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紫外超分辨

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紫外超分辨相关的论坛

  • 紫外光谱带宽与分辨率的关系

    请问各位紫外光谱仪带宽与分辨率的关系?看了很多资料,还是有点混淆。分辨率就是带宽么?欧洲药典的分辨率是通过0.02%甲苯的己烷溶液在269,266nm处吸光度比值求得,光谱仪的带宽是仪器本身自带的,或者通过可调档来调节这两个值往往不相同?请问两者的关系?谢谢。

  • 紫外分光光度计信号的分辨率不够常见故障及维修办法

    [font='微软雅黑','sans-serif'][color=#6666cc]故障:信号的分辨率不够[/color][/font][font='微软雅黑','sans-serif']具体表现是:本应叠加在某一大峰上的小峰无法观察到;[/font][font='微软雅黑','sans-serif']原因:狭缝设置过窄而扫描速度过快,造成检测器响应速度跟不上,从而失去应测到的信号;按常理,一定的狭缝宽度要对应一定范围的扫描速度;或者狭缝设置得过宽,使仪器的分辨率下降,将小峰融合在大峰里了。[/font][font='微软雅黑','sans-serif']检查:放慢扫描速度看一看或将狭缝设窄;[/font][font='微软雅黑','sans-serif']处置:将扫描速度、狭缝宽窄、时间常数三者拟合成一个最优化的条件;[/font][font='微软雅黑','sans-serif'] [/font][font='微软雅黑','sans-serif'][color=blue]故障:紫外区的基线噪声大[/color][/font][font='微软雅黑','sans-serif']具体表现:样品室内无任何物品的情况下,仅仅是紫外区的基线噪声大。[/font][font='微软雅黑','sans-serif']原因:氘灯老化、光学系统的反光镜表面劣化、滤光片出现结晶物。[/font][font='微软雅黑','sans-serif']检查:可见区的基线较为平坦,断电后打开仪器的单色器及上盖,肉眼可以观察到光栅、反光镜表面有一层白色雾状物覆盖在上面;如果光学系统正常,最大的可能是氘灯老化,可以通过能量检查或更换新灯方法加以判断。[/font][font='微软雅黑','sans-serif']处置:更换氘灯、用火棉胶粘取镜面上的污物或用研磨膏研磨滤光片(注意:此种技巧需要有一定维修经验者来实施);清洗比色皿,更换空白溶液;[/font]

  • 光镊结合STED超分辨技术揭示DNA与蛋白相互作用

    光镊结合STED超分辨技术揭示DNA与蛋白相互作用

    [img=,500,95]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808021007141220_851_981_3.jpg!w690x132.jpg[/img]1 普通共聚焦(左半部分)和STED超分辨(右半部分)检测DNA蛋白互作效果对比。(5nM TFAM 647N,恒力4pN)[b]STED 超分辨[/b]单分子水平定量分析DNA与蛋白的相互作用要求技术水平达到在复杂的生物微环境中保证超高的时间分辨率。这种体内复杂的生物学反应尤其常见于在体外模拟体内实验,比如高浓度的蛋白与不断变化的DNA相互作用。采用受激发射损耗显微技术(STED)能够实现快速对复杂的DNA进行高分辨的扫描。LUMICKS公司研发的SuperC-Trap™ 技术结合STED,能够实现高分辨率可视化的研究多蛋白结合的DNA反应动力学。Figure 1 显示实时观测荧光标记的高浓度(大约 5nM)TFAM转录因子与λ-DNA的相互作用。SuperC-Trap™ 采用光镊技术原位拉直DNA,然后结合STED技术高分辨率(≥50 nm)高频率(≤200 Hz)线性追踪TASM的动态变化。STED 能够实现对单个结合或非结合、寡聚化蛋白基团的实时追踪(Figure 1, 右半部份)。然而利用共聚焦显微镜却分辨不出来 (Figure 1,左半部分)。共聚焦的点状激发原理决定了其只能追踪分布密度比较高的蛋白分子的动态变化,却不能进行广角扫描。而且采用共聚焦技术位置比较相近的两种蛋白也很难被分辨。但是利用STED的受激发射损耗技术可突破衍射极限,可以轻易分辨两种相邻蛋白。[img=,500,111]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808021023463820_3909_981_3.png!w690x154.jpg[/img]2 光镊技术(红色部分)结合共聚焦技术(绿色部分)模式图,多激发模式。[img=,500,103]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808021024169794_3597_981_3.png!w690x143.jpg[/img]3 光镊技术(红色部分)结合STED超分辨技术(黄色部分)模式图,单激发模式。[img=,500,198]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808021025123269_5345_981_3.png!w535x212.jpg[/img]4 共聚焦 (左) 和超分辨率显微镜STED (右)分辨率对比。647N-标记的结合DNA的限制性内切酶。5 共聚焦(蓝色)和超分辨率显微镜STED(红色)对两个相邻蛋白的分辨率对比。[b]SuperC-Trap[/b]共聚焦显微镜和超分辨显微镜的区别很明显。从Figure 4中可以看出超分辨显微镜能够清晰的将两种相邻蛋白分辨出来,而共聚焦的分辨率并不能达到。这种对比明显的说明了超分辨在精确定位上的优势。LUMICKS公司的SuperC-Trap不仅能够实现实时超分辨可视化的观察,而且还可以在亚pN水平、亚nm分辨率监测分子间的相互作用。结合我们的超稳定液流系统和独立的整合软件,使得整个实验在数分钟之内就能完成。

