变性机理

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变性机理相关的耗材

  • 机理型通用气相色谱仿真软件
    软件名称:机理型通用气相色谱仿真软件流程简述: 通用气相色谱仿真软件是通过仿真技术在计算机上建立虚拟实验操作平台,使学员可以在计算机上完成气相色谱的模拟操作,了解和掌握设备的结构、性能。软件有大量的真实数据库作为支持,含有机理模型,可得到与操作真实气相色谱分析系统非常接近的过程和结果,可以满足培训、考核与技能大赛的需要。软件功能1应知理论对仪器具备细节进行介绍,学员能够快速、形象、直观地学习到相关的气相色谱仪器知识。2仿真仪器操作 1) 涵盖气相色谱分析仪器的开关机。 2) 气路调节。 3) 分析方法设置、谱图识别。3培训、考核模式 定性分析 定量分析 分析方法优化实验 技术特点"单机练习"模式:提供用户单机的培训模式。"局域网模式"模式:提供用户联网操作,培训老师可以查看,管理学员。(需配套教师站)"联合操作"模式:提供一个学习小组操作一个软件的模式,提高学员的团队意识和团队协调能力。(需配套教师站)"教师站":提供练习、培训、考核等模式,并能组卷(理论加仿真)、设置随机事故扰动,能自动收取成绩等功能。 运行环境要求建议配置:学员站:CPU:奔腾E2140或更强的CPU(或AMD Athlon X2 4000)内存:1G以上显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows XP SP2/SP3教师站:CPU:奔腾E5200或更强的CPU(或AMD Athlon X2 5000)内存:1G以上(推荐2G以上)显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows Server 2003 SP2网络要求:网络必须稳定通畅(统一式激活
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  • 液相色谱柱 SUPELCOSIL LC-1(复合保留机理,极性较强)
    液相色谱柱 SUPELCOSIL LC-1 (复合保留机理,极性较强)货号58296 产品描述 由于混合保留机理,极性基团的选择性差别比 C8 和 C18 柱更显著。C1 柱需要低于 20-30% 的有机相修正以提供与 C18 柱相似的保留性。 应用特点 复合保留机理,极性较强 型号规格 250*4.6mm,5&mu m

变性机理相关的仪器

  • 产品简介:M6000 PIXX 影像式 钙钛矿LED/OLED 寿命衰减机理分析系统主要用于OLED / 钙钛矿LED / QLED / 柔性电子器件,喷墨印刷工艺开发等器件的寿命衰减机理研究,微区电致发光成像监测主要客户:香港大学,南京理工大学......
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  • AWA6050型静电激励器电源AWA6050型静电激励器电源(800V加高压放大)概 述:用来供给静电激励器800 V直流极化电压,并将信号源的输出信号放大,以满足静电激励器激励电压的要求。同时具有前置放大器供电电源和传声器极化电压供电装置,前置放大器的输出可直接连接到数字电压表等进行读数。仪器还具有插入电压校准功能,以校准测试传声器的开路灵敏度。本仪器可用于实验室和生产线进行测试传声器的频率响应测量和灵敏度校准主要技术性能:1、静电激励器极化电压:800V2、电压放大倍数:10倍(固定增益)3、最大激励信号电压:60VRMS4、激励信号频率范围:20Hz~20kHz(±0.2dB),10Hz~100kHz(±0.5dB)5、激励信号输入插座:BNC插座6、激励信号输出插座:香蕉插座7、前置放大器输入插座:LEMO七芯插座8、前置放大器输出信号插座:BNC插座9、前置放大器供电电源:+45V,10mA10、供给测试传声器极化电压:200V,60V,28V和0V11、极化电压输出插座:香蕉插座12、电源:220V,50Hz13、保险丝:1A14、外形尺寸(W×H×D:mm):260×90×30016、质量(kg):3.517、工作温度范围:0~40℃
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  • 工件变形?从热处理动态碳势控制开始

