• Produktbild: Single Molecule Analysis
  • Produktbild: Single Molecule Analysis
Band 783 - 13%

Single Molecule Analysis Methods and Protocols

13% sparen

138,99 € UVP 160,49 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

15.09.2011

Abbildungen

X, 317 p.

Herausgeber

Erwin J. G. Peterman + weitere

Verlag

Humana Press

Seitenzahl

317

Maße (L/B/H)

26/18,3/2,2 cm

Gewicht

816 g

Auflage

2011

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-61779-281-6

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

15.09.2011

Abbildungen

X, 317 p.

Herausgeber

Verlag

Humana Press

Seitenzahl

317

Maße (L/B/H)

26/18,3/2,2 cm

Gewicht

816 g

Auflage

2011

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-61779-281-6

Herstelleradresse

Springer-Verlag GmbH
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

Email: GPSR Kontakt

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)

  • Produktbild: Single Molecule Analysis
  • Produktbild: Single Molecule Analysis
  • Introduction to Optical Tweezers: Background, System Designs, and Commercial Solutions.- Optical Trapping and Unfolding of RNA.- DNA Unzipping and Force Measurements with a Dual Optical Trap.- Probing the Force Generation and Stepping Behavior of Cytoplasmic Dynein.- A Brief Introduction to Single-molecule Fluorescence Methods.- Fluorescent Labeling of Proteins.- Fluorescence Imaging of Single Kinesin Motors on Immobilized Microtubules.- Exploring Protein Superstructures and Dynamics in Live Bacterial Cells using Single-molecule and Superresolution Imaging.- Fluorescence Microscopy of Nanochannel-confined DNA.- Fluorescence Correlation Spectroscopy.- Introduction to Atomic Force Microscopy.- Sample Preparation for SFM Imaging of DNA, Proteins, and DNA-protein Complexes.- Single Molecule Protein Unfolding and Refolding using Atomic Force Microscopy.- How to Perform a Nanoindentation Experiment on a Virus.- Magnetic Tweezers for Single-molecule Manipulation.- Probing DNA topology using Tethered Particle Motion.