特性的研究,也可用于晶体生长时的质量控制。

下面是单个蛋白质晶体的紫外可见显微光谱的例子。此外,还测量了相同晶体的荧光发射光谱。所有测量都是用aQDI 2010™紫外-可见-近红外范围显微分光光度计.晶体在石英毛细管中生长,并在毛细管中获得晶体的光谱。

用QDI 2010™UV可见微痉挛计拍摄蛋白质晶体的吸光光谱

图1所示。用QDI 2010™UV可见微痉挛计拍摄蛋白质晶体的吸光光谱

在QDI 2010™MSP上获得两种不同蛋白质的吸光光光谱

图2。在QDI 2010™MSP上获得两种不同蛋白质的吸光光光谱

两种不同蛋白质晶体形态的荧光发射光谱

图3。使用QDI 2010™显微分光光度计,在365 nm的激发下获得两种不同的晶体蛋白的荧光发射光谱

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    CRAIC技术。(2020年10月23日)。用紫外-可见显微分光光度法分析蛋白质晶体。AZoM。2021年7月2日从//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=4874取回。

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    CRAIC技术。用紫外-可见显微分光光度法分析蛋白质晶体。AZoM。//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=4874。(访问2021年7月2日)。

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