2019年10月9号下午,诺贝尔化学奖授予了对锂电池的发明做出杰出贡献的三位科学家,分别是:约翰· B· 古迪纳夫( John B. Goodenough)、M· 斯坦利· 威廷汉(M. Stanley Whittingham)和吉野彰(Akira Yoshino)。拉曼光谱能够深度解析锂电池材料的表征,助力锂电池行业应用的研究
2019年10月9号下午,诺贝尔化学奖授予了对锂电池的发明做出杰出贡献的三位科学家,分别是:约翰· B· 古迪纳夫( John B. Goodenough)、M· 斯坦利· 威廷汉(M. Stanley Whittingham)和吉野彰(Akira Yoshino)。拉曼光谱能够深度解析锂电池材料的表征,助力锂电池行业应用的研究
重组蛋白质生产的目标是产生高产量的功能性蛋白质。实验成功的重要基础是细胞的培养以及离心(离心是蛋白质分离和纯化的基本技术)。本应用指南描述了用作概念系统验证的重组人磷酸丝氨酸磷酸酶(hPSP)的生产流程。从Innova? S44i 摇床中细菌培养物的生长开始,使用装载6 L转子的高速离心机(CR30NX 或CR22N),搭配1.5 L 三角离心瓶收获这些培养物。该离心收获套装可辅以“ 锥底管高速沉淀离心套件”(转子含配套的50 mL 锥底管),用于裂解后续的分离操作。结果表明,这种产品组合高效灵活,可为重组蛋白大规模生产工作流程奠定基础。
AdvanceBio SEC 130 Å 和 300 Å 色谱柱采用填料技术,采用带聚合物涂层的低结合硅胶固定相。这些 A dvanceBio SEC 色谱柱对 A dvanceBio SEC 130 Å 和 300 Å 标准品实现了出色的色谱分析,与 ZORBAX GF-250 和 GF-450 色谱柱相比,涵盖大量蛋白质和肽标准品。AdvanceBio SEC 130 Å 和 300 Å 色谱柱还缩短了三种标准品的洗脱时间,特点是流速降低了 20%。这种早期洗脱可以减少配制和处理流动相组分的时间,从而提高实验室效率,减少配制流动相所需的材料,节省资金和人力。将方法转移到采用带聚合物涂层的低结合填料技术中,获得的性能改进使其成为有价值的投资。