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交联结构

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交联结构相关的方案

  • 超声与微波协同作用对转谷氨酰胺酶交联的乳清蛋白结构和功能特性的影响
    在本研究中,超声(400W,U)、微波加热(75°C,15分钟,M)和超声的协同作用在此基础上,我们对分离乳清蛋白(WPI)进行了微波加热(UM)预处理,以研究和比较它们对转谷氨酰胺酶(TGase)诱导的WPI的结构、理化和功能特性的影响。从尺寸排除色谱法的结果可以看出,三种物理预处理方法都能促进TG酶交联WPI中聚合物的形成,其聚合物数量按U、UM和M预处理的顺序增加。在三种物理方法中,M预处理对TG酶诱导的W P I 的结构和功能特性影响最大。此外,与TG酶诱导的WPI,M处理的TPI(M-WPI-TGase)的 -螺旋和β - 转 角 被减少了。7.86%和2.93%,而其β-sheet和不规则卷曲则增加了15.37%和7.23%。M-WPI-TGase的Zeta电位、乳化稳定性和发泡稳定性分别提高了7.8%、59.27%和28.95%。本实验表明,M是一种比U、UM对WPI更有效的预处理方法。这可以促进其与TG酶的反应并改善其功能特性。
  • 光伏组件封装用EVA胶膜交联度的测试
    太阳能电池主要由“护卫”——钢化玻璃、“黏合剂”——EVA(聚乙烯-聚醋酸乙烯酯共聚物)胶膜、“中枢结构”——晶体硅电池片,以及起密封防水等作用的背板组成。其中,充当“黏合剂”角色的EVA胶膜在太阳能电池结构中的作用不可或缺。 EVA是一种热熔胶,即在常温下,EVA是固体,没有粘性,透光性差。当把EVA加热到一定温度时,EVA会熔化粘结在与它接触的物体上。用于太阳能电池封装的EVA是专门设计的热固性热熔胶,即在加热熔融的同时会发生交联反应。当温度较低时,交联反应发生的速度很缓慢,完成固化所需要的时间较长,反之需要的时间就比较短。因此要选择适宜的层压温度,使EVA在熔融中获得流动性,同时发生固化反应。随着反应的进行,交联度增加,EVA失去流动性,起到封装的作用。那么EVA胶膜的交联度测试就显得非常重要。
  • 用户评价︱抗体糖链结构快速分析的新工具
    抗体糖链结构直接关系到抗体生物活性以及在血液循环中的稳定性,是抗体药物的一个重要关键质量属性。从抗体的开发阶段到临床评价阶段,需要确认糖链结构有无变化,并最大程度降低发生副作用的可能性,以确保供应安全、高品质的药物。目前为止,有许多标准分析方法可以准确解析抗体药物的糖链结构。一般来说,分解纯化抗体、将糖链酶切下来并衍生化,然后经多步骤纯化处理后进行UHPLC或HPLC-MS分析是最常用的方法。虽然这些步骤可实现自动化处理,但操作仍需要耗费相当长的时间。因此,分析人员需要一种更简单、快捷并且更可靠、准确的分析方法。此篇资料是对欧洲抗体生物类似药研发公司Mabion S.A. 研发部项目负责人的采访,阐述了该公司在抗体聚糖分析中面临的挑战与应对策略。
  • 北京微讯超技:交联大豆蛋白凝胶的溶胀性能的研究
    摘 要: 制备了大豆蛋白凝胶与戊二醛交联大豆蛋白凝胶,研究了凝胶的溶胀性及其影响因素,以质构仪、扫描电镜对凝胶的质构和断面微观结构进行了表征,结果表明:大豆蛋白浓度为13 % ,其凝胶溶胀率为15. 00 g/ g 当大豆蛋白浓度为12% ,25 %戊二醛用量为50μL ,交联大豆蛋白凝胶溶胀率为25. 1 g/ g , 氯化钠浓度和水的温度对交联大豆蛋白凝胶的溶胀率有影响,氯化钠浓度从0 升至0. 1 M ,交联凝胶溶胀率从25. 1 减小为5. 34 g/ g 水的温度从20 升至60 ℃,凝胶的溶胀率从21.81 增至49. 12 g/ g 质构分析和扫描电镜结果显示,戊二醛交联凝胶比大豆蛋白凝胶具有更高的硬度、弹性、内聚性、破裂强度和更有序的微观结构。关键词: 交联 戊二醛 大豆蛋白 凝胶 溶胀
