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自由流电泳系统 无需标记分选系统

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  • ¥200
  • 达碧清
  • ffe
  • 2025年07月16日
    • 详细信息
    • 文献和实验
    • 技术资料
    自由流电泳是一种全液相电泳分离制备技术,在长轴方向样品随缓冲液持续流动的同时,在短轴方向施加直流电场,使被分离物质在流动的同时顺电场方向作迁移,基于质荷比/pI/亲和性等差异分离,自由流电泳广泛应用于蛋白质、多肽、细胞、细胞器、病毒等生物活性分子和颗粒的分离制备。
    克服了超速离心机因密度接近,不同细胞器之间很难分离以及同种干细胞、微生物菌群、病毒亚型很难分离的问题。
    与流式/磁珠分选相比:无需抗体标记,流成简单节省成本,也易于大规模分离制备
    自由流电泳系统最大优势是温和的液相环境利于分离物的生物活性的保存、可持续性高通量分离,通量为超离5倍以上,回收率高于现有技术20%以上
    自由流电泳可以达到工业生产级的分离制备,可以跟据客户的参数需求进行订制生产。

    自由流电泳适用范围:
    纯化多种蛋白抗体药物及电荷异构体
    分离纯化核酸适配体及其蛋白复合物
    基因载体
    病毒疫苗(如AAV病毒空壳率及其血清型、mRNA疫苗空壳及完整型)
    纯化富集细胞外泌体
    分离纯化细胞器(如线粒体及其亚型等)
    分离纯化多种微生物菌群
    干细胞以及肿瘤细胞等分离制备(如分离异质性GSC细胞、胚肺细胞、肺癌细胞)
    产品特点:
    高分辨:病毒及其血清型、细胞及其亚型、生态菌群、蛋白电荷异构体等分离;
    高通量:间充质干细胞的外泌体处理通理达到4000 mL/天,干细胞10~50 mL/h;
    高回收:全液相电泳分离模式,回收率高于现有技术20%以上(以外泌体实验);
    高纯度:基于细微电荷差异,避免传统固-固界面的分离夹带,纯度显著提升;
    高活性:分离条件温和,长时间持续不间断分离,适用于工业级大规模分离纯化

    在线检测:全球独有的电解质、pH、UV和荧光在线检测系统,实现在线实时监控;



    代表客户:
    1、上海交大微生物代谢国家重点实验
    2、上海交大生命科学技术学院
    3、上海交大感知科学与工程学院
    4、上海交大生物技术国家实验教学中心2台
    5、华东理工大学
    6、华南理工大学
    7、西南大学
    8、温州医科大学药学院
    9、安徽中医药大学基础医学学院
    10、中国科学院基础医学与肿瘤研究所

     

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    图标文献和实验
    该产品被引用文献
    uF. Luo,# R. Cao,# X. P. Liu, et al., Model, simulations and experiments on hydrophobic coating of free-flow electrophoresis via SiO2 nanoparticles, J. Chromatogr. A, 2022,  
    uX. T. Jiang, Y. Zhang, H. Y. Wang, et al., In-depth metaproteomics analysis of oral microbiome for lung cancer via free-flow isoelectric focusing, Research (Science 子刊), 2022, 9781578.
    uA. Wahida, H. Y. Wang, C. X. Cao, et al., Free-flow zone electrophoresis facilitated proteomics analysis of heterogeneous subpopulations in H1299 lung cancer cells, Anal. Chim. Acta, 2022, 340306.
    uL. Huang,# Q. Zhang,# Y. L. Tian, et al., Reciprocating Free-flow Isoelectric Focusing with Online Array Ultraviolet Detector for Process Monitoring of Protein Separation, J. Chromatogr. A., 2022, 1663, 462747.
    uZ. Q. Liang, Q. Zhang, X. T. Jiang, et al., Multi-channel contactless conductivity detection device for online detection of free-flow electrophoresis separation, Chinese J. Chromatogr., 2022, 40, 384-390.
    uX. T. Jiang, S. Liu, Y. Zhang, et al., Free-flow Isoelectric Focusing for Comprehensive Separation and Analysis of Human Salivary Microbiome for Lung Cancer, Anal. Chem., 2020, 92, 12017-12025.
    uS. Dong, Z. Q. Jiang, Z. Liu, et al., Purification of Low‐abundance Lysozyme in Egg White via Free-Flow Electrophoresis with Gel-filtration Chromatography, Electrophoresis, 2020, 41, 1529-1538.
    uY. C. He, F. Z. Kong, L. Y. Fan, et al., Preparation of intact mitochondria using free-flow isoelectric focusing with post-pH gradient sample injection for morphological, functional and proteomics studies, Anal. Chim. Acta, 2017, 982, 200-208. 
    uF. Z. Kong, M. Zhang, Y. Yang, et al., Continuous protein concentration via free-flow moving reaction boundary electrophoresis, J. Chromatogr. A, 2017, 1508, 169-175. 
    uZ. J. Xia, Z. Liu, F. Z. Kong, et al., Comparison of antimicrobial peptide purification via free-flow electrophoresis and gel filtration chromatography. Electrophoresis, 2017, 38, 3147-3154.
    uF. Z. Kong, Y. Yang, Y. He, et al., Design of suitable carrier buffer for free-flow zone electrophoresis by charge-to-mass ratio and band broadening analysis, Electrophoresis, 2016, 37, 2393–2400.  
    uY. Yang, F. Z. Kang, J. Liu, et al., Enhancing resolution of free flow zone electrophoresis via a simple sheath-flow sample injection, Electrophoresis, 2016, 37, 992–1997. 
    uF. Z. Kong, Y. Yang, Y. Wang, et al., Reciprocating free-flow isoelectric focusing device for preparative separation of proteins, J. Chromatogr. A, 2015,1422, 318–324.
    uQ. Y. Shen, C. G. Guo, J. Yan, et al., Target Protein Separation and Preparation by Free-flow Electrophoresis coupled with Charge-to-mass Ratio Analysis, J. Chromatogr. A, 2015, 1397, 73-80.
     
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