放射性检测仪的主要来源

对环境造成放射性污染的人工污染源除了医用射线源、核试验产生的放射性沉降以及核能工业的各种放射性废物外,还包括设有辐射源的各种装置与设备等。医用射线一般占人工污染源的94%,占所有射线总量的30%。因此,对医用射线污染源的监控是放射性污染源监控的主体。核能工业包括核燃料的开采、反应堆的运行和辐照后燃料的回收等,在这些过程中都会产生放射性污染。在核能工业中放射性污染最严重的是核燃料的再处理,核试验造成的全球性污染最为严重,尤其核试验造成的放射性沉降,它通过土壤、植物、动物,最后进入人体,从而危害健康。......阅读全文

脂类的食物来源

除食用油脂含约100%的脂肪外,含脂肪丰富的食品为动物性食物和坚果类。动物性食物以畜肉类含脂肪最丰富,且多为饱和脂肪酸;一般动物内脏除大肠外含脂肪量皆较低,但蛋白质的含量较高。禽肉一般含脂肪量较低,多数在10%以下。鱼类脂肪含量基本在10%以下,多数在5%左右,且其脂肪含不饱和脂肪酸多。蛋类以蛋黄含

干细胞的移植来源

与骨髓相比,外周血采集物含有更多的CD34+ 细胞和10倍以上的淋巴细胞;移植后中性粒细胞和血小板的恢复均较快;慢性移植物抗宿主病(GVHD)的发生率较高和程度较重;移植后白血病复发率较低。

药物中杂质的来源

药物中的杂质主要有两个来源,即药物生产过程中引入和药品贮藏过程中产生的。1.生产过程中引入的杂质生产过程中引入的杂质主要来源于以下几个方面:①所用原料不纯;②部分原料反应不完全;③反应中间产物或副产物在精制时未能完全除去;④生产过程中加入试剂、溶剂的残留以及与生产器皿接触等都有可能使产品存在有关杂质

烟酸的食物来源列表

烟酸在动物肝肾、牛奶、鸡蛋、糠麸及新鲜蔬菜中含量较多。 

类器官的来源介绍

类器官是在体外培养环境中生成的三维细胞聚集体,其具有类似于体内器官的一些结构和功能特征。类器官的来源主要有以下几种:胚胎干细胞(Embryonic Stem Cells,ESCs):胚胎干细胞具有多能性,能够分化为各种类型的细胞,并形成类器官。例如,在特定的培养条件下,胚胎干细胞可以分化为肠道类器官

胆红素的来源及生成

用14C标记的甘氨酸的示踪试验及其他实验研究的结果表明,胆红素的来源不外以下几种:①大部分胆红素是由衰老红细胞破坏、降解而来,由衰老红细胞中血红蛋白的辅基血红素降解而产生的胆红素的量约占人体胆红素总量的75%;②小部分胆红素来自组织(特别是肝细胞)中非血红蛋白的血红素蛋白质(如细胞色素P450、细胞

果胶的种类和来源

果胶是一类广泛存在于植物细胞壁的初生壁和细胞中间片层中的杂多糖,1824年法国药剂师Bracennot首次从胡萝卜提取得到,并将其命名为“pectin”。 果胶主要是一类以D-半乳糖醛酸(D-Galacturonic Acids,D-Gal-A)由 α-1,4-糖苷键连接组成的酸性杂多糖,除D-Ga

果糖的来源与结构

  近年来,随着层析技术的不断提高和新型仪器的问世,对糖类生物化学的研究获得了长足的发展。迄今为止,已证实自然界有200多种单糖。大量事实说明,在分子的语言中,单糖如同氨基酸及核酸,可以作为密码字母,借以拼写许多天然物质的特异性。糖是生命和各种运动过程的重要能源。依水解状况,可将糖分为3类:(1)凡

植物固醇的食物来源

据测定,所有植物性食物中都含有植物固醇,但含量较高的是植物油类、豆类、坚果类等,虽说谷类、水果、蔬菜中植物固醇含量相对较低,但由于日常食用量较大,也为人类提供了不少植物固醇。 谷类谷类在谷类食物中,面粉中植物固醇的含量远高于大米,每100克小麦面粉中植物固醇含量平均为59毫克。加工越精细,植物固醇含