  • 超微量紫外分光光度及吸光度不准确如何处理?

    各位好!有个问题想请教大家:具体情况如下:配制60mg/L 重铬酸钾溶液,用岛津UV2450(普通紫外分光光度计)测量235nm、257nm、313nm、350nm出的吸光值,然后计算吸光系数,结果符合药典要求。现在有一台超微量紫外分光光度计,加样量2ul左右,测试的吸光度比岛津偏低,计算出来的吸光系数自然就比药典要求低!现在有问题:1、超微量紫外分光光度计是否能够用重铬酸钾溶液衡量吸光准确度?2、是所有的紫外分光光度计(无论普通还是微量),只要在量程范围内,测试同一物质吸光度是否都要一致?个人理解是需要保持一致!3、超微量紫外分光光度计通常用于核酸和蛋白浓度测量,如果重铬酸钾吸光系数不准确,是否影响核酸和蛋白的测量结果?4、如何评价超微量紫外分光光度计的性能?5、测量蛋白溶液的浓度CV很好,但是测量重铬酸钾的吸光值总在变化(不同时间测试变化较大,偏差可大于5%),又是什么原因?虽然对于上面的问题,我认为只要是紫外分光光度计,原理一致,那么在量程内就应该保证结果一致!现在想听听大家的意见和看法!

  • 紫外分光光度计信号的分辨率不够

    具体表现是:本应叠加在某一大峰上的小峰无法观察到;原因:狭缝设置过窄而扫描速度过快,造成检测器响应速度跟不上,从而失去应测到的信号; 按常理,一定的狭缝宽度要对应一定范围的扫描速度;或者狭缝设置得过宽,使仪器的分辨率下降,将小峰融合在大峰里了。检查:放慢扫描速度看一看或将狭缝设窄;处置:将扫描速度、狭缝宽窄、时间常数三者拟合成一个最优化的条件;

  • 阐述紫外灯耐气候试验箱与氙灯老化试验箱怎么分辨

    阐述紫外灯耐气候试验箱与氙灯老化试验箱怎么分辨

    一、二种试验箱的原理不一样[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107091127031067_1540_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  1、[b]紫外灯耐气候试验箱[/b]选用荧光紫外线杀菌灯为灯源,根据仿真模拟自然阳光中的紫外线辐射源和冷疑,对原材料开展加快耐老化试验,以得到原材料耐老化的結果。可仿真模拟当然气侯中的紫外线、淋雨、高溫、高低温、精华露、黑喑等自然环境标准,根据再现这种标准,合拼成一个循环系统,并让它全自动实行进行循环系统频次。  2、氙灯老化试验箱选用能仿真模拟全太阳光谱仪的氙弧灯来重现不一样自然环境下存有的毁灭性微波,能够为科学研究、产品研发和质量管理出示相对的环境模拟和加快试验。  二、二种试验箱常用的光源传出的光波长不一样  1、紫外线脆化试验箱用的是紫外线杀菌灯管,传出紫外线,光波长在紫外线区;氙灯老化试验箱用的则是氙气灯。  2、氙灯老化试验箱,彻底仿真模拟自然光,因此它有好几个光的股票波段,而紫外灯耐气候试验箱,它只能紫外线股票波段280~400nm。