    工件变形?从热处理动态碳势控制开始

    [align=left]对于工件变形,有多种潜在原因。正确的分析各种因素的影响机理,慢慢疏理问题根源,有针对性地找到根源,就能够有效地减少工件的热处理变形。[/align][align=left] 近期,武汉华敏的技术工程师回访江苏某齿轮厂用户,该用户的渗碳井式炉上安装了武汉华敏热处理炉况监测系统,这套系统采用1+X多点分布结构,分别监控各区炉内碳势,独创的动态模型,24小时不间断运行,炉内渗碳气氛尽在掌握。目前该系统已运行了一年多,热处理加工零件合格率有了明显的提高,渗碳工件的质量和热处理变形的控制得到了根本改进。[/align][align=left] 渗碳工件的表面碳浓度,渗层深度会对渗层组织的膨胀系数产生影响,渗碳工件的表面碳浓度,渗层深度不同时,其公法线的变形就会不一样。本文将从实际生产中碳势控制的角度来疏理工件变形的潜在根源。[/align] 如果渗碳时不对热处理炉气碳势及工艺过程进行精细化控制,每炉零件的表面碳浓度,渗层深度都会不一样,而且波动较大,就会造成工件变形没有规律。武汉华敏的技术工程师回访的许多热处理现场,仍有一部分车间渗碳方法依然凭经验,根据渗碳剂煤油、甲醇的滴入量等,以此来估计炉气气氛,因此得到的渗碳速度,渗层深度就会出现差异。 要使热处理的变形具有良好的重现性,必须采用先进的碳势自动控制技术,对炉气碳势及渗碳工艺过程进行严格控制,来保证每炉渗碳工件的内在质量一致。

  • 【分享】化学物中毒机理及表现

    化学物中毒机理及表现小剂量的化学物质,进入机体后,能与组织成分发生生化或生物物理学的变化,引起机体暂时或持久地生理功能紊乱和器质性损害,这样的化学物质叫毒物。从业人员在生产劳动中发生的化学物质中毒,称职业中毒。 一般情况下,毒物是固体(态)、液体或气体。在生产过程中的原料、中间产物、产品或生产废物还会以粉尘、灰尘、烟雾、蒸气等形式,污染环境,引起中毒。毒物一般经皮肤、粘膜、呼吸道、胃肠道吸收。职业中毒毒物多从呼吸道和皮肤吸收;生活中毒毒物以胃肠吸收多见。毒物吸收后首先进入血液(此时血液内浓度最高),然后被运送到全身,随毒物不断进入各器官、组织,血液内毒物的浓度逐渐降低,组织内毒物的浓度逐渐增大。经过一定时间,毒物在血液、组织、淋巴液内的浓度达到动态平衡状态。然后毒物又不断从组织内慢慢进入血液,然后被送到肝脏解毒,或从肾和消化道排泄,也可以从肺呼出。此外,汗腺、唾液,精液、月经、指甲、毛发、乳汁也能排出少量毒物,毒物吸收后最初的反应都发生在分子水平,然后进展到细胞水平。反应必须发展到组织和器官水平上,引起器官明显的生理功能紊乱,才能出现临床症状。虽然组织、器官的结构损伤是功能紊乱的基础,但有时组织和器官的功能虽已出现明显的紊乱(临床出现症状),但在细胞水平上还没有发生结构性损伤,结构性损伤是稍后才出现的。有时也会功能和器质性损伤同时出现,当功能性紊乱和器质性损伤相互促进时,会导致中毒的迅速发展。一般来说,损伤在细胞水平上时是可逆的。 毒物中毒机理 (一)毒物引起生理功能紊乱的原理 1.抑制体内酶的活性,影响和干扰机体的代谢。 2.干扰细胞的能量代谢,产能减少,因缺乏能量导致细胞功能和器质性损害。 3.干扰糖、脂质、蛋白质的代谢,引起细胞结构的损伤。 (二)毒物引起结构损伤的机理 1.氧性损伤。窒息性、刺激性、麻醉性等毒物进入体内,可抑制外呼吸和内呼吸,抑制血液运输氧气,造成机体缺氧。缺氧可造成细胞、组织和器官水平的功能和结构的损伤。 2. 活性代谢产物引起的细胞损伤。活性代谢产物对细胞的损伤,分三个阶段。 (1)初始反应阶段:毒物侵入细胞微粒体,在单氧酶类催化下,产生一系列活性中间代谢物,包括:自由基,活性氧,亲电子物质等。 (2)次级反应阶段:是指活性中间代谢物在细胞内发生一系列反应,如: A.耗竭谷胱甘肽(GSH)。GSH是细胞内的解毒物质和自由基清除剂,GSH被耗竭,将降低细胞解毒和抗氧化能力。 B.在细胞生物膜上诱发脂质过氧化反应。 C.细胞内钙离子超载。 D.毒物本身与细胞内的核酸、脱氧核糖核酸、蛋白质等大分子物质结合,导致细胞的损伤。 临床表现 由于引起职业中毒的毒物品种繁多,所作用的器官不同,所以临床表现也不同。目前按毒物主要作用的器官,将其分成刺激性、窒息性、亲神经性等种类。这些毒物中毒主要临床表现如下: 急性中毒 1.神经系统 铅、汞等嗜神经毒物中毒时可表现急性中毒性脑病、中毒性周围神经病(多发性神经炎)、神经衰弱症候群等。 2.呼吸系统 氨、氯等刺激性气体中毒时,临床表现以呼吸道粘膜刺激症状为主,如急性支气管炎、化学性肺炎、吸人性肺炎、肺水肿、哮喘等。 3.血液系统 造血系统中毒,主要分三类: (1)白细胞减少:常见于苯、抗癌药中毒。 (2)血红蛋白变性:苯的硝基和氨基化合物容易引起变性血红蛋白。 (3)溶血性贫血:砷化氢、苯肼等中毒引起。 4.循环系统 锑、砷、汞等可引起中毒性心肌炎、传导阻滞和心律紊乱。 5.消化系统 亲肝脏毒物四氯化碳等可引起急性中毒性肝炎。 6.泌尿系统 升汞可引起急性肾病。 7.其他氟氢酸可引起皮肤腐蚀,五氯酚钠可引起高烧。 慢性中毒 1.神经系统 铅、二氧化硫等可引起慢性中毒性脑病、帕金森综合症、中毒性周围神经炎、末梢神经炎、神经衰弱症候群。 2.呼吸系统 刺激性粉尘长期刺激呼吸道引起慢性鼻、咽、支气管炎、肺气肿。铬酸雾可致鼻粘膜糜烂、鼻中隔穿孔。 3.造血系统 苯可引起慢性溶血性贫血,苯的硝基化合物可引起粒细胞减少。有些毒物还可诱发白血病。 4.骨骼系统 如氟中毒会引起骨骼系统的病变。 5.其他中毒性肝炎、肾炎。 中毒诊断 1.职业史 了解所接触毒物的品种、接触方式、时间等,以便估计毒物危害人体的方式和程度。 2.现场调查 主要了解生产过程、原料、产品及中间产物,厂房的条件;防护设施以及工人操作方式等。对空气、用水等取样检测。 3.详细询问病史 4.体格检查 5.实验室检查 包括病人各种临床检查,体液内毒物检查和中毒现场空气等取样检查。 6.辅助检查 治疗原则 1.现场抢救,迅速脱离现场。 2.尽快中止毒物再吸收,包括洗胃、清洗皮肤、更换衣物等。 3.中和体内毒物、加速毒物排除,如透析,换血,中和(酸中毒用碱性药物中和、碱中毒用酸性药物中和),沉淀等方法。 4.解毒药物。 5.促进受损组织、器官修复。

