Los recursos de Rheolution en el ámbito de las ciencias de la vida

Documentos que te ayudarán a dar los primeros pasos en tu experiencia con Soft Matter Analytics™

NOTAS DE APLICACIÓN

Casos prácticos realizados por los especialistas en aplicaciones de Rheolution

NOTAS DE APLICACIÓN

Casos prácticos realizados por los especialistas en aplicaciones de Rheolution

Los hidrogeles de gelatina son redes poliméricas tridimensionales que se hinchan con agua y se obtienen a partir de la gelatina, un polipéptido natural que se consigue mediante la hidrólisis parcial del colágeno. El colágeno es una de las proteínas estructurales más abundantes en la matriz extracelular de los tejidos de los mamíferos, y su desnaturalización da lugar a la gelatina, que tiene una estructura molecular lineal rica en secuencias de aminoácidos Gly–X–Y, principalmente glicina, prolina e hidroxiprolina.

Los hidrogeles de poliacrilamida (PAM) son redes poliméricas sintéticas que se hinchan con agua, formadas a partir de monómeros de acrilamida reticulados química o físicamente para crear una estructura tridimensional. La poliacrilamida en sí es un polímero orgánico compuesto por subunidades repetidas de acrilamida y, cuando se reticula en entornos acuosos, forma geles blandos y muy hidratados con un comportamiento mecánico similar al de los tejidos. Los hidrogeles de PAM son totalmente sintéticos y se producen industrialmente, lo que ofrece una alta reproducibilidad entre lotes y propiedades ajustables.

El poli(ácido glicólico) (PGA) es un poliéster alifático sintético que pertenece a la familia de los poli(α-hidroxiácidos). Se produce íntegramente mediante síntesis química industrial y se caracteriza por una unidad repetitiva sencilla de ácido glicólico unida por enlaces éster. El PGA es muy cristalino e hidrofílico, características que lo distinguen de otros poliésteres biodegradables muy parecidos, como el PLA y el PLGA.

Los poliuretanos (PU) son una familia versátil de polímeros sintéticos que se caracterizan por tener enlaces de uretano (carbamato) en su cadena principal. Se sintetizan industrialmente mediante reacciones de polimerización por etapas entre diisocianatos y polioles, seguidas de una extensión de cadena con dioles o diaminas de bajo peso molecular. La estructura macromolecular resultante suele ser segmentada y está formada por segmentos blandos (derivados de polioles de poliéter, poliéster o policarbonato) y segmentos duros (formados a partir de diisocianatos y extensores de cadena).

Los hidrogeles de diacrilato de polietilenglicol (PEGDA) son redes poliméricas sintéticas que se hinchan con agua, formadas mediante la reticulación química de cadenas de PEG funcionalizadas con grupos terminales de acrilato. El PEG en sí es un polímero hidrófilo y no iónico que se produce mediante la polimerización industrial del óxido de etileno, y que se usa mucho en aplicaciones biomédicas por su estabilidad química y su baja toxicidad. El PEGDA se sintetiza haciendo reaccionar el PEG con reactivos que contienen acrilato, lo que introduce dobles enlaces carbono-carbono reactivos en ambos extremos de la cadena.

Conozca una solución moderna y asequible para medir la absorbancia en longitudes de onda específicas con precisión para aplicaciones de laboratorio.

NOTAS TÉCNICAS

Estos artículos ofrecen más detalles técnicos y especificaciones sobre el tema tratado en estas publicaciones

NOTAS TÉCNICAS

Estos artículos ofrecen más detalles técnicos y especificaciones sobre el tema tratado en estas publicaciones

La consulta actual no tiene entradas. Por favor, asegúrate de que has publicado artículos que coincidan con tu consulta.

SERIE DE TUTORIALES DE ELASTOSENS™ BIO

Descubre ahora cómo usar paso a paso el ElastoSens™ Bio, desde la instalación hasta la generación de datos.

SERIE DE TUTORIALES DE ELASTOSENS™ BIO

Descubre ahora cómo usar paso a paso el ElastoSens™ Bio, desde la instalación hasta la generación de datos.

01. Instalación del ElastoSens™ Bio

02. Calibración diaria de la vibración para ElastoSens™ Bio

03. Configurar una prueba en el ElastoSens™ Bio

04. Crear secuencias de prueba con ElastoSens™ Bio

05. Visualización de datos en la app ElastoSens™ Bio

06. Exportar los datos de ElastoSens™ Bio a Excel

07. Vuelve a analizar una muestra con el ElastoSens™ Bio

08. Crear campos personalizados en el ElastoSens™ Bio

09. Crear botones personalizados en el ElastoSens™ Bio

10. Cómo limpiar el ElastoSens™ Bio

11. Calibra la temperatura del ElastoSens™ Bio

12. Calibra la altura del ElastoSens™ Bio

13. ¿Cómo se usa el portamuestras µ-volume para ElastoSens™ Bio?

ARTÍCULOS DE RHEOLUTION

Artículos originales redactados por nuestros especialistas en aplicaciones en los que se comentan temas de interés para nuestra comunidad

ARTÍCULOS DE RHEOLUTION

Artículos originales redactados por nuestros especialistas en aplicaciones en los que se tratan temas de interés para nuestra comunidad

La consulta actual no tiene entradas. Por favor, asegúrate de que has publicado artículos que coincidan con tu consulta.

ARTÍCULOS DEL MES

Cada mes, nuestros especialistas en aplicaciones resumen y comentan un artículo científico publicado que trata un tema de interés para nuestra comunidad.

ARTÍCULOS DEL MES

Cada mes, nuestros especialistas en aplicaciones resumen y comentan un artículo científico publicado que trata un tema de interés para nuestra comunidad.

La consulta actual no tiene entradas. Por favor, asegúrate de que has publicado artículos que coincidan con tu consulta.

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Artículos científicos publicados en los que se han utilizado los instrumentos de Rheolution

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Artículos científicos publicados en los que se han utilizado los instrumentos de Rheolution

EL RINCÓN DE LOS EXPERTOS

EL RINCÓN DEL EXPERTO

La consulta actual no tiene entradas. Por favor, asegúrate de que has publicado artículos que coincidan con tu consulta.