  • 我国成为第2个紫外单光子探测器技术拥有国

    一根燃烧的蜡烛1秒钟可以发射出100亿亿个以上的光子,要探测到能量如此小的单个紫外光子一直是世界技术难题。记者昨天获悉,南京大学电子科学与工程学院长江特聘教授陆海为首的研究团队近来获得突破,在国内首先研制出超灵敏度的固体紫外单光子探测器,从而使中国成为继美国之后第二个掌握这一核心技术的国家。  “自然界中波长小于280纳米的紫外光几乎为零,所以我们探测它相当于在暗室中探测光,只要发现一个小光点就一定是目标。”陆海介绍说,可探测400纳米以下紫外辐射的紫外光探测器,是火焰探测、环境监测、生物医药、空间科学等领域所急需的关键部件,也是关系到国家安全的关键技术,可以用来检测海上油污、卫星遥感监测雾霾等。  光子是光的最小能量量子,也是光作为信息载体的最小传输单位。一根蜡烛1秒钟释放出的超100亿亿个光子中,假设紫外光子只占万分之一,那么在完全不考虑飞行损耗的情况下,1公里以外,面积为1平方厘米的镜头1秒钟只能接收到1000个紫外光子。专门用来捕捉这些“小家伙”的单光子探测器一直是世界各国研究和竞争的焦点。  陆海举例说,导弹的飞行尾焰中存在像指纹一样的特殊紫外光谱成分,但距离越远能够传输过来的紫外光就越微弱。利用超灵敏度紫外单光子探测器就有可能在上千公里以外探测和分辨出来袭飞弹,为反制或者规避提供宝贵时间。之前,国际上只有美国罗格斯大学、弗吉尼亚大学、通用电气研发中心三家美国单位成功研制碳化硅单光子探测器。而南大研究团队此次获得突破后,跻身成为第四家。  南大研究团队研制出的紫外单光子探测器,基于碳化硅半导体芯片技术,能灵敏捕捉到紫外单光子,并且打破了过去依赖于超低温条件的瓶颈。“我们的探测器在150℃下仍能正常工作,这是原来任何单光子探测技术都无法达到的。”陆海说。这一突破也引起了国际关注,欧洲的《今日半导体》杂志专门长文报道了南大的这一研究成果。  同时,该探测器有显著的成本优势,有望向民用领域大规模推广,比如高压输电线和高铁供电线路上出现电晕、污闪时,可用其远程检测和定位。“目前,紫外火灾报警器用的真空紫外光敏管,综合成本很高。”陆海拿出一枚耳钉大小的器件介绍说,未来用如此小的单光子探测器件,不仅造价更便宜,而且防爆、使用寿命更长。  眼下,南大研究团队在该领域的部分研究成果已开始进入产业化阶段。过量的紫外线照射易诱发皮肤癌,韩国三星公司日前发布的Note4手机就装备了微型紫外线传感器,受到消费者欢迎。而南大研究团队正在和华为合作的贴片封装紫外探测器,尺寸比米粒还小,也将安装到手机或智能手环中,藉由它,用户可随时随地检测所处环境的紫外线强度,以及时防护。

  • 显微镜分辨率

    正常来说,光学显微镜的分辨率都是根据 D=0.61入/na,那白光下面光学的有效分辨率大约在0.35微米,但是如果用248纳米波长的紫外光,根据公式,也没有能达到80纳米的分辨率啊?不知是什么原因,望大师指导指导!!!

  • 酶标仪用于测定溶液中有紫外吸收溶质的浓度

    酶标仪可以看成一台分辨率不太高的紫外分光光度计,用酶标仪测定溶质的浓度,首先要配置标准样品,当然加样品到孔板也要避免气泡的产生,这种方法较紫外拉杆更便捷,高效,在能达到精度的情况下,节省了时间,提高了效率。

  • 亚细胞结构的STED超分辨成像技巧

    STED超分辨成像具有制样便捷、成像快速、能够同时多色观察、可实现Z轴高分辨并进行三维重建等特点,在超分辨成像领域应用广泛。本次微课从样品制备、超分辨成像图像采集的过程以及图像后处理三个方面,详细介绍STED

  • 实时超分辨率显微成像系统特点介绍

    [url=http://www.f-lab.cn/microscopes-system/storm.html][b]实时超分辨率显微成像系统[/b][/url]突破了光学显微镜的半波长分辨率极限,提供了比宽视场,共聚焦显微镜更好分辨率。实时超分辨率显微成像系统采用尼康或奥林巴斯显微镜,Chroma 滤波片,Andor公司EMCCD相机以及独特的照明系统,为客户提供全球同步的超分辨率成像系统。[img=实时超分辨率显微成像系统]http://www.f-lab.cn/Upload/storm-2.JPG[/img][b]实时超分辨率显微成像系统特点[/b]横向分辨率可达20nm,轴向分辨率可达40nm实时和线下图像重建GPU加速处理图像先进的自动聚焦硬件高分辨率X-Y-Z工作台灵活的配置[img=实时超分辨率显微成像系统]http://www.f-lab.cn/Upload/storm-1.JPG[/img]实时超分辨率显微成像系统:[url]http://www.f-lab.cn/microscopes-system/storm.html[/url]

