台盼蓝排斥实验

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  • Countstar Altair利用台盼蓝排斥方法,结合先进的光学成像技术和智能图像识别技术,一步操作即可获得细胞总数、密度、活力、直径、结团率等信息。卓越的图像质量能让你深入了解细胞培养中的微妙变化。Countstar Altair适用于工业生产,采用一体机设计,无需外接电脑,其软件数据管理和控制性能完全符合FDA CFR 21 Part 11,同时提供完整的IQ/OQ/PQ验证方案及文件,满足现代生物制药工业的需求。核心优势一体机设计,操作简单,触屏一键检测自动快速检测,2.5分钟内检测5个样品独创的“定焦”技术,无需人工调焦灵活的实验类型管理智能化、人性化的数据库管理系统符合FDA 21 CFR Part11IQ/OQ/PQ服务产品特性全自动化,快速准确地检测操作简单,触屏一键检测准确稳定的细胞分析结果1. 独创的“定焦”技术Countstar Altair对光学系统进行了优化并独创了“定焦”设计。不需要调焦、更换玻片、更换样本槽位、调整视野,避免了手动调焦可能带来的测量数值变化。2. 500万像素彩色成像技术3. 图像识别技术,智能细胞分割4. 高稳定性灵活的实验类型管理APP式管理,可自由添加实验类型供不同的操作者使用数据库管理数据储存500GB内存,可存储超过16万个样品的数据数据输出支持PDF、EXCEL、JPEG;USB2.0、3.0外接端口使数据输出更便捷数据多项目管理通过添加实验类型的方法,使数据按照项目类型进行分类,新的检测结果会自动保存到该项目的数据库中,使数据整理和维护更轻松数据搜索通过实验或项目名称,测试日期,关键词进行检索,得到的数据可以查看、再加工、打印或输出FDA 21 CFR Part11为了适应现代生物制药的需求,Countstar Altair软件系统的数据管理和控制性能完全符合 FDA 21 CFR Part11,如下特点保证了该功能的合规性:仪器稳定性测试 (IST)上海睿钰生物科技有限公司提供一系列耗材和工具,可检测日常数据并保证Countstar Altair结果的稳定和准确。为了保证仪器的状态符合cGMP要求,我们设计了测试程序:数据稳定性测试(Instrument Stability Test),IST对仪器每隔一段时间进行检测和校准,确保仪器测量数值的准确性和稳定性。产品应用1. 台盼蓝细胞活率计数5 - 180μm大小的哺乳动物细胞、昆虫细胞、肿瘤细胞及部分浮游生物等均可适用。Read more2. 细胞直径分布细胞大小的统计是许多研究员会经常用到的,如细胞转染病毒或质粒后的直径变化,药物处理细胞后的细胞直径变化,细胞活化实验。目前常用的方法是获取显微图像之后用软件进行分析。Countstar系列计数仪都可以在10s之内获得细胞的形态统计数据。3. Countstar Biotech VS Countstar AltairCountstar Altair与 Countstar Biotech的实验结果是高度契合的
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  • 实验室台式冻干机 400-860-5168转4860
