分子质量

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分子质量相关的耗材

  • 高能准分子激光器
    PulseMasterR860/880系列高能准分子激光器应用于工艺开发、科学研究和轻工业,具有高脉冲能量和优秀的光束质量的先进的准分子激光器 脉冲能量在248nm高达650mJ,在308nm可达600mJ EasyClean自动光学密封,以保持填充气体,减少维护时停机时间 TMCTM(全金属陶瓷)设计延长气体寿命 优秀的光束质量和稳定性 可选的高亮度镜头,适用于要求低光束发散或延长相干长度 PulseMaster PM-860/880系列准分子激光器是专为高脉冲能量设计的。应用包括脉冲激光沉积(PLD),化学气相沉积 (CVD),如陶瓷、氮化物和图案的金属薄膜层等硬质材料的微加工。TMCTM(全金属陶瓷)设计确保气体寿命延长和低运行成本。强大的微处理器控制允许对激光运行参数的精确控制,即使在突发模式下输出功率依然稳定,并简化日常保养程序。易清洗自动阀门安装在光学端口,当因为清洗和维护而移动谐振腔时,允许激光腔被密封和保留填充钝化气体。 规格设备电源: 型号 PM-868,PM-866,PM-888,PM-886:3相4线,208V30A或300V20A,50/60Hz型号 PM-864,PM-862,PM-884,PM-882:单相,200-240V,50/60Hz,15A冷却水: 5℃-20℃,40-6-psig8X8,8X6 型:10 liters/minute8X4,8X2 型: 5 liters/minute激光气体:Kr或Xe惰性气体,F2或HCL卤素气体,Ne和He保护气;或预混合气体,压缩空气或氮气
  • SupelMIP 分子印记固相萃取SPE小柱— TSNA
    SupelMIP SPE——分子印记聚合物 SupelMIP SPE固定相是由MIP Tech AB公司开发的,它是分子印记聚合物的领导者和商业先锋之一,此固定相可用于大规格分离。分析色谱和样品制备。 SupelMIP SPE系列是由高度交联的聚合物组成,该类特殊固定相对提取单个目标分析物或一类结构相似的分析物具有极高的选择性。这是因为在MIP合成过程中模仿目标分析物设计模板分子,该模板分子形成的洞穴或印记正好与目标分析物的立体和化学结构相匹配。 精心设计的印记点是通过分子模拟,实验设计或筛选方法形成的。该印记点或洞穴能够提供多种与目标分析物相互作用点(离子交换,聚合物基质的反相作用和氢键作用)。MIP相互作用点同时与目标分析物的化学结构和空间结构相匹配,这导致了在固定相和分析物之间的较强相互作用。因此,在SPE方法中,为获得较为洁净的提取物, 即便较为苛刻的冲洗条件也能使用。因此提取选择性很高,检测背景很低,分析者能得到更低的检测限。 产品特点和优点: ? 极高的选择性能获得更低的检测限 ? 在色质联用中减少离子抑制效应 ? 快速可靠的方法,省时又降低费用 ? 很少或无需方法开发 ? 在高温下和宽的pH范围内稳定 ? 严格的质量控制条件
  • SupelMIP 分子印记固相萃取SPE小柱 — TSNA
    SupelMIP SPE——分子印记聚合物 SupelMIP SPE固定相是由MIP Tech AB公司开发的,它是分子印记聚合物的领导者和商业先锋之一,此固定相可用于大规格分离。分析色谱和样品制备。 SupelMIP SPE系列是由高度交联的聚合物组成,该类特殊固定相对提取单个目标分析物或一类结构相似的分析物具有极高的选择性。这是因为在MIP合成过程中模仿目标分析物设计模板分子,该模板分子形成的洞穴或印记正好与目标分析物的立体和化学结构相匹配。 精心设计的印记点是通过分子模拟,实验设计或筛选方法形成的。该印记点或洞穴能够提供多种与目标分析物相互作用点(离子交换,聚合物基质的反相作用和氢键作用)。MIP相互作用点同时与目标分析物的化学结构和空间结构相匹配,这导致了在固定相和分析物之间的较强相互作用。因此,在SPE方法中,为获得较为洁净的提取物, 即便较为苛刻的冲洗条件也能使用。因此提取选择性很高,检测背景很低,分析者能得到更低的检测限。 产品特点和优点: ? 极高的选择性能获得更低的检测限 ? 在色质联用中减少离子抑制效应 ? 快速可靠的方法,省时又降低费用 ? 很少或无需方法开发 ? 在高温下和宽的pH范围内稳定 ? 严格的质量控制条件

