探索紫外可见光分光光度法的广袤边界

佰傲谷BioValley

2周前

无论您是要处理各种来源的DNA/RNA,高浓度蛋白制剂,进行血浆质量分析,还是计算ADC样品的DAR值,我们都将展示数据和案例研究,说明Lunatic给紫外可见光光度法带来的无限可能性。

面临的挑战

紫外分光光度法是一种基于物质对紫外光吸收的分析技术,广泛应用于化学、生物学、医药等领域。20世纪初期,随着光学仪器的发展,科学家逐步认识到物质在紫外光区的吸收特性。此后,随着光源、检测器和计算技术的进步,仪器的灵敏度、精确度和自动化程度显著提升。紫外分光光度法的优点在于其操作简便、快速、灵敏度高,适用于多种样品的定性和定量分析,且不需要复杂的样品制备。其局限性包括:对杂质和溶剂的敏感性较高,容易受到外界因素干扰;传统方法检测限较窄;对混合物的定量分析存在难度等。

解决方

Lunatic处于紫外分光光度方法创新的前沿,得益于专门设计的精密多光程比色皿,仅需一滴2微升的样品,即可获得200+ mg/ml蛋白的高精准度浓度数据。联合搭载了丰富吸光谱数据库和专利算法Unmix的强大分析软件,无需标准曲线和样品预处理,轻松快捷地提供基因组学、血浆、ADC等样品的表征分析,与您一同探索紫外可见光分光光度法的广袤边界。

实验论证

在本次网络研讨会中,您将了解 Lunatic在主流紫外分光光度计中的方法和应用优势。无论您是要处理各种来源的DNA/RNA,高浓度蛋白制剂,进行血浆质量分析,还是计算ADC样品的DAR值,我们都将展示数据和案例研究,说明Lunatic给紫外可见光光度法带来的无限可能性。(详情见下方海报)↓↓

嘉宾介绍

2021年毕业于中山大学附属中山眼科中心眼科学国家重点实验室,分子医学(基础医学)专业。主要研究方向为人视网膜母细胞瘤的表观遗传机制和小分子抑制剂药物开发,发表两篇SCI论文。2022年起在Unchained Labs公司担任应用科学家,领域为蛋白与核酸等生物大分子分析。

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面临的挑战

紫外分光光度法是一种基于物质对紫外光吸收的分析技术,广泛应用于化学、生物学、医药等领域。20世纪初期,随着光学仪器的发展,科学家逐步认识到物质在紫外光区的吸收特性。此后,随着光源、检测器和计算技术的进步,仪器的灵敏度、精确度和自动化程度显著提升。紫外分光光度法的优点在于其操作简便、快速、灵敏度高,适用于多种样品的定性和定量分析,且不需要复杂的样品制备。其局限性包括:对杂质和溶剂的敏感性较高,容易受到外界因素干扰;传统方法检测限较窄;对混合物的定量分析存在难度等。

解决方

Lunatic处于紫外分光光度方法创新的前沿,得益于专门设计的精密多光程比色皿,仅需一滴2微升的样品,即可获得200+ mg/ml蛋白的高精准度浓度数据。联合搭载了丰富吸光谱数据库和专利算法Unmix的强大分析软件,无需标准曲线和样品预处理,轻松快捷地提供基因组学、血浆、ADC等样品的表征分析,与您一同探索紫外可见光分光光度法的广袤边界。

实验论证

在本次网络研讨会中,您将了解 Lunatic在主流紫外分光光度计中的方法和应用优势。无论您是要处理各种来源的DNA/RNA,高浓度蛋白制剂,进行血浆质量分析,还是计算ADC样品的DAR值,我们都将展示数据和案例研究,说明Lunatic给紫外可见光光度法带来的无限可能性。(详情见下方海报)↓↓

嘉宾介绍

2021年毕业于中山大学附属中山眼科中心眼科学国家重点实验室,分子医学(基础医学)专业。主要研究方向为人视网膜母细胞瘤的表观遗传机制和小分子抑制剂药物开发,发表两篇SCI论文。2022年起在Unchained Labs公司担任应用科学家,领域为蛋白与核酸等生物大分子分析。

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