    通过真空冷冻干燥机制备低温冻干的多孔陶瓷,带来的多孔特性使它在多孔陶瓷制造领域也同样充满潜力。而且由于它相比其他多孔陶瓷制造法更简单的物理过程、更广的适用性(包括金属、陶瓷、有机材料)和较环保的特点,近年来受到人们的广泛关注。  实验室台式冻干机FD-503是一款实验型研发冻干机,在物理材料研究领域受到很多客户的关注。这款机型采用箱式设计加安卓系统,316L医用级不锈钢材质冻干仓,冻干面积0.36个平方,充分满足客户的冻干容量需求,同时体积又符合实验室摆放需求。程序控温,真空度智能调节等实用性功能又为客户冻干工艺的研究提供了便利和依据。  冻干多孔陶瓷其形貌和性能受多种因素影响,主要有:溶剂种类、固相含量、冷冻温度、烧结温度、烧结保温时间等。  1、溶剂种类  通过冷冻干燥技术获得的多孔陶瓷,其孔本质上是对溶剂晶体的复制,换言之,溶剂晶体的微观结构决定了多孔材料的微观结构,因此溶剂种类的选择非常重要。在冷冻干燥技术中溶剂分为水系和非水系。  水由于环保且廉价,是冷冻干燥法中最为普遍的溶剂,以水为溶剂所获得的多孔结构往往呈现薄片状的形貌。这是因为当冰的生长完成柱状的转变后,它会呈现很强的各向异性,在平行于温度梯度的方向上会快速地生长,而在厚度方向的生长却非常有限。多孔结构就是对冰的结构的反向复制。典型的以水为溶剂获得的多孔氧化铝 SEM 照片  莰烯是另一种常用溶剂,天然无毒,可以在接近室温的条件下操作,降低冷冻成本。但由于莰烯在室温下为固体,因此需要在其熔点以上制备浆料及球磨。当莰烯在恰当的温度梯度下固化时,其会形成树枝状的结构。当固化开始后,树枝状的莰烯“手臂”会排斥浆料中的陶瓷颗粒及其他添加剂,这些物质会富集在这些“手臂”之间;同时,树枝状的莰烯“手臂”在生长过程中会发生交联,所以在升华完成后,会形成内部相连的孔和渠道。固化中的莰烯形成的树枝状结构(a)及以此为溶剂获得的多孔氧化铝  2、固相含量  由于多孔陶瓷的孔洞是水在凝固后升华所留下的孔隙,所以固相含量高低对于多孔陶瓷的孔形貌有着直接的影响。从下图可见,随固相含量的增加,气孔率会减小,这是由于浆料中液态介质的含量下降,冷冻后形成的冰晶相对较少,冰晶升华后留下的孔隙比例随之也减少。另外,在相同的烧结温度下,抗压强度也会随着固相含量的增加而增加。  不同氧化铝含量经1500℃烧结后所制备的多孔陶瓷SEM图 (a)24vol%;(b)33vol%;(c)44vol%  3、冷冻温度  由于冰晶长大后的形貌会决定气孔结构,因此温度场分布、冷冻温度、冷冻速率都会影响多孔陶瓷的性能。下图是固体含量为30vol%的陶瓷浆料在冷冻温度为-20℃和-40℃,经1500℃烧结后所制备的多孔陶瓷SEM图,会发现在更低的冷冻温度下,冰晶尺寸远小于较高冷冻温度时的冰晶尺寸。不同冷冻温度下的多孔陶瓷SEM图 (a)-20℃;(b)-40℃  这是因为在冷冻过程中,冷冻温度高低影响了冰晶的形核和长大过程,低温度可以促进晶核形成,使之成核更快、数量更多,冰晶体生长时将会互相竞争,阻碍冰晶的垂直于热流方向的生长,使烧结后的多孔陶瓷具有更细小的孔结构。而在较高温度冰冻时,晶核可以充分长大,单个冰晶更粗大,升华后留下的孔隙也更大。  由于冷冻干燥法制备多孔陶瓷具有环境友好性,因此在当今可持续发展的经济环境下确实具有良好的应用前景。不过只有抓住老鼠的猫才是好猫,冷冻干燥法是否能得到重用的关键还须回归到产品性能上。从上面实验室台式冻干机FD-503实验案例可知,通过对生产参数的调整,确实可以使多孔陶瓷的微观结构得到较精确的调控,若是再结合不同种类的功能材料,想必其应用还可以得到更多的扩展,迎来更大的进步。
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  • 排斥极化子首次在实验室获得

