Recursos da Rheolution nas Ciências da Vida
Documentos para ajudá-lo a iniciar sua jornada com o Soft Matter Analytics™
NOTAS DE APLICAÇÃO
Estudos de caso realizados pelos especialistas em aplicações da Rheolution
NOTAS DE APLICAÇÃO
Estudos de caso realizados pelos especialistas em aplicações da Rheolution
O polimetilmetacrilato (PMMA) é um polímero sintético termoplástico pertencente à família das resinas acrílicas. É formado pela polimerização por radicais livres de monômeros de metilmetacrilato (MMA), resultando em um polímero linear e amorfo com alta clareza óptica e rigidez estrutural. O PMMA é inteiramente produzido industrialmente, com o MMA sintetizado a partir de matérias-primas petroquímicas e polimerizado por meio de iniciação térmica, química ou fotoquímica controlada.
O poli(ácido lático-co-glicólico) (PLGA) é um poliéster alifático sintético e biodegradável obtido pela copolimerização do ácido lático e do ácido glicólico. É um polímero produzido industrialmente, derivado de monômeros renováveis que são metabolizados através de vias bioquímicas naturais. O PLGA é sintetizado principalmente via polimerização por abertura de anel de lactídeo e glicolídeo, permitindo um controle preciso sobre o peso molecular, a proporção do copolímero e a química dos grupos terminais.
O poli(ácido glicólico) (PGA) é um poliéster alifático sintético pertencente à família dos poli(α-hidroxiácidos). É produzido inteiramente por síntese química industrial e caracteriza-se por uma unidade simples e repetida de ácido glicólico ligada por ligações éster. O PGA é altamente cristalino e hidrofílico, características que o distinguem de poliésteres biodegradáveis intimamente relacionados, como o PLA e o PLGA.
Os poliuretanos (PUs) são uma família versátil de polímeros sintéticos caracterizada pela presença de ligações de ureano (carbamato) em sua estrutura principal. Eles são sintetizados industrialmente por meio de reações de polimerização por crescimento escalonado entre diisocianatos e polióis, seguidas pela extensão da cadeia utilizando dióis ou diaminas de baixo peso molecular. A arquitetura macromolecular resultante é tipicamente segmentada, consistindo em segmentos macios (derivados de polióis de poliéter, poliéster ou policarbonato) e segmentos rígidos (formados a partir de diisocianatos e extensores de cadeia).
Os hidrogéis de diacrilato de polietilenoglicol (PEGDA) são redes poliméricas sintéticas, inchadas com água, formadas pela reticulação química de cadeias de PEG funcionalizadas com grupos terminais de acrilato. O PEG, por si só, é um polímero hidrofílico e não iônico produzido por meio da polimerização industrial do óxido de etileno, amplamente utilizado em aplicações biomédicas devido à sua estabilidade química e baixa toxicidade. O PEGDA é sintetizado pela reação do PEG com reagentes que contêm acrilato, introduzindo ligações duplas carbono-carbono reativas nas duas extremidades da cadeia.
Reações químicas nas quais um dos reagentes ou produtos é colorido podem ser monitoradas por meio de medições de absorvância ao longo do tempo. Por exemplo, moléculas de corante podem reagir com substâncias específicas, alterando sua estrutura química e, consequentemente, sua capacidade de absorver ou refletir a luz da mesma forma. Da mesma forma, a atividade das enzimas pode ser monitorada quando a reação entre a enzima e o substrato resulta em um produto colorido. Nesses dois exemplos, a velocidade das reações químicas...
NOTAS TÉCNICAS
Esses artigos fornecem mais detalhes técnicos e especificações sobre o tema abordado nessas publicações
NOTAS TÉCNICAS
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SÉRIE DE ORIENTAÇÕES DA ELASTOSENS™ BIO
SÉRIE DE TUTORIAIS DA ELASTOSENS™ BIO
01. Instalação do ElastoSens™ Bio
02. Calibração diária da vibração do ElastoSens™ Bio
03. Configurar um teste no ElastoSens™ Bio
04. Criar sequências de teste com o ElastoSens™ Bio
05. Visualização de dados no aplicativo ElastoSens™ Bio
06. Exportar os dados do ElastoSens™ Bio para o Excel
07. Repita o teste em uma amostra utilizando o ElastoSens™ Bio
08. Criar campos personalizados no ElastoSens™ Bio
09. Criar botões personalizados no ElastoSens™ Bio
10. Como limpar o ElastoSens™ Bio
11. Calibrar a temperatura do ElastoSens™ Bio
12. Calibre a altura do ElastoSens™ Bio
13. Como utilizar o porta-amostra µ-volume para o ElastoSens™ Bio?
14. Como utilizar o suporte de amostras com membrana para o ElastoSens™ Bio?
ARTIGOS DA RHEOLUTION
Artigos originais elaborados por nossos especialistas em aplicações, com comentários sobre temas de interesse para nossa comunidade
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ARTIGOS DO MÊS
Todos os meses, um artigo científico publicado que aborda um tema de interesse para nossa comunidade é resumido e comentado por nossos especialistas em aplicações
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PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS
Artigos científicos publicados utilizando os instrumentos da Rheolution
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CANTINHO DO ESPECIALISTA
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