PSD粒径分布测试中的D10、D50、D90是什么意思

D10的意思是10%的粒径大小是在这个数量以下,D50的意思就是50%的粒径大小在这个数值以下,D90的意思是90%的粒径大小在这个数值以下......阅读全文

低频突变在复杂疾病中的研究——精神疾病

  目前的全基因组测序或全外显子测序的研究重点越来越集中在有害的Rare variant上。相比common variant来说,rare variant对疾病的发病机制更有影响。Rare variant 的频度远低于common variant。但Rare variant多表现为致病突变,并且是高

JCI:从脑部肿瘤到记忆——BAI1的多功能用途

  世间万事万物皆有联系,尤其是在脑里面。  近日,来自美国埃默里大学的研究人员发现一个叫做BAI1的蛋白不仅能够限制脑肿瘤的生长,同时还对空间学习和记忆产生具有重要作用。同时BAI1是蛋白调控网络中一个重要成员,研究人员认为其可能与自闭症谱系障碍有关。这些结果表明或可针对BAI1开发治疗神经系统疾

PCB设计软件大解析

PCB(Printed Circuit Board)设计软件经过多年的发展、不断地修改和完善,或优存劣汰、或收购兼并、或强强联合,现在只剩下Cadence和Mentor两家公司独大。Cadence公司的推出的SPB(Silicon Package Board)系列,原理图工具采用Orcad CIS或

使用-Mastersizer-3000-和-Hydro-SV-测量少量纳米粒子样品的粒..

使用 Mastersizer 3000 和 Hydro SV 测量少量纳米粒子样品的粒度纳米粒子是一种越来越重要的材料,广泛应用于催化、涂层、颜料、化妆品、电子、食品和医疗行业。 纳米粒子的物理和化学性质与粒子形态(包括粒度)关系密切。 此类材料的合成量可能非常小,并且生产难度很高。 因此,

使用-Mastersizer-3000-和-Hydro-SV-测量纳米粒子样品粒度

       纳米粒子是一种越来越重要的材料,广泛应用于催化、涂层、颜料、化妆品、电子、食品和医疗行业。 纳米粒子的物理和化学性质与粒子形态(包括粒度)关系密切。 此类材料的合成量可能非常小,并且生产难度很高。 因此,通常需要使用几毫克的材料进行粒度测量,而且需要在测量之后回收样品,以用于后续检测。

蛋白质磷酸化位点怎么确定

鉴定了磷酸化肽后,还要进一步确定磷酸化肽中修饰了磷酸化位点的哪个残基.用于确定磷酸化肽中磷酸化位点的质谱方法基于两种不同原理,第一种方法取决于磷酸酯键的化学稳定性,如在ESI质谱仪的碰撞室或离子源中,或在MALDI-MS的PSD过程中.磷酸化肽可通过磷酸酯键断裂产生的碎片离子鉴定.第二种方法基于肽段

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x射线光电子能谱仪的相关内容

  主要用途: XPS: 1.固体样品的表面组成分析,化学 状态分析,取样深度为~3nm 2.元素成分的 深度分析(角分辨方式和氩离子刻蚀方式) 3.可进行样品的 原位处理 AES: 1.可进行样品表面的微区选点分析(包括点分析,线分析和面分析) 2.可进行深度分析适合: 纳米薄膜材料, 微电子材料

蛋白质磷酸化位点怎么确定

鉴定了磷酸化肽后,还要进一步确定磷酸化肽中修饰了磷酸化位点的哪个残基.用于确定磷酸化肽中磷酸化位点的质谱方法基于两种不同原理,第一种方法取决于磷酸酯键的化学稳定性,如在ESI质谱仪的碰撞室或离子源中,或在MALDI-MS的PSD过程中.磷酸化肽可通过磷酸酯键断裂产生的碎片离子鉴定.第二种方法基于肽段

睡眠剥夺改变大脑突触

此前已有研究发现,睡眠不足会对大脑造成严重破坏,导致学习能力下降、记忆混乱等。但其背后的机制仍存在许多不确定性。现在,一项针对小鼠的研究表明,上述睡眠不足导致的结果,部分可能源于脑细胞相互连接方式的改变。在近日发表于《当代生物学》的一项研究中,研究人员发现,仅几个小时的睡眠剥夺就会减少与学习和记忆相

安光所三项科技成果通过省科技厅组织的成果鉴定

  12月16日,中科院合肥物质科学研究院安徽光机所环境光学与技术重点实验室研制的“水体低浓度多组分芳香类污染快速监测仪”、“重点污染面源排放VOCs及温室气体连续自动监测系统”、“大气污染多组分排放通量快速遥测系统”等监测仪器通过了安徽省科技厅组织的科技成果鉴定,专家组一致认为三项成果的综合性能指

激光气体分析仪

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安光所3种环境监测仪器通过科技成果鉴定

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无需分离细胞器,新技术可定量解析亚细胞脂质合成与运输途径

中国科学院上海有机化学研究所研究员朱正江团队、陈以昀团队合作,开发了亚细胞定位邻近标记脂质组学技术,首次系统性定量解析了多种脂质合成通路与运输途径对细胞器脂质组成贡献,为深入探索亚细胞层次的脂质代谢规律及相关疾病机制提供了技术支撑。相关研究8月6日发表于《自然-化学》。作为生命活动的核心物质之一,脂

光电探测器的分类

  光电探测器是指利用辐射引起被照射材料电导率改变的物理现象的原理而制成的器件,其在军事和国民经济的各个领域有广泛用途。   光电探测器的分类:   光电探测器分为光电二极管、雪崩光电管、四象限探测器、位敏探测器、波长感应探测器。   1、 光电二极管(PIN):应用于一般通用场合。针对特殊应