自准直仪的偏差来源

①测角公式的近似所带来的原理误差、出射光非严格平行光线所引起的误差以及光学系统的畸变 [7]  ;②人眼瞄准和读数会产生瞄准误差及估读误差;③光电探测器灵敏度非均匀性以及响应非线性误差。

药物杂质杂质的来源

药物中的杂质主要有两个来源,即药物生产过程中引入和药品贮藏过程中产生的。1.生产过程中引入的杂质生产过程中引入的杂质主要来源于以下几个方面:①所用原料不纯;②部分原料反应不完全;③反应中间产物或副产物在精制时未能完全除去;④生产过程中加入试剂、溶剂的残留以及与生产器皿接触等都有可能使产品存在有关杂质

放射性碘标记

在RIA中,标记抗原质量的优劣,直接影响测定结果,必须制备比放射性强、纯度高的标记抗原,并保持免疫活性不受丧失。  一、同位素的选择  同位素有稳定性和放射性两种。放射性同位素可利用其衰变时放出的放射线进行测量,这种测量较灵敏而方便,故多用放射性同位素。标记抗原,常用的放射性同位素有3H、14C、1

HPLC用水来源

HPLC用水可以通过以下几个方面来得到:1 专门的纯水机或超纯水机;2 去离子水重蒸;3 二次或三次重蒸水;4 采用类似家用的纯水机;5 市场上瓶装的纯净水或蒸馏水;6 其它途径不管采用何种途径,配制流动相应用新鲜水,水质越高放置时间越短。理想的HPLC用水应为18.2Ω的超纯水,并通过0.22um

简介水产品药物残留快速检测仪的主要参数

  1、主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。  2、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。  3、交直流两用,直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。  

智能型食品安全快速检测仪的主要参数

  1、主控芯片采用32位处理器,运转速度更快,稳定性强。  2、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。  3、直流12V供电,可连接车载电源。  4、18个检测通道;单波长冷光源,每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源,标配先进的光路切换装置,ZL光

实验室检测仪器阿贝折射仪的主要特点

采用目视瞄准,光学度盘读数,操作简单,使用方便。测定液体或固体的折射率平均色撒和糖水溶液中干固物的质量分数即锤度。可用于制糖、制药、饮料、石油、食品、化工工业生产、科研教学部门的检测分析。

VOC检测仪的五个主要特征及使用范围

VOC检测仪的主要特点是很多人关注的,据了解VOC检测仪主要应用于石油化工、塑料生产企业安全检测,下面是对VOC检测仪的主要特点做出的分析。手持式VOC检测仪主要特点  1、新型高灵敏光离子化检测器  2、强力吸气泵  3、自动背景扣除  4、高容量数据存储  5、内置校正系数应用领域  1、大规模

单光束与双光束核酸蛋白检测仪的主要区别

那么下面上海金鹏分析仪器有限公司为大家简单介绍一下关于单光束与双光束核酸蛋白检测仪的主要区别:   双光束核酸蛋白检测仪以两束光一束通过样品、另一束通过参考溶液的方式来分析样品的核酸蛋白检测仪。这种方式可以克服光源不稳定性、某些杂质干扰因素等影响,还可以检测样品随时间的变化等;双光束分光光度计一般都

叶绿素检测仪影响菜用黄麻测定的主要因素

菜用黄麻叶绿素单因素提取过程中,不同提取溶剂对叶绿素提取效果差异达极显著水平,尤其是对叶绿素检测仪的测定结果也不一致,可能由于菜用黄麻所含的其他成分干扰了丙酮对叶绿素的萃取效果,后续试验有必要对其进一步分析。提取效率与提取时间成正相关,当达4h时,叶绿素达到扩散均衡状态,提取效率最高。 挑选长势一致

X光检测仪的技术指标和主要功能

  技术指标  1、免维护闭管结构 2、130KV X光源 3、最小焦点直径:5um 4、图像增强器分辨率:401p/mm 5、几何放大倍数:130倍 6、系统放大倍数:1000倍 7、检测轴向:5轴 8、2000mm(D)X 1422mm(W)X 1575mm(H)的内衬铅机柜 9、510mmX