分子质量相关的仪器

  • Creoptix总部位于瑞士。拥有基于光栅耦合干涉技术(Grating-Coupled Interferometry ,GCI)的光学生物传感器专利,以及外置的微流控的设计和Google公司研发的自动化软件。Creoptix致力于提供高质量的动力学数据,拥有业内高度灵敏准确的WAVE 系统,使全球生物科学研究者可以做以前不可能做的事情,看到以前看不见的数据。避开了SPR的限制,突破无标记技术的局限。Creoptix公司于2022年1月被马尔文帕纳科公司收购。WAVE分析互作仪 创新的无标记检测技术配合防堵塞微流控芯片和自动化检测软件,为您提供高质量的结合动力学数据,并适用于多种样品类型。高信噪比&灵敏度专利的光栅耦合干涉(Grating-Coupled Interferometry,GCI)技术,赋予WAVE系统超越传统SPR技术的检测灵敏度和时间分辨率。不同于SPR技术,Creoptix WAVE GCI产生的消逝波(evanescent field)仅在芯片表面与样品溶液接触,并且延长了其与样品相互作用的长度,以确保更低的信噪比(0.015pg/mm2)。凭借WAVE分子相互作用仪的低检测限,可轻松获取无标记互作分子高精度的动力学速率,亲和常数及浓度数据。即使检测丰度较低的样品,仍可确保数据不失真。创新型微流控芯片防堵塞设计微流控芯片适用于多种不同类型样品,确保样品活性和生物学特性,节约了纯化步骤所需时间以其他设备脱机、堵塞等问题可能耗费的时间。高时间分辨率准确的表征解离速率大于10s-1的分子间相互作用的动力学。灵活的组合兼容48,96,384板任意组合,120h无人值守运行。智能软件从方案建立,数据分析到报告生成的每一步均可利用向导设计来简化,让您工作更加轻松高效。应用范围 分析领域:分子相互作用模式的研究;动力学常数的测定;亲和常数测定,浓度的测量及构象变化的速率等。 生命科学研究领域:蛋白质组学研究、癌症研究、新药研发、信号传递、分子识别、热力学分析、免疫调节、免疫测定、疫苗开发、瞬时结合、配体垂钓、结合特异性、结构与功能的关系及酶反应等。 分析样品类型:小分子化合物、多肽、蛋白质、寡核苷酸、寡聚糖到类脂、脂质体,噬菌体、病毒样颗粒和细胞等。
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  • 分子质量光学测量仪 400-860-5168转5099
    产品介绍:TwoMP分子质量光学测量仪分子质量光学测量仪是一款创新的光学分析仪器,通过光干涉的原理去称量生物分子如蛋白/核酸的分子量,检测速度快且样品用量小,只需2ul样品,5分钟内即可完成检测。分子质量光学测量仪广泛用于测量蛋白分子量,蛋白的寡聚化状态,如蛋白的单体、二聚体等存在形式,以及蛋白与蛋白或蛋白与DNA的相互作用研究。检测原理:技术参数:检测波长:488nm分子量范围:30KDa-5MDa灵敏度:<1ng准确度:±2%样品用量:2ul检测时间:1min产品优势:1、无标记检测,维持分子自然状态2、单分子检测,兼容各种buffer3、动态检测范围宽4、纯度、存在状态、相互作用检测5、检测速度快,样品用量少应用领域:蛋白质组学生物大分子药物细胞生物学
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  • 产品简介:经济型粒子计数器,性能可靠,可进行客户现场校准和第三方认可的粒子计数器产品!粒子计数器是采用专业颗粒计数器提供者英国普洛帝分析测试集团公司的核心技术,严格按照英国普洛帝第七代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款经济型粒子计数监测设备,集结主流的标准和方法。DPC-2602手持式PM10.0粒子计数器,采用PULUODY GROUP第七双双激光窄光检测器技术,根据新版 GMP和 ISO14644 标准进行生产的气体监测设备;响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好特点;整机可进行PM2.5与PM10.0间任意进行调整与设定,打破常规,定义创新;仪器一次采样可支持空气粉尘粒子计数、温湿度测量、露点温度测量及有毒气体(CO、HCHO)等多个项目监测(需配置相应检测器);多模式监测可实现自由切换:数量检测模式、质量检测模式、净化效率检测模式内置4100mA大容量聚合物可充电电池,超长待机;采用3.45寸全视角工业炫彩液晶屏,显示各项技术指标;可任意历史数据与查询,可实现10000组测试结果的存储,可配微型打印机打印所有监测数据;可实现过压保护、过充保护、短路保护、防静电干扰、防磁场干扰等功能;全中文/英文操作菜单,简单实用;仪器应用:空气质量监测;公共环境粉尘粒子浓度监测;洁净室检测;过滤器现场检测、捡漏;可监测超净工作台、生物安全柜,HVAC系统,计算机室,食品、饮料包装环境,药品、医疗器械生产环境,医院洁净手术室,汽车喷涂环境,微电子、制药、生化制品、食品卫生、精细化工、精密机械和航空航天等生产和科研部门。技术参数:传感器:第七代双激光窄光检测器,寿命200000次测量粒径:A 0.3um、2.5um、10um;B 0.3um、(0.5/1.0/2.5/5.0)um、10um;C 0.3um、0.5um、1.0um、3.0um、5.0m、10um;D 0.5um、1.0um、1.5um、2.0um、2.5um、3.0um重叠误差:当每立方英尺2,000,000个粒子时小于5%气体检测:可同时检测气体浓度,支持1-3个各种类型的气体传感器温 湿 度:选配温湿度传感器温度范围:-40 ~ 120℃ 检定标准:计数报告符合GB/T16292-1996及ISO14644-1标准气泵流速:2.83升/分钟(0.1cfm)采样时间:60秒检测方式:定时检测、循环检测可设置通讯接口:RS232-USB存储模式:实时存储、定时存储可设置;500组存储打印模式:可选配微型打印机打印数据工作温度:5 ~ 45℃工作电源:4100mA可充电聚合物电池工作湿度:≤90%RH,无冷凝
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分子质量相关的方案

