Ciências da Vida

A Tennessine oferece instrumentação analítica de ponta para pesquisadores das ciências da vida que precisam caracterizar biomoléculas, tecidos e biomateriais com precisão e reprodutibilidade. 

Nosso portfólio integra técnicas de microscopia eletrônica, espectroscopia Raman e FTIR, eletroquímica, calorimetria e tribologia, todas essenciais para estudos em biotecnologia, biomedicina e pesquisa estrutural. Para aplicações em biotecnologia e biomateriais, disponibilizamos microscópios eletrônicos (crio‑TEM e MEV/ESEM), espectrômetros Raman e FTIR, potenciostatos, calorímetros e perfilômetros 3D.

Essas soluções combinam alta resolução e sensibilidade para revelar estruturas celulares, identificar compostos químicos, avaliar estabilidade térmica e medir propriedades mecânicas de biomateriais.

Usando diferentes técnicas em conjunto, pesquisadores podem compreender processos biológicos em múltiplas escalas: da morfologia subcelular à interação molecular e às propriedades térmicas e mecânicas de novos materiais.

Entre em contato para saber como nossos especialistas podem apoiar sua pesquisa e consulte os artigos recomendados do blog para aprofundar-se nas técnicas.

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Perguntas Frequentes

Por que combinar diferentes técnicas analíticas nas ciências da vida?
Usar microscopia, espectroscopia, calorimetria e eletroquímica em conjunto permite obter uma visão completa das amostras: da morfologia às propriedades químicas e térmicas, aumentando a confiabilidade dos resultados.

Como escolher o instrumento certo para minha pesquisa?
Defina primeiro o objetivo (identificar moléculas, visualizar estruturas ou medir reações) e o tipo de amostra. Em seguida, consulte especialistas da Tennessine e explore nossos artigos no blog para entender melhor o uso de cada técnica.

FAQs por técnica

Microscopia eletrônica (crio‑TEM e MEV/ESEM) - Como a microscopia eletrônica contribui para as ciências da vida?
Ela permite examinar células, vírus e proteínas em detalhe nanométrico, revelando morfologia e composição, o que ajuda no desenvolvimento de fármacos e biomateriais. As técnicas de crio‑TEM e MEV/ESEM possibilitam visualizar estruturas subcelulares e superfícies biológicas em alta resolução, essenciais para biologia estrutural e análise de biomateriais.

Espectroscopia Raman (DXR3 Flex) – Por que usar espectroscopia Raman em pesquisas biomédicas?
A técnica identifica vibrações moleculares específicas sem destruir a amostra, permitindo distinguir proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Com alta sensibilidade e especificidade química, o Raman é valioso para diagnóstico, monitoramento de culturas celulares e caracterização de biomateriais.

Espectroscopia FTIR (Nicolet Apex) – Qual a vantagem do FTIR para análises biomoleculares?
A FTIR mede a absorção de infravermelho para identificar grupos funcionais e estruturas secundárias de proteínas, fornecendo um espectro característico de cada composto. Ela auxilia no controle de qualidade de fármacos e no estudo de interações moleculares em biomateriais.

Eletroquímica (OrigaFlex OGF500) – Como a eletroquímica é aplicada em estudos biológicos?
Sensores e potenciostatos medem correntes geradas por reações de oxidação‑redução, permitindo acompanhar a atividade de enzimas e neurotransmissores. Essa abordagem é essencial para entender processos metabólicos e desenvolver biossensores.

Calorimetria e tribologia (DSC 300 e SMT‑5000) – Qual a importância da calorimetria e tribologia nos biomateriais?
A calorimetria avalia estabilidade térmica de proteínas e polímeros, revelando transições térmicas, enquanto a tribologia mede atrito e desgaste em superfícies de biomateriais. Juntas, garantem que próteses, implantes e materiais biocompatíveis mantenham desempenho e segurança.

Saiba mais sobre essas técnicas
Para aprofundar-se nas ferramentas mencionadas, consulte os seguintes artigos do blog Tennessine:

Microscopia Eletrônica de Varredura para análises biológicas – explica como a MEV revela estruturas invisíveis a olho nu e oferece imagens detalhadas das superfícies biológicas
Microscopia Crioeletrônica para o estudo de Doenças Neurodegenerativas – mostra como a cryo‑EM permite visualizar proteínas em nível atômico e auxilia na compreensão de doenças como Alzheimer e Parkinson
Eletroquímica para Processos Biológicos! – aborda a importância da eletroquímica para entender como as células geram energia e mantêm funções vitais
Espectroscopia UV‑Vis: Avanços no Tratamento da Diabetes – discute como a UV‑Vis monitora a agregação de insulina e contribui para o desenvolvimento de terapias mais eficazes.