    中国科技网讯 据物理学家组织网5月24日(北京时间)报道,奥地利因斯布鲁克大学的研究团队首次在实验中借助超冷量子气体,成功获得并全面分析了新型准粒子——排斥的极化子,相关研究报告发表在同日出版的《自然》杂志网络版上。 超冷量子气体是一个理想的实验模型系统,可用来模拟处于凝聚态的物理现象。在这些气体中,多体态(many-body state)能够在高度控制的情境下获得,同时这也要求粒子之间的相互作用要高度协调。 吸引的极化子之前曾有研究涉及,但排斥的极化子是首次获得,将引领研究团队走进一个全新的科研领域。为了在实验中获得排斥的极化子,研究人员在真空室中生成了由锂原子和钾原子组成的超冷量子气体。他们通过电磁场控制粒子的相互作用,并借助射频脉冲促使钾原子进入一种状态,使其排斥周围的锂原子。这种复杂的状态在物理上被描述为准粒子,因为在很多方面,其表现得就像一个特性被修改的新粒子。通过分析该系统的全部能量谱,研究人员能证明排斥的极化子。该校的鲁道夫·格林姆教授谈道:“这一过程不仅能获得和分析吸引的极化子,也能呈现排斥的极化子。” 这些处于凝聚态的准粒子衰变非常快,因此一般来说很难对其进行研究。但即使在量子气体中,呈现排斥的特性也有困难。极化子只存在于亚稳状态,它们的寿命对于研究其全部属性来说十分重要。格林姆等人惊讶地发现,较之于此前在类似系统中获取的极化子,他们所获得的极化子的寿命增长了近乎10倍。因此,此次的实验设置为详细分析依赖于排斥相互作用的多体态提供了理想的平台。 下一步,科学家将通过实验方式研究是否只有锂原子或者钾原子积聚的独立域,是由排斥粒子组成的量子气体所创立。此前这曾在理论模型中被提出过,但还未在实验领域得到验证。(记者 张巍巍) 总编辑圈点 科学家冷却气体,让孤立的原子停滞,然后像精巧的外科手术一样,操控它们并加以研究。这种技术在极化子研究领域的成功说明:在物理学前沿开拓,离不开思路的推陈出新。极化子并不神秘,它就是半导体导电的媒介。随着后续的探索,人们或许会拥有效率更高的集成电路。基础科研包含着无穷的可能性。 《科技日报》(2012-05-25 一版)

  • ms排斥极

    MS结构中有一个排斥极给碎片离子等施加一个排斥力促使它们快速通过透镜进入质量分析器,那么你们想过没有,对于正离子是排斥的同时对于负离子就是吸引力,排斥极表面会不会吸收一部分负离子呢~真的挺好奇这点的,有没有了解这块的

  • 移植排斥的防止

    一、HLA配型器官移杆的供、受者之间组织相容性程度越高,器官存活的机率就越大。因此,在器官移植前,慎重选择供者是至关重要的。一般供者的ABO血型必需与受者一致,这是比较容易做的。此外,供者的HLA组织型别也应尽可能与受者相近。在HLA各座中,DR座最为重要,其他座配型不同,通过免疫抑制可控制其排斥强度,而DR座配型不同,则器官存活率明显降低。一般有亲缘关系供、受者之间HLA型别相近的机会大得多。HLA配型一般是鉴定供、受者的HLA表现型,即检查HLA抗原。近年来,随着分子生物学的发展,HLA的DNA定型法也已发展起来。二、免疫抑制采取免疫抑制措施可以有效地抑制植排斥的发生。(一)免疫抑制药物免疫抑制药物的应用,促进了人体器官移植的发展。60年代,由于硫唑嘌呤的问世,使器官移植存活率有了很大的提高。这个时期,硫唑嘌呤、皮质激素以及抗人胸腺细胞球蛋白的应用,使肾、肝、心移植都能在临床开展起来,并取得了部分成功。70年代末,由于新一代高效免疫抑制剂环孢素A(GsA)的出现,使各种器官移植有了突破性的进展。CsA不但具有更强的免疫抑制作用,而且可以相对选择性地作用于T细胞。因此,从1978年以后,CsA已广泛应用于临床器官移植。GsA与其它免疫抑制药物联合应用,可以提高作用效果,且可以减少GsA的用量,减少毒副作用。近年来,临床采用GsA与强的松二联疗法,和用GsA与强的松和硫唑嘌伶的三联疗法,以及CsA与强的松、硫唑嘌呤和抗人胸腺细胞球蛋白和四联疗法,都取得了很好的效果。80年代初期发现的另一种真菌代谢产物FK-506,具有比CsA更强的免疫抑制作用和相同的靶细胞选择性。