  • 紫外传感器uv-Arc在电弧光紫外探测中的应用

    紫外传感器uv-Arc在电弧光紫外探测中的应用

    高压输变电系统的绝缘子的性能下降时,会产生电晕放电,同时会发出紫外线,早期造成电能损耗和绝缘子性能的持续恶化,长期影响高压输变电系统的安全性,需要进行实时检测。电火花是电弧的一种形式,是电子元器件。撞击的火花不是电弧,是火星,是被撞击出来高温的物质的颗粒。两者本质不同。一定的电压,当他把电极之间的空气,真空或着是起他物质电离,以火花的形式势放出.石头与石头相互摩擦产生能量,释放出来就成了电火花.高电压 击穿绝缘材料发生放电高电压一般是靠电磁感应制照的可能是摩擦时产生能量差,多余的能量产生高温,以光和热的形式放出。[img=,493,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/12/201812250942286592_5538_3332482_3.jpg!w493x300.jpg[/img]随着电力系统电网规模的不断扩大、电力负荷要求的不断提高,电力系统中使用的各种类型的高压设备的损坏、故障也不断增加,相应对预防性维护的要求也不断提高。输供电线路和变电站配电等设备在大气环境下工作,在某些情况下随着绝缘性能的降低出现结构缺陷或表面局部放电现象,电晕和表面局部放电过程中,电晕和放电部位将大量辐射紫外线,这样便可以利用电晕和表面局部放电的产生和增强间接评估运行设备的绝缘状况和及时发现绝缘设备的缺陷。因为可用于诊断目的的放电过程的各种方法中,光学方法的灵敏度、分辨率和抗干扰能力最好。采用镓芯光电紫外传感器开发电弧紫外检测,即采用高灵敏度的紫外线传感器和辐射接受器,记录电晕和表面放电过程中辐射的紫外线,再加以处理、分析达到评价设备状况的目的。预防,减少设备发生故障造成的重大损失,具有很大的经济效益。目前针对输电线路上的电晕放电检测主要有:人工巡查检测、脉冲电流检测、红外检测、超声电晕检测和紫外检测等方法。由于电晕放电的目标小、信号弱,而且许多输电线路架设在自然条件比较差的户外时,人工巡查检测不但费时费力,而且检测效果也不好;脉冲电流检测不太适合超高电压检测,而且仪器体积较大;红外检测受日光影响大,误检率高且响应速度慢,红外能检出时,往往线路已发热,属于后期检测,不能适应现在输变电的要求;超声电晕检测在户外也很难达到理想的效果。高压电网电晕放电监测比较有效的是紫外线监测。[img=,500,500]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/12/201812250942523476_6765_3332482_3.jpg!w500x500.jpg[/img]现有的紫外检测设备主要是紫外光电管以及半导体式紫外线探测器,紫外光电的代表性产品是R2868,但是该产品在检测到UVC波段的紫外线时,光电管呈现的状态是开或者断,不能够实时的反映出电晕的强度大小。现阶段半导体式的紫外线探测器主要是工采网从德国Sglux公司进口的紫外线传感器、UV传感器 - UV-Arc。一般的紫外线传感器在探测微弱的紫外线时,产生的电流都会很低,故要求传感器必须采用的是基于SiC材质的低暗电流传感器,在经过高倍放大后,暗电流对输出值影响才会降到最低。同时由于放大倍数比加大,传感器材质一般不会完全对UVA和UVB波段的紫外线不敏感,太阳光中的A和B波段的紫外线相对于电晕中的C波段紫外线是不可忽视的。在高放大倍速的电路中,在太阳光下A和B波段造成的误差会完全覆盖C波段,故传感器在使用过程中必须添加滤光片。德国Sglux的UV-Arc探测器自带抑制太阳光中A和B波段的滤光镜,其金属外壳具有很高的电磁兼容性。传感器本体完全防水,主要是用于受电弓电弧监测中,高压电线电弧监测,监测距离需要根据电弧强度决定。