基质辅助激光解吸飞行时间质谱仪的优点

根据MALDI- TOF MS的原理,MALDI-TOF MS具有灵敏度高、准确度高、分辨率高、图谱简明、质量范围广及速度快等特点,在操作上制样简便、可微量化、大规模、并行化和高度自动化处理待检生物样品,而且在测定生物大分子和合成高聚物应用方面有特殊的优越性。近年来已成为检测和鉴定多肽、蛋白质、多糖

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  根据MALDI -TOF MS的原理,MALDI-TOF MS具有灵敏度高、准确度高、分辨率高、图谱简明、质量范围广及速度快等特点,在操作上制样简便、可微量化、大规模、并行化和高度自动化处理待检生物样品,而且在测定生物大分子和合成高聚物应用方面有特殊的优越性。近年来已成为检测和鉴定多肽、蛋白质、

蛋白鉴定方法之质谱相关技术

  质谱已成为连接蛋白质与基因的重要技术,开启了大规模自动化的蛋白质鉴定之门。 用来分析蛋白质或多肽的质谱有两个主要的部分,1)样品入机的离子源,2)测量被介入离子的分子量的装置。 首先是基质辅助激光解吸附电离飞行时间质谱(MALDI-TOF)为一脉冲式的离子化技术。 它从固相标本中产生离子,并在飞

MALDlMS实验_改进方法

实验方法原理MALDI离子化过程本身存在一个问题即离子化过程中动能有微小的分散。由单个激光脉冲产生的离子的动能的微小差别削弱了 MALDI-MS 的分辨力。多肽的质量分辨率(m/Δm) 通常为 40-800 FWHM (峰高一半处的峰宽),蛋白质的质量分辨率通常为 50-400 FWHM, 这样的质

研究通过光催化叠氮邻近标记实现亚细胞脂质动态追踪

近日,中国科学院上海有机化学研究所朱正江团队与陈以昀团队,攻克了生理状态下亚细胞脂质动态监测的领域挑战,首创了亚细胞光催化叠氮邻近标记脂质组学技术。这一技术通过高分辨质谱驱动的原位脂质组学分析,实现了线粒体、细胞核和溶酶体等关键细胞器的脂质组成解析;发展了稳定同位素示踪-光催化邻近标记联用技术,完成

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近日,中国科学院上海有机化学研究所朱正江团队与陈以昀团队,攻克了生理状态下亚细胞脂质动态监测的领域挑战,首创了亚细胞光催化叠氮邻近标记脂质组学技术。这一技术通过高分辨质谱驱动的原位脂质组学分析,实现了线粒体、细胞核和溶酶体等关键细胞器的脂质组成解析;发展了稳定同位素示踪-光催化邻近标记联用技术,完成

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此前已有研究发现,睡眠不足会对大脑造成严重破坏,导致学习能力下降、记忆混乱等。但其背后的机制仍存在许多不确定性。现在,一项针对小鼠的研究表明,上述睡眠不足导致的结果,部分可能源于脑细胞相互连接方式的改变。在近日发表于《当代生物学》的一项研究中,研究人员发现,仅几个小时的睡眠剥夺就会减少与学习和记忆相

芯片级FTIR光谱仪

芯片级FT-IR光谱仪开启智能应用新时代近红外光谱已经广泛应用于科研、工业、农业、制药以及食品安全等领域的定性及定量物质分析。然而近红外光谱仪一直以来都因为体积大、价格高等问题限制了其在消费级产品中的应用。如今随着MEMS和ASIC技术的发展,Si-Ware公司推出了世界上最小的芯片级傅里叶红外光谱

揭秘睡眠不足后记忆混乱的可能生理原因

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香港科大发现大脑疾病新机理,有助开发新疗

  香港8月31日电香港科技大学31日发表的一项研究结果,发现导致自闭症、智力障碍和精神分裂等精神疾病的新机理,有助未来研发针对这些疾病的新疗法。  由科大生命科学部嘉里理学教授张明杰领导的研究团队发现,人类大脑负责接收神经信号的“突触后致密区”的两个主要组成蛋白质分子SynGAP和PSD-95,能

激光对中仪的特点及应用是怎样的呢?

   激光粒度分析仪依据分散系统分为湿法测试仪器,干法测试仪器,干湿一体测试仪器,另有专用型仪器,例如喷雾激光粒度仪等。    激光粒度分析仪使用和维护的简便性在购买之前往往被忽视,而实际上直接决定了仪器使用效率和数据准确性。    仪器特点:    人性化设计、操作简单易于掌握    5.

人体心率变异性和压力反射敏感性分析实验

实验方法原理人体心血管、胃肠道、支气管、汗腺以及胰岛、甲状腺、肾上腺等内分泌腺体功能均受自主神经的调节。许多疾病可造成自主神经的损害和功能失调,而自主神经的损害和功能失调又是许多疾病的发生原因之一。过去一直认为整齐的心律是健康心脏的指标之一,但现在认识到绝对整齐的心律是病态的。临床研究证实冠心病、心

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关于克罗伊茨费尔特雅各布病的检查介绍

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原子力显微镜的由来

  原子力显微镜(atomic force microscope, AFM)是一种具有原子分辨率的表面形貌、电磁性能分析的重要仪器。1981年,STM(scanning tunneling microscopy, 扫描隧道显微镜)由IBM-Zurich 的Binnig and Rohrer 发明。1