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Ultrazentrifugale Analyse biomolekularer Interaktionsprozesse
Details
Die analytische Ultrazentrifugation (AUZ) ermöglicht als Absolutmethode in Lösung die quantitative Analyse von Makromolekülen, basierend auf deren hydrodynamischer Separation, im angelegten Zentrifugalfeld. Diese grundsätzlichen Eigenschaften der AUZ ermöglichen es umfangreiche Analysen von Makromolekülen in deren nativem Zustand, unter gleichzeitig biologisch relevanten Bedingungen, durchzuführen und kann Informationen über deren Sedimentationskoeffizienten, Masse, Form, Diffusionskoeffizienten und Dichte liefern. Anhand von Goldnanopartikeln und den beiden bindenden Proteinen Amyloid-beta 42 und BSA erfolgt die Erläuterung eines allgemeingültigen Vorgehens für eine AUZ-basierte Charakterisierung ligandenmodifizierter Nanopartikel mit einer darauf aufbauenden Quantifizierung der Oberflächenmodifikation dieser durch die Liganden. Basierend auf den physikalisch-technischen Grundlagen der AUZ, dem Einsatz der Absorptions- und Fluoreszenzdetektionssystemen und der Arbeit in den Bereichen der Protein- und Nanopartikelanalyse werden die breiten Anwendungsmöglichkeiten der Analytischen Ultrazentrifugation veranschaulicht und erläutert.
Autorentext
Christina Decker, * 1986 in Saarland, studied biomedical engineering and biology in Saarbrücken and Düsseldorf and worked intensively on the use of analytical ultracentrifugation in the field of protein and nanoparticle analysis. She developed a model for calculating the surface binding capacity of nanoparticles.
Weitere Informationen
- Allgemeine Informationen
- GTIN 09786202321969
- Sprache Deutsch
- Genre Ökologie
- Größe H220mm x B150mm x T9mm
- Jahr 2018
- EAN 9786202321969
- Format Kartonierter Einband
- ISBN 978-620-2-32196-9
- Veröffentlichung 12.02.2018
- Titel Ultrazentrifugale Analyse biomolekularer Interaktionsprozesse
- Autor Christina Decker
- Untertitel Biophysikalische Interaktionsanalyse von Proteinen und Nanopartikeln mittels analytischer Ultrazentrifugation
- Gewicht 238g
- Herausgeber Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften
- Anzahl Seiten 148