  • 【资料】紫外可见分光光度计仪器的最新进展

    一、仪器的自动化程度大大提高   世界上第一台紫外可见分光光度计仪器,是由美国的Beckman公司于1945年推出,随着科学技术的发展,紫外可见分光光度计仪器得到了飞速发展。自动化程度大大提高。特别是计算机及其计算机软件更是日新月异。许多高档紫外可见分光光度计,如美国的Cary6000、Lambda900、国产的TU—1901等紫外可见分光光度计,一开机仪器就进行全方位的自检。如果自检时发现何处有故障,则会在显示屏上,一目了然地告诉使用者。使用者也能通过计算机查寻排除故障。   有些仪器带有数据处理软件包,可自动进行数据处理并大大增加了使用者所需要的信息量。有些仪器备有自诊断软件,使用者可以通过计算机方便地解决使用中出现的各种故障。   二、重视适用附件的开发   紫外可见分光光度计附件的发展已成为紫外可见分光光度计发展的主要内容之一,如P—E公司的Lambda系列、Varian公司的Cary系列、岛津公司的UV—2550系列,北京普析通用公司的TU—19系列等紫外可见分光光度计,都带有15种以上的附件,如积分球、蠕动泵进样、长样品池架、试管架、镜面反射附件、微量样品池架、帕尔贴恒温附件、短光程样品池架、长样品池架、恒温池架、超微量样品池架、固体样品池架、浸人式光纤探测装置、反射式光纤探测装置、品种繁多的微量池等,这些附件大大方便了用户。   三、仪器向小型化(或微型化)、数字化、便携式的方向发展   由于环境、野外、海洋深水现场分析测试等的需要,开发小型化、便携式仪器是一个趋势。目前,国际上已有好多制造商正在研究开发适合于各种不同使用对象的小型紫外可见分光光度计。其中比较典型的代表有:美国的海洋公司(OceanOptics)前几年推出了PC2000型卡式光度计可插入PC机内工作。2001午又推出了USB接口的USB2000微型光度计,只有200g,采用2048位元的CCD检测器,最快积分时间只有o.003s。最近又推出HR2000型高分辨率光纤光度计,将最高分辨率提高到了o.035nm。但美国的海洋公司卡式光度计等只适用于可见光区域使用。

  • 【讨论】仪器的分辨率

    不知道论坛中有没申请山东省CMA 的xdjms?有个表中涉及到所用仪器的分辨力/率的问题。培训的老师讲是仪器设备的最小刻度值。我想跟大家讨论一下理化检测用的分析仪器的分辨率。在《质量专业综合知识》中有写明:对于数字式显示装置,其分辨力为末位数字的一个数码。我们的万分之一的电子天平,技术指标中的分辨力为:0.1mg,pH计技术指标的分辨力为:0.01(仪器显示到0.01)至此,我们可以认为仪器能读到的最小示值就是分辨力么?紫外,原子吸收,我们都是定波长看其吸光度,通过吸光度计算物质含量,那么仪器吸光度示值达到0.001,就认为分辨力为0.001么?懂仪器的可能知道对于光谱仪器来说,光谱带宽代表仪器的分辨力,我问过我们紫外的供应商,他说我可以直接写明光谱带宽是多少就行。此外,我们还有凯氏定氮仪,仪器显示的含氮量可以达到0.0001%,那它的分辨力就是0.0001%?还有滴定管,是不是分辨力为0.1mL?(还是因为它是带刻度的,为最小刻度值的一半?)现在我们的仪器大都是可以直接输出数据的吧?可以把它们称作数字式显示装置么?对于《质量专业综合知识》中有这样的说法:显示装置能有效辨别的最小的示值差,称为显示装置的分辨力,或简称为分辨力。它是指显示装置中对其最小示值的辨别能力。模拟式显示装置的分辨力,通常为标尺分度值的一半,即用肉眼可以分辨到一个分度值的1/2。数字式显示装置,其分辨力为末位的一个数码。对半数字式的显示装置,其分辨力为末位数字的一个分度。大家如何理解的?有论坛指出:“用标尺作为读数装置(包括带有光学机构的读数装置)的测量仪器分辨力,为标尺上任何两个相邻标记之间即最小分度值的一半。打个比方:指针式的百分表(0.01mm分度),分辨力为0.005mm数显式的百分表(0.01mm最末位),分辨力为0.01mm”我只想知道该填写什么样的数值,涉及到理论知识的最好大家可以举个例子。呵呵,有点长,希望我们可以讨论明白,谢谢了!

