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NanoTemper Dianthus高通量分子互作筛选系统
在表征三元复合物时,二元复合物处于稳定状态,非常适用于PROTAC项目;检测不依赖于分子量,无需担心分子量过低而漏掉有价值的hits 。
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诺坦普高通量分子互作筛选系统Dianthus
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NanoTemper 分子互作 高通量分子互作筛选系统 可检测植物蛋白
相关性;分析多聚蛋白、GPCR 或是适配体与它们配体的相互作用;支持和验证 X-Ray 晶体学以及冷冻电镜的检测;在抑制剂的存在下,进行竞争性实验研究;使用TRIC这项历时10年验证的成熟技术对光
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NanoTemper 高通量分子互作筛选系统 分子互作 标准
、GPCR 或是适配体与它们配体的相互作用;支持和验证 X-Ray 晶体学以及冷冻电镜的检测;在抑制剂的存在下,进行竞争性实验研究;使用TRIC这项历时10年验证的成熟技术对光谱位移进行补充TRIC
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NanoTemper 分子互作Dianthus 应用于制药/仿制药
;分析多聚蛋白、GPCR 或是适配体与它们配体的相互作用;支持和验证 X-Ray 晶体学以及冷冻电镜的检测;在抑制剂的存在下,进行竞争性实验研究;使用TRIC这项历时10年验证的成熟技术对光谱位移进行
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分子互作DianthusNanoTemper 应用于基因编辑
;使用TRIC这项历时10年验证的成熟技术对光谱位移进行补充TRIC技术是通过对靶标分了进行荧光标记,并使其与配体分子混合来定噩检测分子间相互作用。随后,通过激光,在溶液中制造—个精确而短暂的温度变化
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高通量分子互作筛选系统NanoTemper 分子互作 应用于结构生物学
研究;使用TRIC这项历时10年验证的成熟技术对光谱位移进行补充TRIC技术是通过对靶标分了进行荧光标记,并使其与配体分子混合来定噩检测分子间相互作用。随后,通过激光,在溶液中制造—个精确而短暂的温度
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高通量分子互作筛选系统NanoTemperDianthus 应用于分子生物学
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NanoTemper 分子互作 高通量分子互作筛选系统 应用于蛋白
结构-功能的相关性;分析多聚蛋白、GPCR 或是适配体与它们配体的相互作用;支持和验证 X-Ray 晶体学以及冷冻电镜的检测;在抑制剂的存在下,进行竞争性实验研究;使用TRIC这项历时10年验证的成熟
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DianthusNanoTemper 分子互作 无压力表征三元复合物 | 助力PROTAC药物研发
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