  • [分享]机械抛光的特点&.机理

    1.机械抛光是一种古老而又最具实用价值的抛光方法,可分为粗抛、中抛和精抛3类: 粗抛是用硬轮对制品表面进行磨削、磨光或研磨,因此粗抛也称为研磨或磨光。它主要用来除去零件表面的毛刺、划痕、锈痕、氧化皮、砂眼、气泡、焊瘤、焊渣和各种宏观的缺陷,以提高表面平整度和降低表面粗糙度。粗抛后的制品表面只能达到平整到平滑的程度,并不能得到光亮的表面,其表面粗糙度在数微米至数百微米之间。 中抛是用较硬的抛光轮对经过粗抛的表面进一步的加工,除去粗抛时留下的划痕,产生平滑至中等光亮的表面。其表面粗糙度在零点几微米到数微米之间。 精抛是抛光的最后一道工序,它是用涂有抛光膏的软轮对零件表面进行加工的方法。由于它是在已经比较平整的表面上进行的,它可以进一步降低表面粗糙度,已达到微观整平的目的,因而可以获得十分光亮的表面,而且抛光时对基材没有明显的磨耗,其表面粗糙度可达到0.01μm左右,可以真正达到镜面效果。2.机械抛光的机理: 机械抛光时,抛光机上的抛光轮在作高速旋转,操作者将被抛光的制件表面以适当压力按压在抛光轮上,这时因摩擦作用而产生高温,使被抛光表面容易发生变形而形成一层“加工变质层”。在旋转着的摩擦力的作用下,一方面表面的某些凸出部分被削去,同时金属制件表面也会产生塑性变形,凸起部分被压入,或移动一段距离后填入凹陷部位。这种削凸填凹的整平过程,以高速度大规模地反复进行,加上抛光膏地光亮化作用,结果就使原来较粗糙地制件表面,变得平滑而光亮。