目前,FK-506已应用于临床肾、肝、心以及心肺移植中,并发现与CaA合用效果更佳。(二)抗胸腺细胞球蛋白和抗T细胞单克隆抗体抗胸腺细胞球蛋白抗T细胞单克隆抗原可与T细胞结合,通过活化补体去除T细胞。抗CD3单抗还可以阻止T细胞识别移植抗原,防止移植排斥的发生。这二种抗体在临床上已得到广泛应用。(三)输血效应由于担心受者被HLA抗原及其他抗原致敏,发生超急排斥,所以多年来曾禁止给移植受者输血。后来发现,移植前接受输血的病人,肾移植存活时间可明显延长。80年代,进一步的临床实验研究证明了这种观察结果。此后,在许多移植中心都采取了预输血的方案。输血的这种作用的机制还不是很清楚,一般认为可能是:①输血可活化TS细胞;②输血可产生封闭抗体;③输血可产生抗T细胞的独特型抗体,阴断T细胞识别抗原。确切机制尚有待进一步阐明。三、移植耐受的诱导由于免疫抑制药物本身的毒性,以及应用免疫抑制药物后患者免疫功能长期低下,容易导致感染,所以长期使用免疫抑制剂来防止称植排斥会产生许多严重的副作用。解决移植排斥的根本方法,是诱导供、受体间的免疫耐受。因此,如何诱导成年个体间的免疫耐受具有重要的实际意义。近年来,移植耐受的研究已取得了许多重要的进展,主要有以下几种诱导耐受的方法。(一)用照射的方法诱导耐受1. 全淋巴照射(TLI)小鼠经全淋巴照射后输入大量异基因骨髓,可形成不同程度的嵌合体。由于异基因骨髓在受体内分化、发育,并经过胸腺的选择,可以导致耐受的产生。所以嵌合体的水平越高,移植物存活时间越长。这种模式已应用于临床肾移植,可减少免疫制剂的用量。在某些研究中,诱导免疫耐受后,甚至在完全撤除免疫抑制剂后,机体对供体的MLR和细胞毒作用仍十分低下,移植物不被排斥。2. 紫外线照射用紫外线照射小鼠,同时在照射部位涂布抗原,可以灭活朗格罕细胞的抗原呈递功能,使其对相应抗原的细胞免疫反应下降;胰岛移植前,将供体的血液用紫外线照射后输给受体,可诱志免疫耐受,使以后植入的胰岛长期存活;异基因骨髓移植前经紫外线照射也可以降低GVHR。紫外线照射除对APC的作用外,可诱导TS细胞活性,抑制免疫应答。(二)药物诱导耐受1. 环磷酰胺(CY)诱导耐受 从静脉注射供体脾细胞,48小时后腹腔注射CY的方法,可诱导H-2不同的受体小鼠产生不完全耐受。其表现为对供体细胞的特异性免疫应答降低,MLR和CTL活性明显抑制,DTH反应也明显降低,并可接受供体来源的肿瘤细胞不被排斥,但对供体的皮肤移植物仍会排斥,只是排斥期延长,在H-2相同,而只有次要组织相容性抗原不同的品系间,这种方法则可诱导完全耐受。在上述模型基础上,将骨髓细胞和脾细胞的耐受原,再合并用CY和胸腺细胞血清,则可在H-2完全不同的品系小鼠间诱导完全的移植耐受。表现为耐受小鼠对供体鼠各种同种异型的特异反应消失,移植的皮肤可以长期存活不受排斥。这类耐受产生的主要机制是克隆排除。2. 环孢素A(CyA)诱导的耐受 对家兔的肾移植研究发现,短期应用CsA并进行肾移植后6个月,无关第三者的皮肤可被迅速排斥,而来自肾移植供者的皮肤可以稳定植活。狗和猴肾移植中也获得相似的结果。CsA诱导的耐受大多为诱导Ts细胞。(三)抗体诱导耐受温表1. 抗淋巴细胞血清(ALS)诱导耐受 注射ALS的小鼠,在皮肤移植后1周,静脉输注供体来源的骨髓,在受体小鼠体内可检出供体来源的血细胞,也即形成微量骨髓嵌合体。这样,与供体抗原反应的T细胞将在胸腺中被阴性选择去除,形成对供体组织的免疫耐受。表现为同种异型反应性消失,移植供体皮肤下被排斥等。目前,用抗淋巴细胞球蛋(ALG)进行骨髓输入已应用于临床肾移植中。2. 抗T细胞单克隆抗体诱导耐受 抗CD4单克隆抗体被广泛应用于实验性免疫耐受的诱导。