Zetasizer
Le nouveau Zetasizer Nano est idéal pour la caractérisation des particules. Le logiciel, simple d'utilisation inclut des rapports créés et modifiables spécifiquement pour les protéines, une banque de données de solvants, et des renseignements utiles sur les particules pouvant vous aider à l'interprétation des résultats.
La nouvelle technologie incorporée dans ces systèmes fournit une sensibilité et une polyvalence inégalées.
- Taille de la protéine – la technologie NIBS/DLS (diffusion dynamique de la lumière en backscattering non invasif) permet les mesures de protéines jusqu'à 0.3 nm de rayon hydrodynamique (équivalent à moins de 1 kDa)
- La sensibilité la plus élevée - 0.1mg/ml sur des Lysozymes et de plus faibles concentrations encore pour des molécules plus grosses.
- Un faible volume d'échantillon - un échantillon de seulement 12µl est utilisé et ainsi on utilise seulement une faible quantité de protéines, l'échantillon peut être récupéré ensuite.
- Un contrôle précis de la température – les éléments Peltier sont gérés par un logiciel de contrôle de température pour une gamme allant de 2 à 90 degrés pour des rampes précises de température.
- Masse moléculaire absolue - un détecteur à système avalanche-photodiode et un système de détection à fibre optique donnent la sensibilité et la stabilité requises pour la mesure de la masse moléculaire absolue.
Le Zetasizer Nano est un outil de caractérisation des protéines puissant et simple d'emploi pour le laboratoire. Tous les systèmes sont compatibles avec l'autotitrateur MPT2 pour permettre l'automatisation des mesures de tendances et de la préparation de l'échantillon.
Options
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Avantage* | Disponibilité |
| MPT-2 Titrateur pour la titration du pH et de la charge. | Automatisation, mesure de la tendance | Disponible sur tous les modèles. |
| Potentiel Zêta et charge électrostatique | Charge de la surface des protéines, cellules jetables | Disponible sur le Zetasizer Nano ZS et ZS90 . |
| Laser vert de 532nm 50mW | Mesure des molécules sensibles aux longueurs d'ondes dans le rouge (630nm) | Disponible sur tous les modèles. Note : cette option remplace le laser rouge standard de 633 nm. |
| 21 CFR chapitre 11 | Sécurité d'accès conforme FDA et protocoles d'audits | Disponibles sur tous les modèles par l'intermédiaire d'une clé logiciel. |
* Dépendant de l'échantillon
Présentations et notes d'applications:
Présentation à la demande sur la caractérisation automatisée des protéines Le Zetasizer nano peut être employé pour une titration automatisée de la charge et du point isoélectrique, la taille en fonction du pH, la taille en fonction du temps, les rampes de température et les points de fusion.
Notes d'applications sur les mesures automatisées de la taille et de l'intensité.La capacité d'automatiser les mesures de tendance de la taille des particules et de l'intensité diffusée peut être un avantage majeur dans de nombreuses applications. Des processus, tels que l'agrégation, la sédimentation, la solubilisation et les changements de la conformation moléculaire peuvent être suivis en contrôlant les changements de taille et de diffusion de l'échantillon. La gamme du Zetasizer nano permet des mesures automatisées de la taille des particules et de l'intensité de diffusion en fonction de la température ou du temps. Cette note d'application illustre les mesures de tendance avec des exemples.
Note d'application : Caractérisation des protéines complexes de poly électrolyte.Les interactions régissant la complexation des protéines et des polyélectrolytes sont importantes pour la purification des protéines, pour l'immobilisation d'enzymes et pour les sondes immunosensibles et bioactives. Cette note d'application montre l'interaction de l'albumine bovine avec un copolymère anionique de synthèse. A un pH élevé la charge négative de la protéine inhibe la complexation. Avec une diminution du pH la réaction est vue comme un signal d'intensité décroissante de l'albumine libre et sans liaison.
Note d'applications : Mesures de particules de taille sub nanométrique en utilisant la diffusion dynamique de lumière.En principe chaque petite particule peut être mesurée en utilisant la diffusion dynamique de lumière, si suffisamment de lumière est détectée et que les particules diffusent librement. Cependant, pour les particules subnanométriques, le niveau de lumière diffusée, même à forte concentration, est habituellement tellement faible que seulement les équipements les plus sensibles peuvent les détecter. Dans cette note d'application, le cholestérol (Mw 387 Da) dans le butanone, est préparé à 20 mg/ml. Le rayon hydrodynamique est mesuré à 0.3nm, ou 3 angströms! Cette valeur est conforme aux attentes pour cette gamme de masse moléculaire.
Note d'application : Caractérisation des micelles.Les systèmes ioniques ou non ioniques de tensio-actifs, ou les détergents ont trouvé une large gamme d'applications depuis la récupération d'huile jusqu'à l'augmentation de la solubilité des produits cosmétiques. Les tensioactifs forment des micelles dans lesquelles les groupes principaux ioniques ou non ioniques sont exposés et où la queue hydrophobe est cachée. Une co-micellisation a lieu dans les systèmes mélangés. La taille des micelles est un paramètre important qui se corrèle bien avec l'efficacité de solubilisation et la concentration micellaire critique (CMC). Dans cette note d'application, les mélanges de Triton X100 et de dodécylsulfate de sodium (SDS) ont été étudiés. En comparaison des données ultérieurement publiées sur la chromatographie d'exclusion stérique (SEC), les données montrent une excellente concordance.
Note d'application: Analyse à base de diffusion dynamique de lumière pour l'analyse des particules agrégées d'adénovecteurLa diffusion dynamique de lumière peut être employée pour contrôler et quantifier la présence d'agrégats dans les protéines virales. Ce poster présenté au meeting XY de GenVec compare les particules virales natives et agrégées autour de 100nm de diamètre. La diffusion dynamique de la lumière est utilisée pour démontrer les effets du vieillissement des échantillons. Le vieillissement se manifeste par l'augmentation de la taille moyenne, et de la polydispersité, mais aussi par la réduction du pic de monomère dans une représentation de la distribution de taille.
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