  • DNA&RNA寡聚核苷酸的准确分子质量测定
    生物质谱的技术为寡聚核苷酸的分子质量和序列分析提供了新的途径。之前,基质辅助激光解吸电离飞行质谱(MALDI-TOF)主要用于分子质量比较小的寡聚核苷酸分析,受仪器的灵敏度,分辨率,碱金属离子加合峰的影响,测试的精确度和可靠性都存在一定问题。另外,基于常规的电喷雾离子阱(Ion Trap)质谱的检测,同样受限于分辨率与质量精度,也无法满足高精度、高分辨、高灵敏的寡聚核苷酸的检测分析。LTQ-Orbitrap Elite 组合式质谱仪结合了最新的双压线性离子阱质谱仪和新型高场 Orbitrap TM 质量分析器,可以提供高达240,000 的分辨率(FWHM)、高灵敏度、快速的扫描速度和更大的动态范围,并且可以在同一台质谱上可以同时实现低分辨和高分辨扫描,满足客户的不同需求。该系统可以为寡聚核苷酸的分子质量测定提供准确、快速、可靠的分析测试。
  • 采用近红外分析技术检测我国油菜籽质量
    利用瑞典波通86系列近红外收集了国产油菜籽的近红外特征光谱,建立了适合国产油菜籽检测的近红外定标模型。近红外光谱分析技术无需称重,无需化学试剂,可以在1分钟内快速检测油菜籽的质量。实验得到的国产油菜籽近红外水分和脂肪定标模型与国标方法的相关性分别为96.1%和98.9%,SEC为0.18%和0.26%。近红外光谱分析技术可以快速检测国产油菜籽质量,适用油脂加工企业原料收购的检测要求。
  • 赛默飞分子光谱技术在锂电行业解决方案
    赛默飞分子光谱技术为锂电材料的表征, 电化学分析,以及材料质量控制提供了有效可靠的解决方案。

