PNAS新文章:解析细胞生长刹车机制
来自鲁尔大学的Klaus Gerwert教授领导生物物理学家描述了Ras蛋白加速GTP分子裂解,由此减慢细胞生长速度的分子机制。相关论文发布在《美国科学院院刊》(PNAS)上。 采用红外光谱法和计算机模拟,他们发现Ras将一条磷酸链置于拉力下以致一个磷酸基团 可以轻易地脱离――细胞生长的刹车。突变Ras与肿瘤形成相关,是因为这一反应减慢,细胞生长刹车失灵。Gerwert 教授说:“我们的研究发现有可能帮助开发出小分子让Ras蛋白恢复至正确的速度。这样的分子对于分子癌症治疗将具有重要的意义。” 开/关:Ras代码 Ras蛋白通过除去三磷酸鸟苷(GTP)上的一个磷酸基团关闭细胞生长。GTP具有三个互连的磷酸基团。如果是在水中,第三个磷酸基团可以自发地脱离――甚至在没有Ras蛋白的帮助下。但这一过程是非常缓慢的,而Ras可将这种分离速度提高5个数量级,第二种蛋白GAP进一步又将速度提高5个......阅读全文
近红外光纤光谱仪--光谱仪分辨率表(FWHM值)
* 仅适用于AvaSpec-NIR512-1.7TEC狭缝宽度 (µm)光栅线对数 /mm 25*50100200500200 56122450400 2.5361225600 n.a.24818
傅里叶变换红外光谱仪具有很高的分辨率
分辨率是红外光谱仪的主要性能指标之一,是指光谱仪对两个靠得很近的谱线的辨别能力。一般棱镜式红外分光光度计的分辨率在1000cm-1处为3cm-1。光栅式仪器在1000cm-1处可达0.2cm-1,而傅里叶变换红外光谱仪在整个光谱范围内可达0.1cm-1~0.005cm-1。它的分辨率与仪器的光程
新型红外光谱血液测试可检测出早期癌症
佐治亚州立大学的研究人员利用红外光谱技术对患有淋巴瘤和黑色素瘤的小鼠血液样本进行了扫描。他们能够发现感染小鼠血液样本中癌症的特异性生物标记物。 在佐治亚州立大学的一项有前景的研究中,研究人员报告说,他们使用了一种新的红外扫描血液检测方法,可以在非常早的阶段诊断出两种癌症-淋巴瘤和黑色素瘤。
蛋白质中红外光谱1250-是什么吸收
1375应该是甲级,1750应该是羰基,但是,750和875会不会是取代基,你看1500和1600附近有没有基团,有的话那就应该是苯环的取代基了。1250那个也应该是羰基的
Nature:科学家锁定癌症相关蛋白质,有助于治疗癌症
内布拉斯加州大学林肯分校(University of Nebraska-Lincoln)、威斯塔研究所(Wistar Institute)与其他研究机构合作的一项最新研究表明,锁定一扇允许能源物质进入免疫抑制细胞的生化大门,可以减缓肿瘤的进展,并有助于治疗多种癌症。这项近日发表在《Nature》
PNAS新文章:解析细胞生长刹车机制
来自鲁尔大学的Klaus Gerwert教授领导生物物理学家描述了Ras蛋白加速GTP分子裂解,由此减慢细胞生长速度的分子机制。相关论文发布在《美国科学院院刊》(PNAS)上。 采用红外光谱法和计算机模拟,他们发现Ras将一条磷酸链置于拉力下以致一个磷酸基团 可以轻易地
海洋光学推出分辨率更高的新型近红外光谱仪
海洋光学(Ocean Optics)于近期推出高性能,900-2200nm 光谱响应的近红外光谱仪:NIRQuest 512-2.2。该产品是用于水分检测、化学分析、高分辨率激光检测和光纤特征研究等的理想设备。海洋光学NIRQuest 512-2.2 近红外光纤光谱仪尺寸小,且测
哪些附件可以提高傅里叶变换红外光谱仪的分辨率?
