纳米柱的结构和应用特点

纳米柱(Nanopillar)是纳米结构领域内一种新出现的技术。纳米直径是10的负9次方的纳米结构。共同组合成点阵。它们是一种超材料,即,具有它们的性质是由于人工设计的结构,而不是它们的自然性质。纳米柱有许多应用;主要的有;1.高效太阳板;2.高分辨细胞分析;3.抗细菌表面。......阅读全文

SBDS基因的结构特点和作用

该基因编码一种高度保守的蛋白质,在核糖体的生物发生中起着重要作用。编码蛋白与gtpase 1等伸长因子相互作用,使真核起始因子6与晚期细胞质前60s核糖体亚基分离,从而组装80s亚基。该基因突变与常染色体隐性遗传疾病shwachman-bodian-diamond综合征有关。这个基因有一个紧密相连的

目镜的种类和各自结构特点

惠更斯目镜荷兰科学家惠更斯于1703年设计,有两片平凸透镜组成,前面为场镜,后面为接目镜,他们的凸面都朝向物镜一端,场镜的焦距一般是接目镜的2-3倍,镜片间距是它们焦距之和的一半。惠更斯目镜视场约为25-40度。过去,惠更斯目镜是小型折射镜的首选,但随着望远镜光力的增大,其视场小,反差低,色差,球差

纳米激光粒度仪-NANOPHOX原理和特点

世界上第一台光子交叉相关光谱纳米激光粒度测试仪PCCS -Photon Cross Correlation Spectroscopy 工作原理:光子交叉相关光谱法(PCCS)从光源发出的两束频率相同、相位一致的激光束,在测试区域相交,在两个检测器上得到两份相似的光强信号的涨落变化,两份光强信号涨落变

促红细胞生成素的结构和应用特点介绍

促红细胞生成素(EPO)又称红细胞刺激因子、促红素,是一种人体内源性糖蛋白激素,可刺激红细胞生成。缺氧可刺激促红细胞生成素产生,早已有重组人促红细胞生成素用于临床,用于治疗肾功能不全合并的贫血、获得性免疫缺陷综合征/艾滋病本身或治疗引起的贫血、恶性肿瘤伴发的贫血及风湿病贫血等多种贫血。

流动相的特点和应用

色谱过程中携带待测组分向前移动的物质称为流动相。与固定相处于平衡状态、带动样品向前移动的另一相。

恒温摇床的应用和特点

恒温摇床,是一种温度可控的恒温培养箱和振荡器相结合的生化仪器,主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。其主要特点:A:温控精准数字显示。B:开设有补氧孔、恒温工作腔补氧充足。C:设有机械定时。D:弹簧试瓶架适合作多种

基因作图的应用和特点

基因作图(英文gene mapping)是一种遗传学作图,用来定位染色体中特定的DNA片段。是基因组研究的成果之一,主要分为以重组率为定位依据的遗传舆图,以及以DNA片段实际位置为依据的物理舆图,两这各有不同用途与优缺点。

细胞工厂的特点和应用

细胞工厂因可灵活地选择细胞培养的层数与培养面积,结构紧密,受污染风险低,使其在批量生产疫苗、单克隆抗体或制药工业等方面应用广泛。学习过生物学的人都知道,不论是动物、植物的细胞,还是单细胞的微生物,都是一个**的工厂。细胞中能合成生命活动必需的物质,比起化工厂来,细胞的本领要大得多。它不仅能合成简单的

回文序列的特点和应用

遗传学上讲的回文序列指的是双链DNA或RNA分子中的特定的核苷酸片段,该片段在其中一条链上按5'到3'读取的序列与其互补链上按相同的5'到3'读取的序列一致。回文序列的单链DNA或RNA,存在对称中心,对称中心两侧碱基关于该对称中心对称,可形成互补。故回文序列能够形成

微量层析的特点和应用

中文名称微量层析英文名称microchromatography定  义采用微型层析柱和高灵敏检测器的层析方法。适合于样品量很少的样品分析。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞生物学技术(二级学科)

造粒机的特点和应用范围

  造粒机的特点:  造粒机机器内的搅拌轴按照逆时针方向高速运转,混合盘按顺时针方向旋转,物料受到这种双向反作用力的相互作用,使其达到更强烈的混合效果。造粒机的转速可以根据物料种类的不同进行调整。  造粒机应用范围:  农业化学:造粒机在化肥干粉状物料混合造粒工艺及料浆造粒工艺中体现了其绝佳的性能及

组织芯片的特点和应用

组织芯片(tissue chip),也称组织微阵列(tissue microarrays),是生物芯片技术的一个重要分支,是将许多不同个体组织标本以规则阵列方式排布于同一载体(使用载玻片最多)上,进行同一指标的原位组织学研究。该技术自1998年问世以来,以其大规模、高通量、标准化等优点得到大范围的推

SD序列的特点和应用

Shine-Dalgarno (SD)是细菌和古细菌中信使RNA中核糖体结合位点序列。通常位于翻译起始密码子AUG上游约8~10个碱基位置。SD序列帮助招募核糖体RNA,并将核糖体比对并结合到信使RNA(mRNA)的起始密码子,从而开始蛋白质合成。一旦被招募,tRNA可以按照密码子的指令顺序添加氨基