用抗CD4单抗处理PCG大鼠,移植组织不相容的PVG?RTIa大鼠的心脏,获得长期存活。停止注射抗体后,CD4+T细胞群逐渐恢复,但供体心脏不被排斥,这时移植新的PVG?RTIa移植物也可长期存活,而移植无关大鼠的心脏,则迅速被排斥。3. 抗独特型(Id)抗体 抗T细胞抗原受体(TCR)的独特型抗体可诱导对移植抗原的耐受,这方面的实验研究已有报道,但人体应用尚未见报道。4. 抗粘附分子的抗体粘附分子是免疫细胞活化所必需的细胞表面分子。近来的研究证明,用抗粘附分子的单克隆抗体可阻断免疫细胞活化,延长移植物的存活,并导致免疫耐受的产生。移植耐受的研究已经取得了许多重要进展。近来研究证明,不但未成熟的T细胞在胸腺内可经程序性死亡途径导致克隆排除,成熟的T细胞也可经此途径导致克隆排除,因此,移植耐受的研究必将对器官排斥的最终解决作出贡献。(龙振洲)

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  • 诺奖不功利,但从不排斥解决实际问题者
    p style="text-indent: 2em text-align: justify "人说本届诺奖堪称平淡。然而有趣的是,现实与实用,正是这届平淡诺奖带来的别样印象。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "纵观诺奖百年来的奖励对象,大致可划为两类:发现问题者与解决问题者。某种程度上也是科学与技术的分野与关联。在这一个世纪的时间轴上,发现问题占据着前半篇的中心位置,以爱因斯坦为首的宗师们光芒万丈,用一系列触及因果、存在、时空等哲学位面的伟大问题,圈定了现代科学技术的基本命题与类别范畴。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "大开大合之后,我们在这个框架内用技术的进步,解决现实生活中的具体问题,并尝试接近那些终极问题的大门。以计算机、航天、核能为代表的第三次科技革命,尤其是新世纪以来以互联网为代表的信息革命,让人类在短短数十年间取得了过往千年未取得的繁荣——我们基本解决了衣食生存之忧,构建了几乎能够制造一切的工业体系,体力劳动日益被智能化、自动化的工具替代,金融、文化与服务业逐渐成为社会经济的主导,人类社会似乎全力驶向最美好的未来。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "但2008年金融危机及此后十年证明,虚拟经济与消费主义的繁华表面之下,人类依然面临着一系列老问题——气候变暖、能源危机、粮食供应、流行疫病……那些被寄予厚望的创新,核聚变、新能源、人工智能,距离成为普及实用的“答案”尚有距离。即便是将人类生产效率几何倍提升的互联网,面对物质世界最基本的吃饭问题,亦束手无策。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "简言之,信息的爆炸,让我们的思想放飞得太远,而现实社会尚未脱离上一个世代的窠臼。与畅想相比,用技术的突破解决世代交替期的新老问题,更为迫切。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "无论有心或无意,本届诺奖把褒奖给予了技术应用的实践者,从某一角度上可谓顺应、抚慰了世界的焦虑,也鼓舞了致力于解决问题的实践者。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "生理或医学从诞生之日起,就是一门目的性与实用性最强的学科——服务人类的生命健康(连续多届获奖者出自严重老龄化的日本,更不令人意外,他们面对的是真实的生老病死而不是理论假设);化学奖获得者的研究对象酶,堪称发现最早、应用最广泛的人类老朋友,此番又在能源与医疗上辟出了新的实用途径;去年还在为引力波的探索而喝彩的物理学奖,今年则授予了对激光应用的工具改良。