



信息概要
ITC热力学参数检测是一种通过等温滴定量热法(Isothermal Titration Calorimetry, ITC)测定分子间相互作用的热力学参数的技术。该技术广泛应用于生物化学、药物研发、材料科学等领域,能够精确测量结合常数、焓变、熵变等关键参数。检测的重要性在于其为分子相互作用机制的研究提供了直接的热力学数据,有助于理解结合特异性、亲和力及反应机理,为药物设计、材料优化等提供科学依据。
检测项目
结合常数, 解离常数, 焓变, 熵变, 自由能变化, 化学计量比, 热容变化, 结合位点数, 反应速率常数, 协同效应, 温度依赖性, 压力依赖性, pH依赖性, 离子强度影响, 配体效率, 结合特异性, 竞争性结合, 变构效应, 溶剂化效应, 热稳定性
检测范围
蛋白质-配体相互作用, 核酸-小分子相互作用, 抗体-抗原结合, 酶-抑制剂结合, 受体-配体结合, 蛋白质-蛋白质相互作用, 蛋白质-核酸相互作用, 药物-靶标结合, 金属离子-配体结合, 聚合物-小分子相互作用, 表面活性剂-胶束形成, 脂质体-药物结合, 纳米材料-生物分子相互作用, 细胞膜-配体结合, 糖类-蛋白质相互作用, 肽-受体结合, 病毒-宿主蛋白结合, 基因编辑工具-靶DNA结合, 催化剂-底物结合, 材料-气体吸附
检测方法
等温滴定量热法(ITC):通过测量滴定过程中释放或吸收的热量,计算结合热力学参数。
差示扫描量热法(DSC):测定样品在温度变化过程中的热容变化,分析热稳定性。
表面等离子体共振(SPR):实时监测分子结合过程中的质量变化,间接推导结合常数。
荧光偏振(FP):通过荧光标记分子的偏振变化,评估结合亲和力。
核磁共振(NMR):利用化学位移变化分析分子相互作用。
动态光散射(DLS):测量分子复合物的流体力学半径,判断结合情况。
超速离心(AUC):通过沉降速度分析分子结合状态。
微量热泳动(MST):基于温度梯度下的分子迁移行为,测定结合参数。
圆二色谱(CD):分析结合引起的二级结构变化。
生物层干涉术(BLI):通过光学干涉信号实时监测结合过程。
电化学方法:测量结合过程中的电荷转移。
质谱(MS):鉴定复合物组成及化学计量比。
X射线晶体学(X-ray):解析复合物三维结构,辅助热力学分析。
分子对接模拟:计算机辅助预测结合模式和能量。
色谱法(如HPLC):分离并定量结合组分。
检测仪器
等温滴定量热仪, 差示扫描量热仪, 表面等离子体共振仪, 荧光偏振仪, 核磁共振仪, 动态光散射仪, 超速离心机, 微量热泳动仪, 圆二色谱仪, 生物层干涉仪, 电化学工作站, 质谱仪, X射线衍射仪, 高效液相色谱仪, 紫外-可见分光光度计
我们的实力
部分实验仪器




合作客户
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。