蛋白结晶板产品介绍
在基因组、蛋白质组、纳米技术中,结晶学是一门关键的科学。
在这些研究领域中,蛋白结晶板价格,通过X射线进行单晶结构分析来探测分子的三维结构是很重要的技术。
其中大分子晶体研究是主要的挑战,GREINER生产一系列的产品来满足这一应用。
应用于“沉滴”(Sitting Drop),与GNF(Genomics Institute of the Novartis Research Foundation)、MP(Max-Planck Institute)、PSF(Protein Struktur Fabrik)合作开发、CrystalQuick?用于高通量蛋白质结晶。
在沉滴中,可用VIEWseal?密封。
若与CrystalDrop?盖共同使用,也可同时应用于“悬滴”。
蛋白质结晶原理
蛋白质的X射线结构分析首先要获得合适的单晶。
蛋白质结晶学尚未发展成熟,尽管很受人亲睐,特别是受航天飞机中微重力实验 的激发。
蛋白质结晶是一个反复试验的过程,蛋白质逐渐会从溶液中析出,杂质、晶核及其他未知因素对此过程有所影响。
通常,蛋白质越纯,生长晶体几率越大。
蛋白质结晶学者对蛋白质的纯度要求要严于生化学家的要求,后者往往在酶催化活性足够高时就很满意。
另一方面,为了使蛋白质结晶,不仅要加其他成分,所有蛋白质分子的表面性质也必须是相同的,特别是表面的电荷分布,因为它影响晶体内分子的聚集。
质谱是蛋白质结晶中的一种有效工具,例如检测重组蛋白的表达、样品纯度、重原子衍生物及蛋白质结构的特性。
蛋白质结晶技术发展的艰难历程
科学家们研究蛋白质结晶技术花费了很长时间。
1988年诺贝尔化学奖被授予三位德国科学家,原因是三个人通力合作,在世界上解析了一种膜蛋白——菌光合反应中心的高分辨率三维结构,它拉开了膜蛋白结构生物学的序幕,在生物学界影响非常大。
之后,科学家们在基因组学和蛋白质组学领域不断取得新进展,蛋白结晶板多少钱,可以作为潜在靶向的蛋白质的数量呈指数级增加,蛋白结晶板,然而这些方法获得有用晶体的成功率不足20%。
2011年,英国帝国理工学院和萨里大学的科学家们使用一种“分子印迹聚合物(MIPs)”的材料,研发出了一种更有效的制造蛋白质晶体的方法。
但是这种方法在结晶条件成分复杂,包含高盐,宽泛的酸碱区间等条件下,容易造成MIPs对蛋白质的印记作用失效。
科研不断深入,技术不断迭代,目前,应用为广泛的晶体制备方法当属规模筛选,比如高通量蛋白质结晶筛选,即从成百上千个溶液条件中筛选出适合结晶的条件。
据相关数据显示,目前的高通量蛋白质结晶筛选的成功率仅为15.6%,蛋白结晶板公司,严重制约了蛋白质结晶技术在结构生物学领域的应用和发展。
缺乏、广谱的蛋白晶体制备技术是目前结构生物学研究中的技术瓶颈。
近期,由深圳先进技术研究院喻学锋研究员课题组研发的一种蛋白质结晶筛选添加剂——人工晶种混悬液打破了技术桎梏。
新法的应用,能够让蛋白质晶体的结晶更简便,更科学,更完整。
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