  • 德国Implen超微量紫外-可见分光光度计

    德国Implen超微量紫外-可见分光光度计

    NanoPhotometerTM——超微量分光光度计最佳选择摘要:由于传统的紫外-可见分光光度计对样品量的需求较大,而且对所测样品的浓度有一定范围的限制,对于分子生物学实验者来说,对少量又珍贵的核酸蛋白质样品的稀释,无疑是一种糟蹋。为了满足和方便广大生物学科研者的实验需求,德国Implen 公司研发出一款通过改变光程从而达到扩大样品浓度检测范围的目的的超微量紫外—可见分光光度计,它所需上样量只有0.3-2ul,能够检测核酸浓度和纯度,蛋白质A280等,内置BCA,Bradford等多种实用检测方法。同时可使用常规比色皿,用于细胞(细菌)OD600的测量。关键词:超微量,分光光度计,光程,核酸蛋白质浓度,OD600。前言核酸纯度和蛋白质浓度的测定,是分子生物学实验的常规操作之一,传统的紫外—可见分光光度计对样品量的要求较高,一般在500ul(特殊比色皿)以上,而500ul的蛋白质或核酸,对科研人员来说可能是半年来所提取核酸(蛋白质)的总量,因此,常规分光光度计在进行核酸(蛋白质)浓度的测定具有很大的局限性。Implen (德国,慕尼黑) 公司研发的超微量紫外—可见分光光度计通过使用特制的超微量比色皿,使得只需0.3-5ul的上样量就能准确的检测出样品浓度。通过对光程的调节,不但能够检测低浓度的样品(0.2ng/ul),也能够检测高浓度的样品(18750ng/ul)。NanophotometerTM性能特点具有专利权的样品压缩技术:NanophotometerTM 利用两个光学平面镜将样品固定于上样孔(石英检测窗口和光学平面镜稀释盖)。这种改变光程的技术不依赖样品的表面张力,同时,在很大程度上减少了样品的蒸发,保证了很好的重复性,尤其是溶于易挥发溶剂中的样品。NanophotometerTM有6个不同稀释倍数的样品稀释盖,同时也可使用常规比色皿进行检测。 http://www.wblab.cn/uploadfile/image/20110927164135373.jpg http://www.wblab.cn/uploadfile/image/20110927164141959.jpg http://www.wblab.cn/uploadfile/image/20110927164145737.jpg 由于具有多个稀释倍数的能力,所以NanophotometerTM的检测浓度范围测非常广阔:dsDNA:2-19750ng/ul; ssDNA:2-13875ng/ul; RNA:2-15000ug/ul; Oligo:2-12375ng/ul。蛋白质浓度检测范围在0.04mg/ml至660mg/ml之间。因此,几乎所有样品都不需要稀释而直接可进行浓度测定(适合全波长扫描)。NanophotometerTM 的全波长扫描只需3.5s,每个样品所需要的时间不到5秒钟,快速的检测速度为大量的样品检测节省了宝贵时间。0.3ul的上样量: NanophotometerTM 特制的样品压缩技术,使得所需上样量非常少,仅需0.3ul的样品就可准确检测所测物质的浓度。 2ng/ul到1875ng/ul的检测范围(dsDNA):NanophotometerTM 特有的样品压缩技术能够将样品自动稀释为1:5,1:10,1:50,1:100和1:250五种倍数,无稀释误差,并减少手动稀释所浪费的时间,保证了样品的稳定性。由于缩短了光程,所以增大了浓度检测的范围。NanophotometerTM 的最小光程为0.04mm,是常规比色皿光程的二百五十分之一,因此比常规紫外—可见分光光度计所测浓度范围大250倍。下表为稀释倍数所对应光程:5→d=2 mm; 10→d=1 mm; 50→d=0.2 mm; 100→d=0.1 mm; 250→d=0.04mm全谱扫描仅需3.5s:NanophotometerTM 的波长范围190—1100nm,系统启动时间小于5s,且无需预热,全波长扫描时间(200—950nm)只需3.5s,宽的波长范围满足常规物质的测定,NanophotometerTM 内置多种波长扫描方法,有单波长扫描、比色测定、波长扫描(自定义范围)、动力学测定、标准曲线测定、多波长扫描(5个波长点)和吸光度比值(两个吸光度比值)。灵活的数据输出方式:NanophotometerTM 的数据输出方式有内置打印机、SD-RAM卡、USB或者蓝牙可供选择。内置打印机可以方便的将实验结果马上打印,方便重要数据的保存和分析;USB接口连接电脑,一些需要长久保留的数据可方便的储存到个人电脑中。卓越的设计:独特的人体工程学理念,超大的背光蓝色液晶显示器,自定义用户界面,易于清洗的可移动样品室,用户友好型操作界面和防滑的控制面板,即使带有内置打印机,也易于携带,可用于户外操作。终身无需校正:密封的光路系统且无拆换部件,采用独特的光程改变技术,使得该NanophotometerTM 超微量紫外—可见分光光度计具有很高的精度,且终身无需校正,免去了昂贵的校正费用,节省宝贵的时间。总结NanophotometerTM 的样品压缩技术使得其具有卓越的检测和稳定性能,在同类产品中,由于它改变光程的技术不依赖于被测溶液的表面张力,从而扩大检测范围,而且这种改变光程的方法不涉及机械磨损或机械疲劳,故光程的改变是非常精确的,终身无需校正。总的来说,Na