粉尘浓度检测仪主要用于检测环境中的粉尘浓度

粉尘浓度检测仪要用于工矿企业中粉尘颗粒物(PM10,或PM2.5或TSP)的浓度检测及超标报警。粉尘浓度检测仪将大型公共场所室内,工矿企业,工厂车间或生产车间内带有粉尘颗粒的空气吸入仪表内,通过高精度的激光粉尘检测传感器来进行分析,得出来的数据通过仪表的显示屏来显示出该空间内粉尘的浓度值。  粉尘浓

实验室检测仪器有机分析仪的主要特点

独特的水平燃烧系统,没有样品的沉积,大大降低了连续做样由于样品沉积带来的误差.ZL的动态燃烧和静态燃烧技术,使得所有样品都能够燃烧充分,从而得到可靠的数据.独有的静态检测技术。唯一一台采用独立的三组热导检测器,单独测量各个元素含量,使得该仪器具有非常好的线性响应及超高的精密度和准确度。分析速度快每次

使用气体检测仪时主要注意哪些事项

气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,其中包括:便携式气体检测仪、手持式气体检测仪、固定式气体检测仪、在线式气体检测仪等。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。 一般认为,气体传感器的定义是以检测目标为分类基础的,也就是说,凡是用于检测

PGM7340-ppbRAE-3000-VOC检测仪-主要特点

第三代PID传感器,响应时间短,检测范围宽大屏幕图文液晶显示,图形菜单显示自动背光显示,内置照明灯,便于黑暗环境使用内置温度湿度压力传感器,自动湿度补偿,保证测量精度无需任何工具快速更换传感器和电池自动识别紫外灯型号传感器和紫外灯自动清洁内置蓝牙和无线传输模块,实现实时无线传输多国语言显示,支持中文

使用气体检测仪时主要注意哪些事项

  气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,其中包括:便携式气体检测仪、手持式气体检测仪、固定式气体检测仪、在线式气体检测仪等。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。   一般认为,气体传感器的定义是以检测目标为分类基础的,也就是说

地下水检测仪主要好用在哪里?

 地下水检测仪专为不具备供电条件、环境潮湿、对实时数据要求不高的地下水监测场合而设计。该装置不仅解决了现场供电问题,而且具有功耗低、体积小、防水性能好、安装维护非常方便等特点。地下水探测器用于探测基岩水、裂隙水、岩溶水等。已知的检测地下水的方法包括间接探水和直接探水,检测地下水的间接方法包括电法、磁

甲醛检测仪主要有哪几种测量模式

  htV-M甲醛检测仪可实时检测室内及室外甲醛浓度值,传感器反应灵敏,检测时间短。甲醛检测仪采用先进的微电子及传感器技术,具备湿度补偿功能,即使在温湿度较高的很端环境下htV-m型能够准确地测量甲醛浓度。甲醛检测仪的主要测量模式:1.直接测量:传感器盒插入主机单元的单次测量。主机单元插入传感器盒,

USDA来源和U.S来源血清的区别是什么

U.S.来源的血清是指采集自美国境内,并且采集地点持续接受美国农业部(USDA)检查的地区生产的血清。而USDA来源的血清则是指采集自美国境外,但经过USDA批准允许进口到美国的地区生产的血清。这些地区包括澳大利亚、加拿大、新西兰、智利和中美洲。

实验室原子吸收光谱分析中的测量不确定度主要来源

原子吸收光谱分析中的测量不确定度主要来源于样品称量、消化液定容及由吸光度值通过标准曲线拟合求浓度CO三部分其中,最主要的不确定度分量是由吸光度值通过标准曲线拟合求样品溶液浓度CO时引入的。测量是科学技术、工农业生产、国内外贸易、工程项目以至日常生活领域中不可缺少的一项工作,测量的目的是确定被测量的量

柴发合:燃煤、工业、柴油车是京津冀大气污染主要来源

  国家大气污染防治攻关联合中心副主任、中国环境科学研究院大气环境首席科学家柴发合22日表示,针对2017年秋冬季京津冀及周边地区大气污染来源的分析显示,燃煤、工业生产、柴油车是区域内PM2.5的主要来源。  国家大气污染防治攻关联合中心副主任、中国环境科学研究院大气环境首席科学家柴发合22日表示,