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用于研究生物分子,膜和生物分子组件的AFM

原子力显微镜图显示了肌动蛋白丝的子结构

原子力显微镜是一种强大的工具,能够在几乎生理条件下解决分子的结构。样品可以以其本地状态成像:完全水合和在生物学上相关的温度下。不需要其他样品处理,例如固定,涂料和脱水。AFM的关键优势在于其监视动态事件的能力。由于其最小的样品制备,可以观察到分子与分子对外部因素的反应之间的相互作用。另一个功能是AFM测量分子的机械性能的能力。可以检测到piconewton力,并可以测量分子内和分子间力。这使研究人员能够增加对蛋白质动力学的理解,例如如何组装蛋白质以及揭开其所需的力。

向AFM专家询问更多信息
  • 生物分子和生物膜的高分辨率成像(亚纳米侧,亚角垂直分辨率)
  • 在生物学相关的解决方案中运行
  • 流体交换(例如,更改缓冲液组成,在溶液中添加其他生物分子,药物等)
  • 单分子力光谱
  • DNA结构和DNA-蛋白质相互作用
  • DNA折纸
  • 膜蛋白的结构
  • 蛋白质聚集 /原纤维形成(例如淀粉样蛋白,肌动蛋白,胰岛素)
  • 拉动模块化蛋白
  • 脂质双层 /支持的脂质双层

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