分子质量相关的论坛

  • 【分享】如何区分分子量、分子质量和相对分子质量

    [center]如何区分分子量、分子质量和相对分子质量 与原子的质量计量一样,分子的质量计量也先后存在3个量名称:相对分子质量、分子质量和分子量。众所周知,分子的质量为组成分子的各原子的质量之和。在日常专业工作中,不论是单质还是化合物,它们的分子质量都是根据各元素原子的个数和各元素的“相对原子质量”(由元素周期表上查到)计算得到。既然元素的相对原子质量是一个单位为“1”的相对质量,那么由此计算得到的分子质量必然也是一个单位为“1”的相对质量。对于某些结构复杂的生物大分子,往往都是通过电泳、离心或色谱分析等方法测得其近似分子质量,因而更是一个相对概念的量值。所以,我们过去长期习惯使用着的“分子量”实际上都是相对的分子质量。因此,国标指出“以前称为分子量”的即是“相对分子质量”(relative molecular mass),并将后者定义为“物质的分子或特定单元的平均质量与核素12C原子质量的1/12之比”。相对分子质量是两个质量之比,也在计算表达形式上进一步明确了“相对”的含义。对于定义中的“特定单元”,主要是指空气等组成成分基本不变的特殊混合物,它们的相对质量可根据其组成成分(N2,O2,CO2,Ar等)的相对分子质量和其在空气中的体积分数计算其平均质量,然后与12C原子质量的1/12相比即可获得。相对分子质量的量符号为Mr.,单位为“1”。 对于过去长期使用的“分子量”,其英文为molecular weight,确切原意为“分子重量”。它既不是质量概念,又没有相对的含意,因而也是一个不够准确和不够科学的量名称。根据国标规定,“分子量”应停止使用,凡过去使用“分子量”的场合都应换以使用“相对分子质量”。另外,过去一直以“Dalton”、“D”和“kD”作为分子量的单位,后来也曾有人提出以“u”作为分子量的单位,这些都是不恰当的用法。相对分子质量的单位只能是“1”,而不是“Dalton”,“D”,“kD”或“u”。  至于分子质量,国标中仅给出了一个量符号m,其单位为“kg”和“u”。从理论上说,分子质量应是一个与“原子质量”对应的绝对意义的质量。但在现实中,这样的“分子质量”几乎是不可能得到的,而且在实际工作中也不可能接触和使用它。因此,我们可以不必花费精力去研究它。[/center]

  • 【讨论】如何区分分子量、分子质量和相对分子质量

    与原子的质量计量一样,分子的质量计量也先后存在3个量名称:相对分子质量、分子质量和分子量。众所周知,分子的质量为组成分子的各原子的质量之合。在日常专业工作中,不论是单质还是化合物,它们的分子质量都是根据各元素原子的个数和各元素的“相对原子质量”(由元素周期表上查到)计算得到。既然元素的相对原子质量是一个单位为“1”的相对质量,那么由此计算得到的分子质量必然也是一个单位为“1”的相对质量。对于某些结构复杂的生物大分子,往往都是通过电泳、离心或色谱分析等方法测得其近似分子质量,因而更是一个相对概念的量值。所以,我们过去长期习惯使用着的“分子量”实际上都是相对的分子质量。因此,国标指出“以前称为分子量”的即是“相对分子质量”(relative molecular mass),并将后者定义为“物质的分子或特定单元的平均质量与核素12C原子质量的1/12之比”。相对分子质量是两个质量之比,也在计算表达形式上进一步明确了“相对”的含义。对于定义中的“特定单元”,主要是指空气等组成成分基本不变的特殊混合物,它们的相对质量可根据其组成成分(N2,O2,CO2,Ar等)的相对分子质量和其在空气中的体积分数计算其平均质量,然后与 12C原子质量的1/12相比即可获得。相对分子质量的量符号为Mr,单位为“1”。  对于过去长期使用的“分子量”,其英文为molecular weight,确切原意为“分子重量”。它既不是质量概念,又没有相对的含意,因而也是一个不够准确和不够科学的量名称。根据国标规定,“分子量”应停止使用,凡过去使用“分子量”的场合都应换以使用“相对分子质量”。另外,过去一直以“Dalton”、“D”和“kD”作为分子量的单位,后来也曾有人提出以“u”作为分子量的单位,这些都是不恰当的用法。相对分子质量的单位只能是“1”,而不是“Dalton”,“D”,“kD”或“u”。  至于分子质量,国标中仅给出了一个量符号m,其单位为“kg”和“u”。从理论上说,分子质量应是一个与“原子质量”对应的绝对意义的质量。但在现实中,这样的“分子质量”几乎是不可能得到的,而且在实际工作中也不可能接触和使用它。

