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bangslabs磁性微粒产品线简述

更新时间:2024-11-26      点击次数:296

超顺磁颗粒已广泛应用于诊断和其他研究应用中,用于纯化细胞和生物分子,例如抗体、核酸和多肽。它们具有许多优点,包括易于分离和适合自动化。当涂有配体时,磁性微球是有效捕获和分离目标的理想选择。经过简单的磁力分离步骤即可洗掉不需要的样品成分。 Bangs Laboratories 的超顺磁性微粒系列使我们能够解决生命科学领域的广泛应用,从细胞分离、抗体分离、mRNA 纯化、生物测定和免疫测定到悬浮阵列和流式细胞术。

Magnefy™ (nominal values) 

Diameter: 1µm 

Matrix: Polymer 

Versions: COOH

我们磁性粒子系列的最新成员 Magnefy™ 为基于磁性粒子的测定和分离(特别是基于 SPRI 的总 DNA 分离)提供了额外的性能驱动固相。 Magnefy™ 是封装的核壳 ~1μm 磁性颗粒,具有羧酸盐改性涂层,可提供高表面积和高表面滴度,并具有快速均匀的磁响应曲线。 Magnefy™ 具有可扩展性和自动化友好性。


ProMag HP® (nominal values) 

Diameter: 3µm 

Matrix: Polymer 

Versions: COOH, 

StreptavidinDensity (g/cm3): 1.4 (3µm) 

Shape: Spherical

ProMag® HP(高性能)是我们新一代的 3μm 磁性颗粒,经过精心设计,可用于检测开发。 ProMag® HP 将 ProMag® 的好处理能力和快速分离率与高度优化的成分结合在一起,以确保低的自动信号,特别是在化学发光和暴露的铁方面。


ProMag® (nominal values) 

Diameters:1µm, 3µmMatrix: 

PolymerVersions: COOH, 

Streptavidin, BindIT™ (3μm), 

Protein G (3μm)Density (g/cm3): 1.8 or 1.6*(diameter dependent)

 Shape: Spherical 

ProMag® 1μm and 3μm magnetic

ProMag® 1μm 和 3μm 磁性微球具有羧基、链霉亲和素、胺或预活化的 Bind-IT™ 表面功能。 ProMag® 支持需要高度均匀、高结合珠子和快速分离时间的诊断应用。它们具有专有的表面,可减少基于蛋白质的系统中的非特异性结合,并在不使用表面活性剂的情况下实现出色的处理。这些高结合珠子适用于各种研究和诊断应用,无论您是在实验室规模工作还是对高通量应用有更严格的要求。对于我们的 OEM 客户,ProMag® 将在整个检测开发过程中以及在您的客户手中提供性能。


BioMag® (nominal values) 

Diameters: ~1.5µm 

Matrix: Silanized iron oxide 

Versions: COOH, NH2, AffinityBinding Proteins, SecondaryAntibodies, Anti-CD Antibodies 

Density (g/cm3): 2.5 or 1.6* 

Shape: Irregular, cluster

BioMag® 和 BioMag®Plus 是~1.5μm 高性能超顺磁性微粒,广泛用于细胞的高效分离和生物分子的纯化。这些硅烷化氧化铁簇的不规则形态提供了比类似尺寸的球形颗粒更大的表面积,从而通过保守使用颗粒实现高结合能力和有效捕获目标。高氧化铁含量 (>90%) 可以实现快速、高效的磁分离,即使是困难的磁分离,例如磁分离。高粘度样品。除了寡聚 (dT) 以及各种一抗和二抗以及其他亲和涂层(包括蛋白 A 和 G 以及凝集素)之外,我们还提供羧基和胺版本。


COMPEL™ (nominal values) 

Diameters: 3, 6, and 8µm 

Matrix: Polymer 

Versions: COOH, Streptavidin,Fluorescent 

Density (g/cm3): 1.1 - 1.2* (diameter dependent) 

Shape: Spherical

作为直径为 3、6 和 8 µm 的高度均匀微球,COMPEL™ 非常适合流式细胞术应用。这些珠子含有高度优化的磁铁矿量,可最大限度地减少孵育步骤中的沉降,同时确保快速分离时间。 COMPEL™ 微珠非常适合需要均匀微珠响应的应用,例如小型化生物测定和分离。聚合物基体有利于染色,有标准的蓝色、绿色和红色荧光版本可供选择。事实上,我们非常喜欢对它们进行染色,因此我们使用它们来开发 QuantumPlex™M,这是我们用于悬浮阵列的磁珠平台。

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