以下一些附件可能有助于提高傅里叶变换红外光谱仪的分辨率:高灵敏度检测器:更灵敏的检测器可以捕捉到更微弱的信号,从而提高光谱的分辨率和精度。优质的光学元件:如具有更好光学性能的反射镜、透镜等,能够减少光的散射和损失,提高光谱的质量和分辨率。ATR(衰减全反射)附件:ATR 附件可以在不破坏样品的情况下
测量蛋白质的方法近红外光谱法
红外光谱法测定由食品或其他物质中分子引起的辐射吸收然后通过数学模型来计算其含有的某些分子的含量。食品谷物中不同的官能团吸收不同频率的辐射。近红外波段的特征吸收可用于测定食品中的蛋白质含量。针对所要测的成分,用近红外波长的光辐射食品,通过测定样品反射或透射光的能量可以预测其成分的浓度。
红外的红外光谱
红外光谱(IR)是一种吸收光谱,对有机化合物的鉴定和结构分析有鲜明的特征性。任何两个不同的化合物(除光学异构外)一般没有相同的红外光谱,因此运用红外光谱可以确定两个化合物是否相同。此外,一些官能团,虽然在分子中的地位不同,但也可以在一定的波长范围内发生吸收。根据化合物的红外光谱可以找出分子中含有哪些
红外光谱血液测试可以在早期诊断2种常见癌症
恐怕任何一个医生都会告诉你:在早期发现癌症可以挽救生命。 现在,在佐治亚州立大学的一项有前景的研究中,研究人员报告说,他们使用了一种新的红外扫描血液检测方法,可以在非常早的阶段诊断出两种癌症-淋巴瘤和黑色素瘤。 佐治亚州立大学的研究人员利用红外光谱技术对患有淋巴瘤和黑色素瘤的小鼠血液样本进行
AvaSpecNIR2562.5HSC-近红外光纤光谱仪光谱仪分辨率表
狭缝宽度 (µm) 光栅线对数 (线/mm) 50100 200 500 75 12.115.730.877.0100 9.512.421.052.5150 6.48.314.035.0200 4.86.110.626.5
近红外光驱动的分子凿岩锤:治疗癌症的突破
以下是对您提供的文本的中文翻译:使用于医学成像的荧光合成染料类别,嵌入在癌细胞的膜中并快速振动,诱发坏死。由于整个分子的振动持续时间不到一皮秒,这些振动的氨基青黄素可以在低光水平或浓度下干扰事物的运作。通过这种“分子凿岩锤”技术,来自莱斯大学、德克萨斯大学MD安德森癌症中心和德克萨斯A&M大学的研究
尼高力红外光谱仪的灵敏度和分辨率更高
尼高力红外光谱仪是根据光的相干原理设计的,因此它是一种干涉光谱仪,主要由光源,干涉仪,探测器,计算机和记录系统组成。在移动镜的过程中,在一定的长度范围内,在尺寸受限且距离相等的位置,由这些数据点组成干涉图,然后对干涉图进行处理。每个数据点由两个数字组成,分别对应于x轴和y轴,对于同一数据点,X和
全球超高分辨率傅立叶变换红外光谱仪的工作原理
全球超高分辨率傅立叶变换红外光谱仪的工作原理基于傅立叶变换原理。其基本工作过程如下:光源发出的红外光经过干涉仪,干涉仪通常由分束器将入射光分成两束,两束光分别经过一定的光程后又会合在一起发生干涉。由于两束光的光程差会不断变化,因此会产生干涉条纹。当含有各种波长的红外光通过干涉仪时,不同波长的光会产生
红外光谱是什么光谱
红外光谱是分子能选择性吸收某些波长的红外线,而引起分子中振动能级和转动能级的跃迁,检测红外线被吸收的情况可得到物质的红外吸收光谱。又称分子振动光谱或振转光谱。当一束具有连续波长的红外光通过物质,物质分子中某个基团的振动频率或转动频率和红外光的频率一样时,分子就吸收能量由原来的基态振(转)动能级跃迁到
红外光谱是什么光谱
红外光谱是分子能选择性吸收某些波长的红外线,而引起分子中振动能级和转动能级的跃迁,检测红外线被吸收的情况可得到物质的红外吸收光谱。又称分子振动光谱或振转光谱。当一束具有连续波长的红外光通过物质,物质分子中某个基团的振动频率或转动频率和红外光的频率一样时,分子就吸收能量由原来的基态振(转)动能级跃迁到
红外光谱是什么光谱