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  • 上海交大曹骎团队成功解析额颞叶变性病人脑组织冷冻电镜结构
    近日,《Nature》以“Amyloid fibrils in disease FTLD-TDP are composed of TMEM106B not TDP-43”为题在线发表了上海交通大学Bio-X研究院长聘教轨副教授曹骎与美国加州大学洛杉矶分校David Eisenberg课题组等的合作研究成果,解析了额颞叶变性病人脑组织中提取的淀粉样纤维的高分辨率结构,为该疾病的病理机制研究提供了重要信息。图1 Nature文章封面淀粉样纤维(amyloid fibrils)是由蛋白质发生液-固相变生成的聚集产物,与人类疾病,尤其是神经退行性疾病有着紧密的联系,如Aβ和tau纤维之于阿尔兹海默症,α-synuclein纤维之于帕金森氏症等。额颞叶变性(frontotemporal lobar degeneration, FTLD)是仅次于阿尔兹海默症及帕金森氏症的第三大神经退行性疾病,早先的研究指出FTLD病人脑组织中也存在淀粉样纤维,然而这一结论并未得到分子层面的证实,同时形成这些纤维的蛋白也未得到鉴定。图2 TMEM106B纤维结构解析(a)本研究中FTLD病人的脑切片免疫用诊断(上)及提取的淀粉样纤维的负染电镜照片(下)。(b)纤维冷冻电镜数据处理,包括二维分类(左)和三维重构(右)。(c)解析的纤维结构。为揭示FTLD与淀粉样纤维的关联,此项工作尝试从40个患有FTLD-TDP(一种FTLD的主要亚型)的捐献者脑组织中提取淀粉样纤维,最终在其中38个患者中发现了纤维,成功从其中4个患者中提取了纤维,并使用冷冻电镜三维螺旋重构的技术解析了这些纤维的近原子分辨率的结构(最高分辨率为0.29纳米)。出人意料的是,纤维的结构显示,这些纤维来自于一种从未被报道可以发生淀粉样聚集的蛋白—TMEM106B。此工作证实了FTLD是一种淀粉样纤维相关疾病,为淀粉样纤维蛋白家族拓展了一个全新的成员,同时为FTLD的病理机制提出了一个全新的假说,即TMEM106B的纤维化参与了FTLD的发病过程,并可能通过抑制TMEM106B的纤维化治疗这一疾病。曹骎博士为论文的共同第一作者,另一位第一作者是Eisenberg课题组博士研究生江逸潇。论文的合作单位有美国加州大学洛杉矶分校、霍华德-休斯研究所、上海交通大学以及美国Mayo Clinic研究所。曹骎博士2008年毕业于上海交通大学生物工程专业,获工学学士学位;2013年毕业于北京大学生物化学与分子生物学专业,获理学博士学位;2013年至2021年在加州大学洛杉矶分校从事科学研究,任博士后及助理研究员;2021年5月全职回国工作,加入上海交通大学Bio-X研究院,任长聘教轨副教授、课题组长、博士生导师。主要研究方向为蛋白相分离相变的分子机理研究及抑制剂设计,代表性论著包括Nature Chemistry (2018), Nature Structural & Molecular Biology (2018, 2019, 2020, 2021)等。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-022-04670-9
  • 微纳3D打印结合二次翻模形成的微柱在磁场作用下实现定向可控变形
    北京理工大学宇航学院的陈少华教授课题组柴泽博士,近日在知名期刊《Soft Matter》发表了一篇高质量文章“Controllabledirectional deformation of micro-pillars actuated by a magnetic field”。研究人员在实验过程中使用了深圳摩方材料科技有限公司微尺度3D打印设备S140,该设备具有10um精度的分辨率,94*52*45mm大小的三维加工尺寸。基于该设备加工了阵列的微柱结构,通过PDMS二次倒模形成含有磁性颗粒的PDMS微柱阵列,通过磁场控制来研究微柱变形,进而研究可逆粘附、可控润湿性和方向性表面输运等特殊功能性表面的设计和研究。