
纳米抗体定制开发服务
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- 纳博生命自主和合作开发了超过100个靶点的纳米抗体。 目前已经授权了6个纳米抗体的发明专利,有约20个纳米抗体专利在申请中。 当前已经搭建和成熟运行了高通量的纳米抗体筛选平台,年开发靶点通量超过200个。
- 2025年07月11日
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武汉纳博生命科技有限公司
- 服务名称:
纳米抗体定制开发服务
纳博生命自主和合作开发了超过100个靶点的纳米抗体。
目前已经授权了6个纳米抗体的发明专利,有约20个纳米抗体专利在申请中。
当前已经搭建和成熟运行了高通量的纳米抗体筛选平台,年开发靶点通量超过200个。
技术方案优势
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我们拥有十几年实验经验的专业团队,以及更高效且精确的平台。
团队在目前公司研发的产品基础上,积累了丰富的实战经验以及大量的实验数据,
可以根据不同的项目需求匹配更合适的技术服务。
多种纳米抗体表征平台
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| 纳米抗体表征平台 | 可提供的服务范围 | 技术服务优势 |
| 分子间相互作用分析 | 纳米抗体筛选表征、以及一致性评价、靶点的亲和力测试、特异性分析、动力学分析、生物大分子间相互作用、其它检测 | 通过实时、无标记的分析手段对分子结合过程加以研究,可揭示蛋白质,核酸等多种生物分子之间的相互作用,有助于更深刻地理解生物分子之间的相互作用和这些作用所承载的生物学功能。 1、拥有一支专业的团队来进行SPR方法的开发与优化 2、灵活的检测方法,不需要任何标记就可以实时跟踪生物分子间的相互作用。纳博生命可为你匹配更适合项目需求的检测方案 3、提供专业的技术分析和服务,为相应的蛋白相互作用研究、大小分子药物发现、纳米抗体筛选与精确表征、生产工艺开发与质控、靶点的亲和力测试、特异性分析、动力学分析以及生物大分子间相互作用等一系列服务 |
| 高内涵成像与筛选 | 细胞形态学分析、信号通路研究、细胞毒性分析、细胞增值、凋亡及细胞周期分析、共定位分析、组织分析 | 克服了常规成像检测或流式多参数检测等检测速度慢、操作繁琐的缺点,实现了对大样品量的快速高质量检测,同时也可实现单细胞水平上的客观多参数数据采集分析 1、高效快速:实验时间从几个月、数天缩短至几个小时甚至几分钟 2、高通量:快速大规模细胞学分析,从单个细胞、亚细胞至细胞群组 3、准确强大:通过多荧光标记、系统快速捕捉、高分辨率成像和强大软件分析 4、强大的图像获取能力:宽场扫描、激光共聚焦高清影像、3D成像、活细胞动态成像,提供不同成像模式下的“无缝拼接”功能实现完美器官/组织/细胞影像 5、操作简单:全程自动化 |
| 流式细胞分析 | 细胞表面抗原分析、细胞周期检测分析、细胞凋亡检测分析、细胞分型分析、免疫学分析、其他基于荧光的细胞分析 | 对高速直线流动的细胞或生物微粒进行快速定量测定和分析,满足实验需求 1、出色的灵敏度和分辨率 2、数据采集、分析和报告,清晰具体 3、自动化功能,可满足高通量检测需求 4、高速采集 5、每个实验中均能实现准确的绝对细胞计数,无需使用参比微球 |
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文献和实验纳米抗体 (nanobody,Nb), 即重链单域抗体 VHH(variable domain of heavy chain of heavy-chain antibody) ,该类抗体只包含一个重链可变区 (VHH) 和 CH2,CH3 区,相比于其他抗体,轻链天然缺失。纳米抗体晶体直径 2.5nm,长 4nm,是自然存在的可以和抗原结合的最小片段。 纳米抗体类型纳米抗体和传统抗体的优劣对比 性能 传统抗体 纳米抗体 抗体
Adv Funct Mater:开发原位活化 NK 细胞纳米载体,增强实体瘤免疫治疗
近日,由中国科学院深圳先进技术研究院研究员蔡林涛领衔的纳米医学研究小组,在基于生物正交糖代谢及纳米技术的 NK 细胞工程改造方面取得新突破,相关论文《基于生物正交靶向的活细胞纳米载体原位活化 NK 细胞增强实体瘤免疫治疗的研究》(In Situ Activated NK Cell as Bio-Orthogonal Targeted Live-Cell Nanocarrier Augmented Solid Tumor Immunotherapy)在线发表在《先进功能材料》上(Advanced
PNAS:陈春来/李丕龙等开发定量表征纳米尺度下液-液相分离过程的新技术
退行性疾病、衰老等有着密切的关系。 目前主要是利用相差、宽场和共聚焦荧光显微镜来观测液液相分离过程的发生、形貌和动态变化。为了突破常规成像技术中光学衍射极限(~200 nm)的限制,超分辨成像技术也被用于捕捉液滴相的形成、运动和相变体中的纳米微结构。迄今为止,仍然缺乏合适的技术在纳米尺度上定量捕捉液滴相的出现、增长速率、组成分子的化学计量比、与被招募分子的结合常数等重要的物理和化学参数。 为解决液 - 液相分离领域的以上技术空白,研究者发展了基于双色荧光互相关谱(dual-color fluorescence
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