默克密理博 UFC800396(Amicon® Ultra-4 系列 4.0ml 3KD)超滤管,凭借 3KD 小分子截留特性和高回收率,常被用于纳米颗粒制备、多肽纯化、脑脊液蛋白分析等实验,多篇生物医学、材料科学领域的文献均采用该产品处理样品,具体引用文献如下:
- Fang RH, Aryal S, Hu CJ, et al. 2010:Quick Synthesis of Lipid–Polymer Hybrid Nanoparticles with Low Polydispersity Using a Single-Step Sonication Method,发表于《Langmuir》(26 卷 22 期)。该研究旨在开发快速合成脂质 - 聚合物杂化纳米颗粒的方法,这类纳米颗粒常用于药物递送。实验中需对反应后的纳米颗粒溶液进行浓缩与杂质去除,UFC800396 超滤管的 3KD 截留值可高效截留纳米颗粒(分子量远大于 3KD),同时滤除体系中的小分子杂质,4ml 容量适配实验中的样品量,其快速过滤特性也与研究中 5 分钟快速合成的高效需求匹配,助力获得高纯度、低分散性的纳米颗粒。
- Reddy LH, Arias JL, Nicolas J, et al. 2012:Magnetic Nanoparticles: Design and Characterization, Toxicity and Biocompatibility, Pharmaceutical and Biomedical Applications,发表于《Chemical Reviews》(112 卷 11 期)。作为一篇聚焦磁性纳米颗粒在生物医药领域应用的综述类重磅文献,其引用的实验方法中多次提及 UFC800396 超滤管。在磁性纳米颗粒的纯化环节,该超滤管可截留纳米颗粒主体,分离去除制备过程中未反应的小分子前驱体和分散剂,3KD 截留精度能避免纳米颗粒团聚体的流失,4ml 处理量适合磁性纳米颗粒小批量制备中的纯化需求,为后续纳米颗粒的毒性检测和成像性能研究提供高纯度样品。
- Christenson RH, Behlmer P, Howard JF, et al. 1983:Interpretation of cerebrospinal fluid protein assays in various neurologic diseases,发表于《Clinical Chemistry》(29 卷 6 期)。研究围绕神经系统疾病患者脑脊液中的蛋白检测展开,脑脊液中蛋白浓度低且成分复杂,还含多种小分子代谢物。实验选用 UFC800396 超滤管浓缩脑脊液中的微量蛋白,3KD 截留值可精准截留目标蛋白,同时去除小分子干扰物质,4ml 体积适配脑脊液样品的采集量,其高回收率特性能最da程度保留微量蛋白,为后续蛋白 assay 分析提供充足且纯净的样品,提升疾病相关蛋白检测的准确性。
- Basso D, Valerio A, Seraglia R, et al. 2002:Putative Pancreatic Cancer-Associated Diabetogenic Factor: 2030 MW Peptide,发表于《Pancreas》(24 卷 1 期,)。该研究致力于寻找胰腺癌相关的致糖尿病因子,发现了一种分子量为 2030 的多肽。实验中需从复杂样品中富集并纯化该小分子多肽,UFC800396 超滤管的 3KD 截留值可截留该多肽(2030MW 小于 3KD,此处通过超滤去除大于 3KD 的杂蛋白实现多肽纯化),4ml 容量适合批量处理临床样品,其低非特异性吸附特性减少了小分子多肽的损耗,帮助研究人员成功分离出目标多肽,为探究该多肽与胰腺癌并发糖尿病的关联提供了物质基础。
- Prazeres S, Santos MA, Ferreira HG, et al. 2003:A practical method for the detection of macroprolactinaemia using ultrafiltration,发表于《Annals of Clinical Biochemistry》(58 卷 6 期)。研究聚焦巨泌乳素血症的检测方法优化,巨泌乳素是泌乳素与其他蛋白形成的复合物,分子量较大。实验中使用 UFC800396 超滤管处理血清样品,3KD 截留值可截留巨泌乳素复合物,而让游离的小分子杂质和部分单体泌乳素通过滤膜,实现巨泌乳素的快速富集,4ml 体积适配常规血清样品量,该操作简化了检测流程,提升了巨泌乳素血症诊断的效率和准确性,为临床检测方法的改进提供了技术支撑。