由此可见,诺奖不功利,但从不排斥解决实际问题者。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "这其实是一场国家间解决问题的竞赛。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "毫无意外,我们首当其冲。无需赘述困难,作为一个从积贫积弱步步走向崛起的大国,69年来无时无刻不处于考验之中,但最终均依靠着理论与工具创新破浪过关。其实所谓磨难,亦会是财富。/p
  • 干货满满!看 Panta 轻松预测 ADC 稳定性
    话题介绍如何预测稳定性实验?对于ADC研发人员来讲,通过进行一系列蛋白质评估将有助于降低早期开发过程中最终产物不稳定的风险,特别是在优化偶联过程中,这些评估策略显得尤为重要。在本期文章中,我们来重点讲讲如何进行预测稳定性实验。借助PR Panta蛋白稳定性分析仪来推断低浓度样本在提高剂量, 并在更高浓度下用于临床给药后的表现。因为,这对于降低筛选过程的风险和确保筛选过程中获得最稳定的候选分子至关重要。一起看看PR Panta提供的真实数据示例,它们比较了裸抗--Trastuzumab(或称Herceptin),与ADC药物分子Kadcyla,和另一种来源于同类裸抗的ADC药物分子 RC48之间的多个维度预测信息。实验热稳定性实验背景 首先,很重要的第一步,我们要先了解标准的热稳定性实验。在PR Panta上进行这些实验很简单,使用相同的样本收集信息,根据候选分子的热稳定性(如Tm和Ton)以及通过PDI、Tsize和Tagg 的胶体稳定性参数对其进行排名。简单地说,首先比较每种的热变性曲线。Herceptin,裸抗,具有最高的热稳定性,与ADC药物分子Kadcyla相比具有更高的Tm1和更清晰的变性展开转变Kadcyla和RC48都表现出Tm1的峰增宽,表明大多数药物与该展开转变相关的结构域缀合--这是个好现象,因为Tm1对应CH2结构域,而Tm2和Tm3分别是Fab结构域和CH3--尽管它们通常很接近,仅显示单个Tm2RC48是一种由另一个母版裸抗构建的ADC药物,与Kadcyla相比,Tm1略有进一步降低。此外,可以判断它是一种与Herceptin不同的裸抗,因为变性展开的曲线轮廓有很大的变化,包括分别展现出的Tm2和Tm3PR Panta高分辨率的热变性展开数据,对每个ADC或mAb的变性结构展开提供了高度精细的分辨率,使其能够在结构域水平上体现出低至0.2°C的差异。这三种药物都经过了优化,可用于临床,因此稳定性的变化是最佳的,不像在开发过程的早期,需要比较候选药物分子--比如,需要筛选不同的偶联策略。因此,这些数据是了解偶联过程如何影响ADC稳定性的好方法。实验预测数据:3个实验了解ADC当我们已经了解了热变性曲线的数据,接下来是时候看看PR Panta可以解锁的预测参数了。1自缔合自缔合参数kD和第二维里系数B22都是告知生物在高浓度下可能如何表现的参数。其中任何正值都表明药物分子不太可能自我缔合--这是一个理想的结果。自缔合会导致聚集和高粘度,由于许多治疗方法在临床上是以高浓度给药,因此,最好在开发过程的早期就了解ADC是否容易发生自缔合。 自缔合参数kD自缔合参数kD是利用PR Panta的DLS检测模块导出的关于扩散常数的信息,来评估分子与自身相互作用的可能性。正kD表示排斥力(这是好的);负kD是有吸引力的(要避免)。数据显示:裸抗(mAb)具有高度自排斥性,表现出具有强趋势线的正kD。