  • 欧洲药典对紫外分光光度计的检定

    请教各位老师:1、欧洲药典中有对紫外分光光度计的Spectral Slit-width(应该是狭缝宽度吧)的要求,请问有人做过这个测试吗?2、对分辨率的测试,请问频率是怎样的?是每天都要做,还是和周期检定同时进行即可?3、我们紫外用的是氙灯,在自带的validate软件中有波长准确性测试是测定特征波长541.9nm。和欧洲药典给的方法也不一样,可以相互替代吗?谢谢

  • 阐述紫外耐气候试验箱怎样维护保养

    阐述紫外耐气候试验箱怎样维护保养

    [b]紫外耐气候试验箱[/b]的功效就是说在自然界气侯的自然环境下根据仿真模拟太阳中的紫外线辐射源和冷疑对被检验的原材料或是商品开展加快耐气侯性的试验,以检验的根据做为可信性的依据来源。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107221404295267_3403_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  除此之外紫外耐气候试验箱还可以仿真模拟当然气侯中的紫外线、淋雨、高溫、精华露等自然环境,根据这一系列的要素开展再现的一个全过程。  紫外耐气候试验箱的实际效果显著,毫无疑问也会隔三差五的出现异常,说白了每一件事儿常有正反面,关键是看着你怎样相互理解来分辨,那紫外耐气候试验箱又该怎样开展维修保养呢?  1.紫外耐气候试验箱应放到自然通风优良的地区,在做试验的情况下有利于气体流动性   2.安裝的场地自然环境务必确保是平衡的,切勿大幅度转变   3.紫外耐气候试验箱与邻近墙面或是其他紫外耐气候试验箱中间要保存有一定的室内空间,防止紫外耐气候试验箱产生撞击   4.禁止安裝在尘土多的场地   5.严禁触碰有机化学物件,一定要杜绝易燃物、爆款   6.紫外耐气候试验箱的污水排放系统务必安裝及时,一定要依据使用说明的规范开展安裝   7.紫外耐气候试验箱处于弹性工作状况下,应维持个人工作室的干躁,将运作后的水排污掉,用毛巾擦拭个人工作室及壳体   8.每一次试验完毕以后,要将试品取下,清除整洁箱里胆   9.不在长期性应用紫外耐气候试验箱的状况下,运用塑胶罩壳罩上,防止烟尘入侵壳体危害下一次实际操作。

  • 概括紫外灯耐气候试验箱的应用标准,值得借鉴

    概括紫外灯耐气候试验箱的应用标准,值得借鉴

    [b]紫外灯耐气候试验箱[/b]的应用标准:[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106241007333345_2388_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  1、溫度:15℃~35℃  2、空气湿度:不超85%rh  3、周边无明显震动、无明显磁场危害  4、周边无浓度较高的烟尘及腐蚀化学物质  5、无太阳立即直射或其他热原立即辐射源  6、周边无明显气旋,当周边气体必须强制性流时,气旋不可立即吹进紫外灯耐气候试验箱箱体上  7、紫外灯耐气候试验箱应置放稳定,维持水准  8、紫外灯耐气候试验箱的四周应留出一定的间距,便于实际操作  9、安裝场所自然通风优良  10、采取优良接地装置

  • 【分享】紫外检测器灵敏度计算

    灵敏度:表示一定的样品通过检测器时所给出的信号大小。这里还得考虑一个问题:就是噪声,灵敏度和噪声综合考虑才是该仪器的真实灵敏度(检出限)。检出限就是在考虑噪声的情况下仪器能够分辨的最小样品量或最小浓度。通常用2或3倍的噪声表示,又称敏感量D=2N/S,式中N为噪声,S 为灵敏度紫外检测的噪音的测量和计算:选用C18色谱柱,以100%甲醇为流动相,流量为1.0 mL/min,紫外检测器的波长选在254 nm,检测灵敏度调到最灵敏挡。开机预热,待仪器稳定后记录基线30 min,由检测器的衰减倍数和测得的基线峰-峰高对应的坐标,计算基线噪声,用检测器自身的物理量(AU)作单位表示。S=KB; S:检测器的基线噪声.K:衰减倍数.B:测得的基线峰-峰高对应的标度,AU(AU就是吸收度单位(absorbance unit),通过公式换算。你物理上测得物质的透光率,然后取负对数得到吸收度。