红外光谱是分子能选择性吸收某些波长的红外线,而引起分子中振动能级和转动能级的跃迁,检测红外线被吸收的情况可得到物质的红外吸收光谱。又称分子振动光谱或振转光谱。当一束具有连续波长的红外光通过物质,物质分子中某个基团的振动频率或转动频率和红外光的频率一样时,分子就吸收能量由原来的基态振(转)动能级跃迁到
红外光谱是什么光谱
红外光谱是分子能选择性吸收某些波长的红外线,而引起分子中振动能级和转动能级的跃迁,检测红外线被吸收的情况可得到物质的红外吸收光谱。又称分子振动光谱或振转光谱。当一束具有连续波长的红外光通过物质,物质分子中某个基团的振动频率或转动频率和红外光的频率一样时,分子就吸收能量由原来的基态振(转)动能级跃迁到
红外光谱是什么光谱
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红外光谱是什么光谱
红外光谱是分子能选择性吸收某些波长的红外线,而引起分子中振动能级和转动能级的跃迁,检测红外线被吸收的情况可得到物质的红外吸收光谱。又称分子振动光谱或振转光谱。当一束具有连续波长的红外光通过物质,物质分子中某个基团的振动频率或转动频率和红外光的频率一样时,分子就吸收能量由原来的基态振(转)动能级跃迁到
癌症治疗新曙光:癌症建模
现在科学家们将患者的肿瘤细胞接种到小鼠体内,进而建立肿瘤模型,以用于分析和开展药物测试。目前研究人员已鉴定了一系列小儿实体肿瘤模型,同时相关数据的允许免费获取。 罕见癌症的研究面临着两方面的挑战:可用的肿瘤样本少;缺乏相应的小鼠模型。最近科学家们非常成功地开发了将人类肿瘤细胞高效移植到免疫缺陷
荧光光谱仪的光谱分辨率
光谱分辨率是指把光谱特征、谱带分解成为分离成分的能力。分析人员需要什么样的光谱分辨率取决于所面对的具体问题。一般,用于基本样品识别的常规分析只需要低/中光谱分辨率。对于样品峰位移动或受外在环境因素影响而引起峰位移动的表征则通常需要高分辨率,因为这些现象在荧光光谱上仅仅表现为非常细微的变化,在低分辨率
光谱分辨率的技术应用
表示方法λ/Δλ①多光谱成像技术(Multispectral Imaging),具有10~20个光谱通道。光谱分辨率为λ/Δλ≈10;②高光谱成像技术(Hyperspectral Imaging),具有100~400个光谱通道的探测能力,一般光谱分辨率可达λ/Δλ≈100。③超高光谱成像(Ultra
测试分辨率对红外仪器的影响
随着污染物治理的加强,大量脱硫、脱硝装置得以应用,污染物实际的排放浓度也越来越小。这对便携红外烟气分析仪的测试分辨率也提出了更高的要求。 很多仪器为提高零点稳定性,会采用不同的算法,以保证减小零点的波动;还有如前所述,为了补偿水分的干扰影响,也会采用零点补偿方式。这样的直接结果就是在进行零点附
全球超高分辨率傅立叶变换红外光谱仪的优点有哪些?
全球超高分辨率傅立叶变换红外光谱仪具有以下优点:分辨率高:能够清晰地区分靠得很近的谱线,有助于更精确地分析物质的成分和结构;波数精度高:波数可准确到0.01cm-1,这对于红外定性分析非常关键,能提高分析的准确性;灵敏度高:由于没有狭缝装置,相同分辨率下红外光的输出通量大,可在短时间内实现多次扫描,
介绍一下傅里叶变换红外光谱仪分辨率的测量方法
测量傅里叶变换红外光谱仪分辨率的一种常见方法是使用窄带光源或具有尖锐吸收峰的标准样品。以下是一般的测量步骤:选择合适的标准样品:通常会选用具有尖锐、孤立吸收峰的标准物质,例如聚苯乙烯等。这些标准样品的吸收峰位置和形状是已知的。准备仪器:确保傅里叶变换红外光谱仪处于正常工作状态,光路调整良好,仪器稳定
全球超高分辨率傅立叶变换红外光谱仪的优点有哪些?
全球超高分辨率傅立叶变换红外光谱仪具有以下优点:分辨率高:能够清晰地区分靠得很近的谱线,有助于更精确地分析物质的成分和结构;波数精度高:波数可准确到0.01cm-1,这对于红外定性分析非常关键,能提高分析的准确性;灵敏度高:由于没有狭缝装置,相同分辨率下红外光的输出通量大,可在短时间内实现多次扫描,