生物材料的特点和应用

生物材料(biomaterials)是用于与生命系统接触和发生相互作用的,并能对其细胞、组织和器官进行诊断治疗、替换修复或诱导再生的一类天然或人工合成的特殊功能材料,又称生物医用材料。生物材料是材料科学领域中正在发展的多种学科相互交叉渗透的领域,其研究内容涉及材料科学、生命科学、化学、生物学、解剖学

IGBT的概念和应用特点

IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由(Bipolar Junction Transistor,BJT)双极型三极管和绝缘栅型场效应管(Metal Oxide Semiconductor,MOS)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器

闪烁液的特点和应用

中文名称闪烁液英文名称scintillation cocktail定  义用于液体闪烁计数测量的闪烁剂混合液。射线激活闪烁剂使其发出荧光,荧光信号放大后被仪器记录而测量。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),方法与技术(二级学科)

10440电池的特点和应用

10440电池是一种直径为10mm、高度为44mm的锂离子电池,与我们常称为7号电池的大小相同,这种电池容量一般很小,只有几百mAh,重要应用在迷你电子产品。例如手电筒、迷你音响、扩音器等。

D环的特点和应用

指DNA双链的局部,由具有互补性单链DNA与之结合所产生的环状结构。当DNA复制开始,在原来的双链中仅一方被新合成的短DNA单链被置换的情况下可以见到(为Displacement loop之简称)。可通过人工使DNA单链结合来制成此结构。由RNA单链所产生的类似结构称为R环。

盐析的原理和应用特点

盐析(salting out)是指在蛋白质水溶液中加入中性盐,随着盐浓度增大而使蛋白质沉淀出来的现象。中性盐是强电解质,溶解度又大,在蛋白质溶液中,一方面与蛋白质争夺水分子,破坏蛋白质胶体颗粒表面的水膜;另一方面又大量中和蛋白质颗粒上的电荷,从而使水中蛋白质颗粒积聚而沉淀析出。常用的中性盐有氯化钠、

粗晶,准晶,液晶,非晶,纳米晶的结构,特点

晶粒是另外一个概念,搞材料的人对这个最熟了。首先提出这个概念的是凝固理论。从液态转变为固态的过程首先要成核,然后生长,这个过程叫晶粒的成核长大。晶粒内分子、原子都是有规则地排列的,所以一个晶粒就是单晶。多个晶粒,每个晶粒的大小和形状不同,而且取向也是凌乱的,没有明显的外形,也不表现各向异性,是多晶。

Nanofilm-系列高分辨率纳米凝胶色谱柱产品特点

Nanofilm 系列高分辨率纳米凝胶色谱柱产品特点:● 高的分辨率和分离效率● 在高浓度盐溶液中非常稳定● 高的重复性● 可在低浓度盐溶液中进行蛋白的分离● 高的蛋白回收率,并可保持其生物活性● pH适用范围2-9

高效液相色谱柱的分类与应用特点(二)

三、高效亲水液相色谱柱 高效亲水液相色谱是一个介于正相和反相高效液相色谱之间的运作模式。这个模式最早来自NH2色谱柱的糖分析应用。在此之后,逐步在Diol, 硅胶和亲水性高分子键合相找到了一些有价值的应用。近年来,高效亲水液相色谱成为比较流行的色谱的运作模式, 主要是因为亲水性化合物有良好的保留和高

高效液相色谱柱的分类与应用特点(一)

高效液相色谱柱大致可分为五类:一、高效反相液相色谱柱 以C18为代表的高效反相液相色谱柱一直被描述为药物发现、开发、方法验证(validation)的心脏! 高效反相液相色谱柱也极其广泛应用在药物代谢及动力学、生命科学、医疗健康、生物分析检测、毒品和兴奋剂检测、食品安全分析、环境分析、军事、国土安全

纳米柱的研究与发展历史

2006年,内布拉斯加-林肯大学和劳伦斯·利弗莫尔国家实验室的研究者发展了一种便宜和较高效率产生纳米柱的方法。他们用纳米球光刻和反应离子腐蚀相结合产生直径小于500nm的大群硅柱。后于2010年研究者制出锥形头的纳米柱。之前,纳米柱的头是平的,把射到的光反射了很多。锥形头的纳米柱允许光进入纳米柱内,

逆流提取设备结构和特点

  该逆流提取:由投料斗、旋转式提取筒、出渣螺旋输送器等组成。原料经粗粉碎、浸润后从投料斗投入,提取筒旋转,同时固定在提取筒内壁上的螺旋带将物料从机组前端向后缓慢推进,同时提取溶剂从机组末端的进液管进入提取筒内,由筒后端穿过移动的物料向前端流动,固液两相物质在这种逆向运动中充分接触,从而将药材中有效

色谱图异常问题和色谱柱结构组成

  色谱图异常问题   一、色谱图中未出峰   解决方法:系统未进样或样品分解;泵未输液或流动相使用不正确;检测器设置不正确;针对以上情况成因作相应调整即可。   二、一个峰或几个峰是负峰。   解决方法:流动相吸收本底高;进样过程中进入空气;样品组分的吸收低于流动相。   三、所有峰均为