微柱阵列(BMF nanoArch® S140 GR resin)填充磁性颗粒的柔性微柱阵列的制备工艺如图(a)所示,先通过深圳摩方(BMF)10μm精度的微立体光固化3D打印机S140打印出微米级别的微柱阵列,再倒模出纯PDMS孔洞模具,最后二次倒模获得含有磁性颗粒的PDMS微柱阵列;(b)PDMS模具的SEM图像,该模具的孔的大小与3D打印的微柱的大小相同;(c-d)从顶视图(c)和侧视图(d)观察的磁性颗粒填充的微柱阵列的SEM图像;(e)单根微柱;(f)夹角为90°时,永磁铁和微柱阵列表面之间具有不同距离的微柱变形形态;(g)距离一定时,磁体围绕固定微柱样品以半圆形旋转,微柱的变形形态。众所周知,可以通过改变微结构表面的形貌来设计特殊的表面功能。本文提出了一种通过旋转磁场控制微柱阵列方向变形的简单有效的方法。每个微柱的大变形可以通过磁场强度和方向来调整。当磁场强度固定时,微柱的变形方向由磁场方向控制。当确定磁场方向时,微柱的挠度随磁场强度的增加而增加。根据最小势能原理,进一步建立了揭示微柱大变形机理的理论模型。从理论上预测变形柱的形态与实验结果非常吻合。目前的实验技术和理论结果有利于典型功能性表面的设计和制备。例如,通过外场精准控制表面微结构的变形,实现目标表面界面粘附性和液体浸润性的可连续性调控,以及呈现梯度变化。为实现仿生壁虎脚设计,微纳器件转印,生物医学微液滴混合及方向性输运等提供技术支持。BMF nanoArch® S140System
  • 微纳3D打印结合二次翻模形成的微柱在磁场作用下实现定向可控变形
    北京理工大学宇航学院的陈少华教授课题组柴泽博士,近日在知名期刊《Soft Matter》发表了一篇高质量文章“Controllabledirectional deformation of micro-pillars actuated by a magnetic field”。研究人员在实验过程中使用了深圳摩方材料科技有限公司微尺度3D打印设备S140,该设备具有10um精度的分辨率,94*52*45mm大小的三维加工尺寸。基于该设备加工了阵列的微柱结构,通过PDMS二次倒模形成含有磁性颗粒的PDMS微柱阵列,通过磁场控制来研究微柱变形,进而研究可逆粘附、可控润湿性和方向性表面输运等特殊功能性表面的设计和研究。微柱阵列(BMF nanoArch® S140 GR resin)填充磁性颗粒的柔性微柱阵列的制备工艺如图(a)所示,先通过深圳摩方(BMF)10μm精度的微立体光固化3D打印机S140打印出微米级别的微柱阵列,再倒模出纯PDMS孔洞模具,最后二次倒模获得含有磁性颗粒的PDMS微柱阵列;(b)PDMS模具的SEM图像,该模具的孔的大小与3D打印的微柱的大小相同;(c-d)从顶视图(c)和侧视图(d)观察的磁性颗粒填充的微柱阵列的SEM图像;(e)单根微柱;(f)夹角为90°时,永磁铁和微柱阵列表面之间具有不同距离的微柱变形形态;(g)距离一定时,磁体围绕固定微柱样品以半圆形旋转,微柱的变形形态。众所周知,可以通过改变微结构表面的形貌来设计特殊的表面功能。本文提出了一种通过旋转磁场控制微柱阵列方向变形的简单有效的方法。每个微柱的大变形可以通过磁场强度和方向来调整。当磁场强度固定时,微柱的变形方向由磁场方向控制。当确定磁场方向时,微柱的挠度随磁场强度的增加而增加。根据最小势能原理,进一步建立了揭示微柱大变形机理的理论模型。从理论上预测变形柱的形态与实验结果非常吻合。目前的实验技术和理论结果有利于典型功能性表面的设计和制备。例如,通过外场精准控制表面微结构的变形,实现目标表面界面粘附性和液体浸润性的可连续性调控,以及呈现梯度变化。为实现仿生壁虎脚设计,微纳器件转印,生物医学微液滴混合及方向性输运等提供技术支持。BMF nanoArch® S140System
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