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研究生物分子,膜和生物分子组装的原子力显微镜

原子力显微镜图像显示肌动蛋白丝的亚结构

原子力显微镜是一种强大的工具,能够在接近生理条件下分辨分子的结构。样品可以在其自然状态下成像:充分的水合和与生物学相关的温度。不需要额外的样品处理,如固定,涂层,和脱水。AFM的一个关键优势是它能够监控动态事件。由于其样品制备最少,可以观察到分子之间的相互作用和分子对外界因素的响应。AFM的另一个功能是测量分子的机械性质。皮牛顿力可以被检测,分子内和分子间的力可以被测量。这使得研究人员能够加深对蛋白质动力学的理解,比如蛋白质是如何组装的,以及解开它们所需的力量。

向AFM专家咨询更多信息
  • 生物分子和生物膜的高分辨率成像(亚纳米横向,亚埃垂直分辨率)
  • 在生物相关的解决方案中操作
  • 液体交换(例如改变缓冲液成分,在溶液中加入其他生物分子、药物等)
  • 单分子力光谱学
  • DNA结构和DNA-蛋白质相互作用
  • DNA折纸
  • 膜蛋白结构
  • 蛋白质聚集/原纤维形成(例如淀粉样蛋白、肌动蛋白、胰岛素)
  • 将模块化的蛋白质
  • 脂质双层/支持脂质双层

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“蜘蛛拖丝的纳米纤维分段:原子力显微镜和单分子力光谱学,”E. Oroudjev, J. Soares, S. Arcidiacono, J. B. Thompson, S. A. Fossey和H. G. Hansma,Proc。国家的。学会科学。美国996460(2002)。https://doi.org/10.1073/pnas.082526499

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