这意味着它不太可能在高浓度下的发生自缔合。在PR Panta中表征的数据结果与其他已发表的数据结果一致Kadcyla也有正kD,尽管它没有那么强的自我排斥。然而,它仍然被认为是一个“好”的结果,kD为正RC48表现出自缔合的倾向,kD为负第二维里系数B22第二维里系数B22是利用PR Panta的SLS检测模块得出的,是着眼于整体情况下自身相互作用的强度。尽管B22和kD之间存在关系,但它们是相互独立的进行判断,因此并不总是完美地一致。SLS的散射数据在用于低浓度样本下更容易出错。然而,一些研究人员更喜欢B22而不是kD,因为B22的数据被认为是对样本内相互作用的更“全局”的测量。如下图所示, B22的趋势看起来与kD的趋势非常相似。PR Panta数据计算出的Herceptin自缔合数值较好地反映了文献值,所提供的自缔合数值为您的分子,在放大工艺生产之前,提供了更宝贵的预测信息。2动力学稳定性动力学稳定性实验,着眼于表征以不同的升温速率设置热变性展开实验时,候选分子的热稳定性行为。通过测量蛋白质随着热升温速率的变化而展开的速度,可以计算出展开的活化能。只需以不同的速率设置一系列热变性曲线,然后比较熔化展开温度如何随速率变化即可。之后,使用Arrhenius方程,将这些信息用于预测构建的分子在不同储存温度下的半衰期。 这三位候选分子的比较情况:&bull 显示动力学稳定性Herceptin Kadcyla RC48,这与自缔合行为趋势相呼应&bull 与Herceptin相比,Kadcyla的半衰期显著缩短,但仍在两个月左右&bull RC48的半衰期非常低,表明偶联方法极不稳定362°C下的等温稳定性等温稳定性是进行加速稳定性研究的另一种方法。与动力学稳定性实验类似,可以使用高温下较短时间的稳定性来推断-20°C、4°C或RT(室温)下的长期稳定性。我们可以看到候选分子的变化趋势:&bull 根据累积半径(Cumulant radius,即纵坐标),可以明显检测到轻微的去折叠展开的变化&bull 在62°C下800分钟(13小时以上)后,Herceptin没有明显的大小变化&bull 两个ADC有着显著尺寸变化,RC48有着更明显的大小变化,再次表明它是所有候选分子中最不稳定的实验总结以上结果展示了除热变性试验参数外,PR Panta提供的其他多维度参数,对于预测长期稳定性是极有价值的。在早期开发和风险评估期间, PR Panta提供了关于如何选择的最佳候选药物的额外预测信息,可以用于进一步推进药物开发。并且与许多其他下游分析技术相比,PR Panta所需的样本更少,因此,从预测分析进而深入了解偶联过程对ADC的影响,PR Panta将会是研究者优先考量的选择。PR Panta蛋白稳定性分析仪(仪器价格咨询)欢迎联系我们,进一步了解PR Panta如何为您的ADC和其他生物制品提供高分辨率、高质量的数据。
  • 实验室天平专栏 | SmartPan™ - 和气流干扰说再见
    大家好,元气满满的小梅带着满满干货来啦,期待在这个夏天,我们能一起学习一起进步!在过往的五期实验室天平专栏中,我们介绍了美国药典(USP)的相关内容,分别是“最小称量值”、“重复性要求”、“准确性要求”、“安全因子”、“性能验证”,如果您有兴趣,可以从文末链接直接传送至往期内容。至此,对于美国药典(USP)的学习也将告一段落。接下来,我们会为大家带来有关于称量的干扰因素以及相关解决方案的专题内容,帮助大家以正确的方式使用天平,确保称量的准确性。本期专栏,小梅将先向为您介绍称量影响因素 – 气流干扰,以及如何有效避免称量过程中受到气流干扰。