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分子间相互作用是生命过程中无处不在的重要环节。从多个角度、多个层次理解分子相互作用、阐述分子互作的性状有利于我们更好的揭示生命过程的全貌。通过动力学分析,我们能够了解分子互作的实时过程和稳定性;通过热力学分析,我们能够了解分子互作的特异性和构象变化。马尔文帕纳科致力于整合多种互补技术以提高对分子互作的全面理解,既包括金标准的等温滴定量热仪(ITC),还包括创新的基于光栅耦合干涉(GCI)的WAVE动力学技术,在可靠的获取动力学信息的同时,还克服了其他类似技术中易堵塞、维护昂贵的问题,并提供快速动力学以及单浓度动力学等一系列新的解决方案。
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核酸适配体是一类人工筛选获得的单链DNA或RNA分子,能识别特定的靶标分子。既具有类似抗体的识别性能,又具有核酸本身可扩增、可测序、可合成,以及可以编码等属性,具有广泛的应用潜力。但核酸适配体的筛选一直是制约该领域发展的瓶颈。经过多年的研究,我们建立了多种筛选方法。已开发了三代核酸适配体自动化筛选仪器,并实现产品化。开发了目前全球数据最全面的核酸适配体数据库(Aptamer DataBase, http://aptamer.ibmc.ac.cn),已开放访问。期待和国内各领域的研究者合作,共同推动核酸适配体领域的发展。
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MetaSPR生物传感器芯片技术是基于纳米阵列结构无需任何标记,可快速、高灵敏度、低成本,易操作和实时检测分子之间相互作用一种革命性新技术,适用于各种分子检测,包括蛋白与蛋白,蛋白与核酸,蛋白与小分子,核酸与核酸,细胞与蛋白等等,可应用于疫苗或药物的研发,临床早期诊断,结构生物学研究,食品检测,环境监测等领域。
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助力分子互作技术——仪器选型如何实现降本增效?
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光谱位移技术在药物研发中的应用
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生物分子相互作用是生命现象的基础。生物体内各个分子之间的交叉关系,使生物分子具有了生命活性。研究生物分子相互作用对于阐明生物反应机理,揭示生命活动的本质具有及其重要的意义。常见的分子互作包括蛋白-蛋白,核酸-蛋白,核酸-化合物等等。近年来用于研究分子间相互作用的检测技术出现了多种,可以用于定量检测的常用技术包括SPR、BLI、ITC和MST等。本报告着重介绍一下这些常用技术的原理及应用。
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以SARS-CoV-2为代表的新发、突发传染病严重危害公众健康,开发特异性抗体药物及疫苗是防控这类疾病的有效手段。目前,新一代抗体药物筛选技术需要具极高的通量,在大量候选抗体中快速获取最有效的候选分子是关键环节,相比于ELISA方法,等离子表面共振技术(SPR)和生物膜层干涉技术(BLI)的应用大幅提高抗体的筛选效率。同时,SPR和BLI也对疫苗的免疫原设计、结构验证及稳定性评估具有很好的指导作用。
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PR在亲和力检测前蛋白质控中的应用
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Enabling Drug Discovery Pipelines With Biophysical Methods In WuXi HitS
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了解如何通过溶液中直接检亲和力,优化简便的实验推进筛选项目,Dianthus具有挑战的样品检测数据分享,例如PROTAC三元复合物,hook effect,著名的不可成药靶点KRAS