  • 紫外老化试验箱的工作原理

    紫外线老化试验箱采用能模拟阳光中UV段光谱的荧光紫外灯,并结合控温、供湿等装置来模拟对材料造成变色、亮度、强度下降;开裂、剥落、粉化、氧化等损害的阳光(UV段)高温、高湿、凝露、黑暗周期等因素,同时通过紫外光与湿气之间的协同作用使得材料单一耐光能力或单一耐湿能力减弱或失效,从而广泛用于对材料耐气候性能的评价。 紫外线老化试验箱其工作原理;采用进口荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和夜间降温结露及淋雨,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。帮助你选择新的材料,改进现有材料以及评价配方的变化是如何影响产品耐久性。 紫外线老化试验箱其主要技术规格参数如下:4.1光照温度范围 50~70℃ 4.2冷凝温度范围 RT~ 60℃4.3湿度范围 冷凝周期≥85%RH;辐照周期≦75%RH4.4灯管中心距离 70mm±2mm4.5样品测试表面与灯管中心距离 50±3 mm4.6喷嘴数量 前后各4只共8只4.7喷淋压力 70~200Kpa可以调节4.8灯管长度 1220mm 4.9灯管功率 40W/支4.10灯管使用寿命 1600h4.11灯管数量 前后各4支共8支灯管4.12 UV-B灯管辐照分布图 5.8.1标准机台辐照强度0~1.0W/m2.313nm可调5.8.2 辐照强度大于1.0W/m2.313nm时需特制灯管(非标订做)注:UV-B灯管为选购型,下单时需做说明,无说明默认安装UV-A灯管4.13 UV-A灯管辐照分布图 5.9.1标准机台辐照强度0~1.2W/m2.340nm可调5.9.2辐照强度大于1.2W/m2.340nm时需特制灯管(非标订做)注:UV-A灯管主要用于模拟室外太阳光中紫外光部分,若无说明默认安装UV-A灯管4.14控制精度 温度分辨率:0.01℃ 光照温度偏差:±2℃ 冷凝温度偏差:±2℃ 4.15升温速率 辐照温度 RT→+70℃≤45 min 冷凝温度 RT→+60℃≤45 min

  • 【资料】紫外/可见分光光度计的校正程序

    紫外/可见分光光度计的校正程序目的:规范紫外/可见分光光度计的校正程序和周期。2 范围:适用于紫外/可见分光光度计的校正。3 职责:QC人员。4 程序:4.1 校正周期:见SOP-VC001。4.2 检定项目:752型分光光度计进行波长准确度、吸收度准确度、杂散光、分辨率的检定;TU-1221型分光光度计进行全部项目的检定。4.3 性能检定:4.3.1 波长准确度及重复性: 氘灯在可见区内有两个非常明显的特征能量峰,其近似峰位值为651.1nm及486.0nm,重复三次测量此特征峰可验证仪器的波长精度及重复性。在得到的6个峰位值中,与标准值相差最大的差值为目前仪器的波长精密度。三次测量中最大差值为其重复性指标值。4.3.2 吸光度准确度:精密称取在120℃干燥至恒重的基准重铬酸钾60.6mg,溶解于1000ml 0.005mol/L硫酸溶液中,置1cm石英池中,用0.005mol/L硫酸溶液作参比测定溶液的吸收光谱。按下表规定的波长处分别测定吸收度并计算其吸收系数。在附表中吸收度准确度项下规定了吸收系数和允差。将结果记录在附表中吸收度准确度项下。酸性重铬酸钾具有光学稳定性,但在氧化物质存在下会迅速降解,因此配制溶液前要仔细清洗容器。溶液最长可放置六个月。用重铬酸钾测定的吸收度准确度的任何明显的系统变化都应仔细解释,这是由于它是用做基准,且是变化的,如:由于杂质存在慢慢降解。4.3.3 杂散光:杂散光在370nm处用重铬酸钾溶液测定(0.025% W/V 0.05mol/L氢氧化钾溶液),将结果记录在附表中杂散光项下。4.3.4 分辨率:记录浓度为0.02%的甲苯-己烷溶液的光谱,并计算269nm和266nm处最大吸收的比率,将结果记录在附表中分辨率项下。4.3.5 基线:记录无比色时的吸收度,在200nm~800nm间吸收度应在-0.01A~+0.01A间,在190nm~900nm间I0线(100%透光率线)的波动应小于2%。4.4 分光光度计的任何上述校正不合格,通知实验室主管,进行维修。4.5 校正数据由实验室主管复核无误后更换校正合格证。

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