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沃特世

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共发布文章:8篇
  • 离子淌度质谱全新功能:实现非变性膜蛋白复合物的Top-Down分析
    前沿研究
    非变性质谱法(Native MS) 是研究蛋白质相互作用和了解生物大分子功能的一种颠覆性技术,最近已发展到能够直接分析膜蛋白。 这种质谱研究新方向的关键技术是 能够进行自上而下的非变性分析 ,从而实现明确的峰匹配。 该装置通过一个振荡器对离子进行碰撞活化,从而实现膜蛋白离子从去垢剂胶束中释放出来,随后利用四极杆来选择分离蛋白质-配体复合物,其后的碰撞池则可以用于解离和鉴定。
    沃特世
    2024-10-10
    离子淌度质谱
  • 蓝莓中噻苯隆的DESI成像分析
    前沿研究
    食品安全中农药残留一直以来是个热门话题。 农药在农作物的种植过程中起到了重要的农业生产保护作用,可防止虫害侵袭,延长生鲜农产品的保质期。 但农药的过度使用或不正确使用可能会导致农药残留,这对人类和环境健康都具有潜在的风险。
    沃特世
    2024-10-10
    蓝莓中噻苯隆
  • 沃特世推出全新自动化生物处理解决方案,加速LC-MS分析在生物制药中的应用
    公司动态
    近期,沃特世公司宣布对其 Bioprocess Walk-Up Solutions 进行全面升级,此次更新聚焦于采用前沿自动化技术,助力生物制药企业实现产品质量属性(PQAs)及营养成分数据的高效、精准获取与分析。 这一创新方案 不仅 显著提升了分析效率 , 还 大幅减少了人为错误 ,为生物治疗产品的安全性、有效性和一致性提供了坚实保障。 灵活性增强,满足多样需求。
    沃特世
    2024-09-26
    生物制药
  • 数据赋能,共创未来 | 沃特世-迪必尔生物工艺自动化合作实验室成立
    公司动态
    在生物技术领域,通过在线检测技术实现样品实时分析与反馈已成为生物工艺开发的新趋势。 2024年9月26日,以“ 数据赋能,共创未来 ”为主题, 沃特世公司 与 迪必尔生物 在上海成功举办 生物工艺自动化 合作实验室签约及揭牌仪式 。 通过合作实验室的建立,双方将在生物工艺在线检测技术领域展开深入合作,共同探索数据分析在生物工艺优化中的应用,以期为行业带来更多创新解决方案。
    沃特世
    2024-09-26
    迪必尔 生物工艺
  • 如何利用LC-MS完成重组腺相关病毒6型衣壳蛋白表征分析?
    前沿研究
    近年来,随着基因治疗领域的飞速发展,腺相关病毒(AAV)因其独特的优势,如能够感染分裂和非分裂细胞、产生长期基因表达、低毒性和低免疫原性,已成为该领域最重要的基因载体之一。 近日, 中国食品药品检定研究院 的研究团队与 沃特世 合作,在《中国生物制品学杂志》上发表了一项重要研究, 利用反相液相色谱-质谱联用技术(RPLC-MS)对重组腺相关病毒6型(rAAV6)的衣壳蛋白进行了全面表征分析 ,为AAV基因治疗制品的质量控制及生产工艺的提升提供了有力支持。 AAV是一种细小病毒,其衣壳由三种蛋白(VP1、VP2和VP3)的60个亚基组成,这些蛋白以约1:1:10的摩尔比存在,并共享重叠序列。
    沃特世
    2024-09-19
    感染
  • SYNAPT系列高分辨质谱又一力作 | 南开李功玉团队:助力微小差异蛋白构象高效解析
    前沿研究
    然而,由于天然可变性和环境敏感性,在完整蛋白水平研究唾液酸化修饰的构效关系一直缺乏合适的结构分析手段。 近日,南开大学 李功玉课题组 (研究方向:大分子结构质谱分析)与福州大学 李金宇课题组 (研究方向:计算化学生物学与药物化学)合作,发展《糖型分辨去折叠离子淌度质谱》方法,利用课题组自主开发的《结构质谱指引下的分子动力学模拟》技术,成功揭示了唾液酸化修饰与糖蛋白构象稳定性之间的复杂关系(Chem. Sci. 2024, DOI: 10.1039/D4SC03672G)。 该工作是李功玉课题组在《构象分辨质谱分析》领域的应用方法学拓展与深化,通过发展全离子去折叠、非变性离子淌度质谱和全原子分子动力学模拟技术,使构象分辨质谱分析从小肽(Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202314578; Chem. Sci. 2023, 5936-5944; Anal. Chem. 2023, 2221-2228)跨越至大蛋白(Chem. Sci. 2024, DOI: 10.1039/D4SC03672G; Anal. Chem. 2023, 10895-10902; Anal. Chem. 202
    沃特世
    2024-09-05
    唾液酸 南开大学 福州大学
  • Xevo MRT新应用 | 火眼金睛,让PFAS无处遁形
    前沿研究
    PFAS全称“全氟烷基和多氟烷基化合物”。 过去几十年来,人们在纺织、表面活性剂、食品包装、不粘涂层、灭火泡沫等产业中大量使用PFAS致使它的足迹遍布全球每一个角落。 随着PFAS种类和数量的不断增加,使用传统靶向方法监测PFAS的工作愈发困难。
    沃特世
    2024-08-22
    PFAS
  • Arc GPC体验:PEO/PEG的SEC分析
    前沿研究
    凝胶渗透⾊谱分析 需要采⽤⾼效液相⾊谱 (HPLC) 系统来提供精确的流速和可重现的结果。 Waters Arc HPLC 系统在Empower 3软件环境下运⾏,可提供精确的流速,从⽽在GPC分析中获得更准确、可重现的峰。 使⽤两根线性 GPC⾊谱柱 和30 min运⾏时间获得的峰保留时间和峰分⼦量(Mp)相对标准偏差⼩于0.3%(表3和表4)。
    沃特世
    2024-08-22