Les ressources de Rheolution dans le domaine des sciences de la vie
Documents destinés à vous aider à vous lancer dans l’aventure Soft Matter Analytics™
NOTES D’UTILISATION
Études de cas réalisées par les spécialistes des applications de Rheolution
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Études de cas réalisées par les spécialistes des applications de Rheolution
Les hydrogels de polyacrylamide (PAM) sont des réseaux polymères synthétiques gonflés à l'eau, formés à partir de monomères d'acrylamide réticulés chimiquement ou physiquement pour former une structure tridimensionnelle. Le polyacrylamide lui-même est un polymère organique composé de sous-unités d'acrylamide répétitives ; lorsqu'il est réticulé en milieu aqueux, il forme des gels souples et fortement hydratés présentant un comportement mécanique similaire à celui des tissus. Les hydrogels de PAM sont entièrement synthétiques et produits industriellement, ce qui garantit une grande reproductibilité d'un lot à l'autre ainsi que des propriétés ajustables.
Le poly(acide lactique-co-glycolique) (PLGA) est un polyester aliphatique synthétique et biodégradable obtenu par la copolymérisation de l'acide lactique et de l'acide glycolique. C'est un polymère produit industriellement à partir de monomères renouvelables qui sont métabolisés par des voies biochimiques naturelles. Le PLGA est principalement synthétisé par polymérisation par ouverture de cycle du lactide et du glycolide, ce qui permet un contrôle précis du poids moléculaire, du rapport de copolymérisation et de la chimie des groupes terminaux.
L'acide polyglycolique (PGA) est un polyester aliphatique synthétique appartenant à la famille des poly(α-hydroxyacides). Il est entièrement produit par synthèse chimique industrielle et se caractérise par une unité d'acide glycolique simple et répétitive, liée par des liaisons ester. Le PGA est hautement cristallin et hydrophile, des caractéristiques qui le distinguent des polyesters biodégradables apparentés tels que le PLA et le PLGA.
Les polyuréthanes (PU) constituent une famille polyvalente de polymères synthétiques caractérisés par la présence de liaisons uréthane (carbamate) dans leur chaîne principale. Ils sont synthétisés industriellement par des réactions de polymérisation par étapes entre des diisocyanates et des polyols, suivies d’une extension de chaîne à l’aide de diols ou de diamines de faible poids moléculaire. L’architecture macromoléculaire qui en résulte est généralement segmentée, composée de segments souples (dérivés de polyols de type polyéther, polyester ou polycarbonate) et de segments rigides (formés à partir de diisocyanates et d’agents d’allongement de chaîne).
Les hydrogels de diacrylate de poly(éthylène glycol) (PEGDA) sont des réseaux polymères synthétiques gonflés à l'eau, formés par la réticulation chimique de chaînes de PEG fonctionnalisées par des groupes terminaux acrylates. Le PEG est un polymère hydrophile et non ionique obtenu par polymérisation industrielle de l’oxyde d’éthylène ; il est largement utilisé dans les applications biomédicales en raison de sa stabilité chimique et de sa faible toxicité. Le PEGDA est synthétisé par réaction du PEG avec des réactifs contenant de l’acrylate, ce qui introduit des doubles liaisons carbone-carbone réactives aux deux extrémités de la chaîne.
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NOTES TECHNIQUES
Ces articles fournissent des détails techniques et des spécifications supplémentaires concernant le sujet abordé dans ces publications
NOTES TECHNIQUES
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SÉRIE « COMMENT FAIRE » D’ELASTOSENS™ BIO
SÉRIE « COMMENT FAIRE » D’ELASTOSENS™ BIO
01. Installation de l’ElastoSens™ Bio
02. Étalonnage quotidien des vibrations pour ElastoSens™ Bio
03. Configurer un test sur l’ElastoSens™ Bio
04. Créer des séquences de test avec ElastoSens™ Bio
05. Visualisation des données sur l’application ElastoSens™ Bio
06. Exporter les données d’ElastoSens™ Bio vers Excel
07. Répétez l’analyse d’un échantillon à l’aide de l’ElastoSens™ Bio
08. Créer des champs personnalisés sur ElastoSens™ Bio
09. Créer des boutons personnalisés sur l’ElastoSens™ Bio
10. Comment nettoyer l’ElastoSens™ Bio
11. Calibrez la température de l’ElastoSens™ Bio
12. Réglez la hauteur de l’ElastoSens™ Bio
13. Comment utiliser le porte-échantillon µ-volume avec ElastoSens™ Bio ?
14. Comment utiliser le porte-échantillon à membrane pour ElastoSens™ Bio ?
ARTICLES DE RHEOLUTION
Des articles originaux rédigés par nos spécialistes des applications, traitant de sujets qui intéressent notre communauté
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Des articles originaux rédigés par nos spécialistes des applications, traitant de sujets susceptibles d’intéresser notre communauté
ARTICLES DU MOIS
Chaque mois, un article scientifique publié traitant d’un thème d’intérêt pour notre communauté est résumé et commenté par nos spécialistes des applications
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Articles scientifiques publiés utilisant les instruments de Rheolution
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LE COIN DES EXPERTS
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