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生物学应用广泛的花青染料分类与选型

荧光素及其衍生物“花青”这个名词是来自于聚次甲基组合成染料家族中的,它是一个非系统名称,cyanin一词源自英语单词“ cyan”,通常表示蓝绿色。 花青染料的摩尔消光系数(约150,000至300,000 M-1cm-1)非常大,结合适度的量子产率,使它可以产生极其明亮的荧光信号。 事实证明,花青在许多领域都非常有用,包括成像技术,生物学,激光技术和分析化学等。 AAT Bioquest提供了最多的花青染料集合,它们可用作多种生物学应用的分子探针。 对于某些生物学应用,花青可以有利地替代其他常规染料,例如荧光素和罗丹明。花青染料Cy3和Cy5 图1.Cy3(左),Cy5(中)和Cy7(右)染料的最大吸光度(虚线)和发射光(阴影区域)。 在花青染料中,最受欢迎的是发出黄绿色荧光(约550 nm激发,约570 nm发射)的Cy3和在红色区域发出荧光(约650 nm激发,约670 nm发射)的Cy5。 ......阅读全文

生物学应用广泛的花青染料-分类与选型

荧光素及其衍生物“花青”这个名词是来自于聚次甲基组合成染料家族中的,它是一个非系统名称,cyanin一词源自英语单词“ cyan”,通常表示蓝绿色。 花青染料的摩尔消光系数(约150,000至300,000 M-1cm-1)非常大,结合适度的量子产率,使它可以产生极其明亮的荧光信号。 事实证明,花青

Absin 细胞生物学常用试剂——细胞染料

IP(碘化丙啶)染色:是一种可对DNA染色的细胞核染色试剂,常用于细胞凋亡检测。碘化丙啶是一种核酸染料呈红色,它不能透过完整的细胞膜,但凋亡中晚期的细胞和坏死细胞由于细胞通透性的增加,PI能够透过细胞膜而使细胞核染红,用PI 单一染色观测培养细胞,只能表示细胞的坏死情况,而不是凋亡。 An

生物学色谱仪分类

生物学色谱仪分类有多种。1、按流动相物理状态可分:气相生物学色谱仪和液相生物学色谱仪。2、按色谱柱形状可分:填充柱生物学色谱仪和毛细管生物学色谱仪。3、按功能可分:分析型生物学色谱仪和制备型生物学色谱仪。4、按结构可分:台式生物学色谱仪和落地式生物学色谱仪。5、按分离规模可分:微型生物学色谱仪、小型

生物学X射线辐照仪选型建议

在临床放射治疗中,为了避免或减小在对病变组织治疗的过程中正常组织接受的照射剂量,对于治疗线束的选择有着严格的标准。电子、γ射线和X射线均可用于临床放射治疗。由于电子随深度的变化衰减的速度非常快,因此只适用于表皮的治疗。γ射线的能量比较强,穿透性好,通常用于深部肿瘤的治疗。X射线的穿透性由其能量决定,

TEM在生物学领域的应用

在生物学领域,X 射线晶体学技术和核磁共振常被用来研究生物大分子的结构,已经能够将蛋白质的位置精度确定到0.2 nm,但是其各有局限。X 射线晶体学技术基于蛋白质晶体,研究的常常是分子的基态结构,而对解析分子的激发态和过渡态无能为力。生物大分子在体内常常发生相互作用并形成复合物而

AFM在生物学中的应用

在生物学中的应用由于AFM 的高分辨率,并且可以在生理条件下进行操作和观察,AFM 在生物学中的应用越来越得到重视。利用AFM 可以对胞以及细胞膜进行观察。最先用AFM 进行成像的细胞是干燥于盖玻片表面的固定的红细胞。在AFM 成像中,扫描区域可变动

微生物学控制方法分类

  微生物学控制方法分类是检验技师考试的内容,医学教育网搜集整理相关内容供大家参考。  1.无菌动物:这种动物无论体表或肠道中均无微生物存在,并且体内不含任何抗体。  2.悉生动物:是给无菌动物引入已知5~17种正常肠道菌丛培育而成的动物。  3.无特殊病原体动物:又称无病动物或屏障系统动物。无任何

微流控技术的生物学应用

  微流控技术为在推动生物学众多领域的强大工具做出了巨大贡献。随着用于微通道中流体的注射、混合、泵送和存储的新器件和工艺的发展,近年来微流控系统在化学和生物化学中的应用越来越广泛。  尽管微流控技术近年来取得了一定进展,但在样品引入和处理一定体积范围的流体方面仍然存在一些挑战。纳米技术的最新发展则有

分子生物学与细胞生物学有哪些实质区别

  细胞生物学是运用近代物理学和化学的技术成就,以及分子生物学的方法、概念,在细胞水平上研究生命活动的科学,其核心问题是遗传与发育的问题。   细胞生物学与其说是个学科,倒不如说它是一个领域。这可以从两个方面来理解:一是它的核心问题——把发育与遗传在细胞水平结

实验室超纯水机在分子生物学中的广泛应用

实验室超纯水机在分子生物学中的广泛应用    现在分子生物学实验基本是离不开超纯水的,因为像做电泳实验、PCR实验、细胞培养以及蛋白质纯化、毒理分析等实验对实验水质的要求相当苛刻,不仅仅要求水的电阻率要达到18.25兆欧,还对超纯水里面的热原、微生物、有机碳、颗粒物以及其他杂质还