分子质量相关的资料

分子质量相关的资讯

  • 世界上首个单分子质量测量装置研发成功
    据美国国家科学基金会(NSF)报道,美国加州理工学院的研究小组完成了世界上首个可以测量单个分子质量的机械装置。   该校的研究人员表示,这项新技术将能用于诊断疾病,帮助生物学家探索病毒与细胞的分子机制,甚至可以用于更好地检测纳米粒子和空气污染。该研究团队包括在加州理工学院的Kavli纳米科学研究所以及法国CEA研究所的研究人员。这项技术的研发细节及CEA-LETI纳米器件设备等相关内容,发表在8月26日的 Nature Nanotechnology 杂志上。   这个新装置并不大,仅有几百万分之一米大小,由小型、振动的桥状结构组成。当一个粒子或分子进入这座“桥”,其质量变化引起的振荡频率就揭示了粒子的重量。该新装置利用标准半导体制造技术制成,成本优势与过程的可重复性特点,使得其商业化生产的可能性大大提高。
  • 测量单分子质量纳米秤问世 或为质谱敞开大门
    一个纳米量级的振动梁能够测量单个分子的质量。 图片来源:Scott Kelber、Michael Roukes、Mehmet Selim Hanay   就像浴室里的一台小磅秤一样,一个物理研究小组如今报告说,他们的一个摇摆的小发明已经能够测量单个分子的质量。新的装置为质谱学敞开了一扇新的大门——这是一种通过测量分子质量从而确定它们是什么的科学。然而,对于这项技术的最终效用依然是众说纷纭。   并未参与此项研究的美国马里兰州盖瑟斯堡国家标准与技术研究所的生物物理学家John Kasianowicz表示:“如何将其运用到广义质谱学中去,时间会告诉我们一切。但我认为这是一项巨大的进步。”   传统质谱学利用一个磁场来弯曲带电分子的路径。它们的路径弯曲的程度揭示了它们的质量。但这项技术对于巨大的生物分子——其质量大约是一个质子的100万倍——并不理想。例如,这些巨大的分子移动得异常缓慢,因此并不会触发位于磁场另一端的传统粒子探测器。因此科学家一直在探索其他的替代方法。10多年来,帕萨迪纳市加利福尼亚理工学院(Caltech)的Michael Roukes及其研究小组尝试了能够切割出物质——例如硅——的微小振动梁。测量约一万亿分之一克的重量,可使振动梁在每秒周期内产生数以百万计的从一侧到另一侧的振动。   原则上,这样一种装置能够测量一个分子的质量。当一个分子黏附在这样一个振动梁上时(这一过程被称为物理吸附),其额外的质量促使振动梁以一种低频产生振动。因此如果想要测量分子的质量,研究人员只须测量频移便可。   然而这里也有一个问题。这种频移同时还取决于分子在振动梁上落脚的位置,因为一个较轻的分子停留在振动梁中间所产生的频移,同一个较重的分子落在振动梁一端所产生的频移是相同的。   如今,Roukes与他的博士后Mehmet Selim Hanay,及其在Caltech和法国原子能委员会的同事终于找到了一种解决办法。关键就在于同时以两个不同的频率摇晃振动梁。研究人员在8月份出版的《自然—纳米技术》上报告了这一研究成果。
  • 科学家研制出最微小天平:可称出分子质量
    最微小天平由4部分组成 金属层(1)位于一个金刚砂层(2)之上,附着于一个硅衬底(3)以及微型支架(4)   新浪科技讯 北京时间2月15日消息,据国外媒体报道,科学家研制出世界上最微小的天平,可以实时称量单个分子的质量。借助这种最小的天平,研究人员称出了某种蛋白质分子和金纳米微粒的质量。   据了解,世界上最微小的天平是由美国加州理工学院物理学家迈克尔-卢克斯和他的同事研制的。研究人员可以利用这种微型仪器实时称量单个分子的质量。最小天平可谓用途广泛。化学家可以用这种高灵敏衡器来确定未知物质的化学特性。而加州理工学院研究小组表示,科学家利用这种微型仪器可以在几毫秒内分析上千种蛋白质,而且所需样本更少。   科学家研制出的世界最微小天平其实是一种微型谐振器,只有2微米长,120纳米宽。它由4部分组成,金属层(1)位于一个金刚砂层(2)之上,附着于一个硅衬底(3)以及微型支架(4)。它的工作原理是:当称量一个分子的质量时,含有这种分子的溶液喷洒到这一微型谐振器上。当分子“降落”到谐振器上,会使谐振器的震动方式发生改变。微型谐振器和一个电路相连,电路记录下震动改变,并传输至计算机,随后计算出分子的质量。每一次分子降落到谐振器上,都会计算出一个分子的质量;最终上百个分子堆积在谐振器上,科学家可以多次测量,得到非常精确的分子质量数据。   截至目前,卢克斯利用这种最微小天平测量出金纳米微粒的质量以及三种奶牛血清蛋白的质量。目前,他正领导研究小组研制新型谐振器。他们希望新型谐振器的震动方式更为复杂,能够做出更为精确的测量。
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