SmartPan™ 系列天平气流对于称量的影响称量是实验室内最常进行的操作之一,称量结果的不确定性不仅取决于测量仪器的技术规格,而且取决于诸多环境影响,例如温度变化和气流扰动等。环境条件对精确称量有重要的影响,其中气流干扰是环境影响因素中十分重要的一部分。那么究竟哪些因素可能会产生气流,给称量带来干扰呢?生物安全柜/通风橱/负压称量台打开的窗户空调或风扇所导致的气流扰动开关门时所造成的气流人的走动… … 上述列举了气流可能产生的常见因素,当然还有其他许多因素也可能造成气流从而影响称量,在此就不一一展开了。气流不仅会影响天平稳定时间,还会影响天平的可重复性,降低工作效率,尤其对于无防风罩的精密天平的干扰十分严重。解决方案注意天平摆放位置,远离窗边空调/风扇的出风口不能对着天平有条件的可以使用移门,可以减少开关门时产生的气流使用带有Smart Pan™ 的天平SmartPan™ 网格秤盘SmartPan™ 作为专门设计的秤盘可最大限度地减少气流。气流作为对秤盘施加的力,会影响称量结果。利用秤盘的智能化几何设计,最大限度地减小该扰动产生的影响,从而提高性能。而下部的承水盘带有防风圈,提供额外机械保护,以免气流影响秤盘。在不同的环境条件下进行实验,表明对称量性能有积极影响。实验流程实验对 (a) 配有标准秤盘的天平和 (b) 配有 SmartPan™ 易巧秤盘的相同天平进行重复称量。对于每一次实验,三个重复值均经过 20 次称量所得,根据记录的结果取其平均值。测试会在不同的环境条件下进行:标准条件 — 在开放的实验室工作台上;恶劣条件 — 在空调装置下或安全柜内;天平选用了 1mg的精密天平 。在这些实验中使用的天平设置包括:• 称量模式:通用• 环境:标准• 称量值发布:快速可靠实验表明,在恶劣的称量条件下(如在安全柜内),采用配有 SmartPan™ 易巧秤盘的精度为 1mg(3位)的天平时,称量结果的速度和精度得到了更大的改进:• 采用 SmartPan™ 易巧秤盘时称量速度加快了 2 倍以上。• 采用 SmartPan™ 易巧秤盘时称量结果的精度提高了 7 倍以上。在开放的实验室工作台上(标准条件)进行称量比较时,配有 SmartPan™ 易巧秤盘的 3 位天平在没有防风罩的情况下仍然比配有防风罩的标准秤盘的相同天平更加快速和准确:• 即使没有防风罩,采用 SmartPan™ 称量时速度仍加快将近 1.5 倍。• 即使没有防风罩,采用 SmartPan™ 易巧秤盘称量的精度提高了 2 倍以上。通过上述实验,我们可以发现使用新型秤盘SmartPan™ 后对平均稳定时间和可重复性的影响十分显著,在恶劣条件下对于称量效率及可重复性的提高尤为明显。这证明,在恶劣的实验条件下,在可读精度为 1mg 的天平上称量时,SmartPan™ 提供比标准秤盘更加快速、精确的称量性能。在开放的实验室工作台上称量时无需防风罩甚至可以在开放的实验室工作台上成功使用 3 位天平,而无需使用防风罩!好了,本期对于在称量中如何有效避免气流扰动的分享就到这里结束了。希望我们的专栏能帮助您了解更多的天平及称量相关的知识与法规。在下期的内容中,小梅会继续为大家带来干货分享,我们不见不散!如果您对于天平的使用有任何疑问,请点击“阅读原文”,留下您的联系方式,我们会邀请梅特勒托利多称量领域的专家为您一一解答,更有机会获得神秘礼品,期待您的反馈哦!更多专题1实验室天平专栏 | 美国药典通则41和1251 – 性能验证 2实验室天平专栏 | 美国药典通则41和1251 – 安全因子3实验室天平专栏 | 美国药典通则41和1251 – 最小称量值4实验室天平专栏 | 美国药典通则41和1251 – 重复性
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