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Les principaux chercheurs assistent au 3ème contact annuel d'usager de l'analytique FFF de Postnova

Le contactrd annuel d'usager de fractionnement de flux d'inducteur de 3 (FFF) analytiques de Postnova s'est récent tenu le 4 octobre 2019 à Boston, les MAMANS (Etats-Unis).

Les principaux chercheurs assistent au 3ème contact annuel d

Assisté par plus de 30 délégués le contact a comporté les exposés scientifiques de principaux chercheurs dans un grand choix de disciplines, les entretiens instructifs du personnel de Postnova et la discussion stimulante, qui ont continué pendant le dîner en suspens de fruits de mer

Paul Clarke de l'analytique R-U de Postnova a ouvert la manifestation avec un entretien qui a exploré une gamme des applications intéressantes adressées en laboratoire BRITANNIQUE des applications de la compagnie utilisant FFF et chromatographie d'exclusion de taille (SEC) avec la dispersion de la lumière. Une des applications principales discutées était l'utilisation du flux FFF accouplée à la dispersion de la lumière de multi-cornière et à la dispersion de la lumière dynamique pour mesurer la taille et la forme des nanoparticles de polymère.  

JIM Ranville de l'école du Colorado des mines a présenté ses travaux récents sur FFF accouplés à la spectrométrie de masse inductivement accouplée de plasma (ICP-MS), en laquelle il a étudié des nanoparticles d'or inclus dans les composés microplastiques. Cette étude intéressante a employé le flux FFF et le FFF centrifuge pour mesurer la taille et la masse de ces matériaux composites pour prévoir le nombre de nanoparticles d'or actuels dans chaque particule microplastique. Ceci a été employé car un système modèle pour étudier le desserrage des nanoparticles conçus inclus dans une plus grande modification, qui est susceptible un scénario plus réaliste de desserrage que cela du desserrage conçu pur de nanoparticle des produits nano-activés.

Onur Tasci d'Université de Harvard a présenté son travail sur FFF électrique pour la séparation des particules de sub-50nm et la manipulation robotisée des microbeads magnétiques utilisant des inducteurs de rotation 3D. Il a expliqué un vidéo sur la façon dont ces microbeads magnétiques peuvent être transformés en plus grands ensembles qui tournent dans la circulation sanguine en réponse à un champ magnétique pour détruire des caillots sanguins.

Robert Reed de l'analytique Etats-Unis de Postnova a présenté le flux asymétrique électrique neuf FFF de la compagnie, ou le système EAF4. Après une introduction courte au principe de ce système passionnant, la caractéristique a été montrée pour un grand choix d'applications comprenant des protéines, des anticorps, et des nanoparticles. Des participants ont été montrés comment EAF4 peut être employé pour séparer simultanément des particules par taille tout en également mesurant leur potentiel électrophorétique de mobilité ou de zéta. C'est particulièrement utile dans le cas des distributions de grandeurs multimodales, où les différentes particules de taille peuvent avoir différentes caractéristiques de charge extérieure, menant aux différences dans la stabilité, la prise cellulaire, ou d'autres paramètres.

Un deuxième entretien de l'équipe à l'analytique Etats-Unis de Postnova était donné par Soheyl Tadjiki, sur mesurer la masse de cargaison d'un système de distribution de médicament par FFF centrifuge. Cet entretien a couvert le principe de FFF centrifuge, qui sépare par la masse, et l'application de cette technique à un domaine de recherche actuel. Une méthode développée récemment a été employée pour mesurer le nombre de molécules d'ARN dans un nanoparticle de lipide utilisé comme système de distribution de médicament, expliquant le potentiel de FFF centrifuge d'aborder un des domaines actuels les plus provocants de recherche dans le nanomedicine.

Shoeleh Assemi de l'université de l'Utah a discuté le destin des nanoparticles argentés en présence de l'albumine de sérum de boeuf (BSA) utilisant FFF centrifuge. Il a prouvé que la sorption de BSA sur 60 nanoparticles argentés citrate-stabilisés par nanomètre a diminué la masse de particules avec l'augmentation de la concentration de BSA en solution. Ceci a indiqué que les nanoparticles argentés dissolvent quand BSA vêtx sur la surface, un résultat important vu que les ions d'argent sont vraisemblablement responsables de la toxicité argentée et seront relâchés dans ce scénario.

En conclusion, Ulf Nobbmann de Malvern Panalytical a présenté un exposé sur le principe et les applications de la dispersion de la lumière dynamique (DLS), y compris des « bouts et des tours » sur interpréter des caractéristiques de DLS. Il a expliqué qu'un des inconvénients de DLS est que les suspensions polydispersées peuvent être difficiles ou impossibles de caractériser exactement en raison d'une dispersion de la lumière beaucoup plus forte par de plus grandes tailles. La séparation des particules par taille d'abord avec FFF, suivi d'analyse intégrée par DLS, permet la détermination précise des dimensions des particules pour les fractions de monodisperse produites par FFF.

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