  • 微调动态交联以增强透明质酸水凝胶的3D生物打印能力
    干细胞3D生物打印在医疗应用中大有可为,但高效生物墨水的开发仍是一项挑战。最近,动态交联水凝胶的出现推动了这一领域的发展,从而获得了自愈合材料。然而,还需要更先进的生物墨水,以显示最佳的胶凝动力学、粘弹性、剪切稀化特性、结构保真度,并能足够长时间地保持打印结构,使新组织成熟。本文介绍了一种基于细胞外基质的新型人间质干细胞(hMSCs)生物墨水。用半胱氨酸和醛官能团修饰透明质酸(HA),形成二硫化物和噻唑烷产物双重交联的水凝胶。研究表明,这种交联大大提高了水凝胶的稳定性和生物特性。这种生物墨水具有快速凝胶化动力学、剪切稀化和形状保持特性,打印后细胞存活率高,干性标志物(OCT3/4 和 NANOG)增加了 2 倍以上,并支持细胞增殖和迁移。二硫化物交联有助于自愈合和细胞迁移,而噻唑烷交联则缩短了凝胶化时间,提高了长期稳定性,并支持细胞增殖。总之,基于 HA 的生物墨水满足了成功三维打印干细胞的要求,为细胞治疗和再生医学提供了一种前景广阔的解决方案。
  • 使用QCM-D技术研究聚电解质层层自组装和交联反应
    自从1992年G. Decher和其同事提出聚电解质多层膜的概念,这种多层膜就因其广泛的应用领域受到了极大的关注。而使用QCM-D这种测试质量精度到ng/cm2的仪器,聚电解质多层膜的自组装过程可以被实时的监测。此外,耗散值对于分析聚电解质多层膜的粘弹性和结构变化也被大量应该,比如监测高分子交联程度。
  • 人吡啶交联物(PY)检测试剂盒
    人吡啶交联物(PY)检测试剂盒人吡啶交联物(PY)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人吡啶交联物(PY)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人吡啶交联物(PY)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人吡啶交联物(PY)抗原、生物素化的人吡啶交联物(PY)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人吡啶交联物(PY)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
  • 核磁法测试交联密度原理介绍
    目前橡胶的交联密度测试方法主要有应力松弛法、溶胀法等,然而这些方法都存在耗时长、灵敏度不高、对样品具有破坏性的特点,而核磁共振法近年来在测试交联密度方面显示出突出的优势。通过对烃链上的H分子运动进行测量,从而解析得出样品的交联密度。可以在样品无化学品介入、无损条件下,几秒钟之内准确地测定样品的交联密度。
  • 人I型胶原交联氨基末端肽?(NTX)检测试剂盒
    人I型胶原交联氨基末端肽?(NTX)检测试剂盒人I型胶原交联氨基末端肽?(NTX)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人I型胶原交联氨基末端肽?(NTX)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人I型胶原交联氨基末端肽?(NTX)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人I型胶原交联氨基末端肽?(NTX)抗原、生物素化的人I型胶原交联氨基末端肽?(NTX)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人I型胶原交联氨基末端肽?(NTX)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度。
  • 人Ⅲ型胶原交联羧基端肽(CTXⅢ)ELISA试剂盒
    人Ⅲ型胶原交联羧基端肽(CTXⅢ)ELISA试剂盒人Ⅲ型胶原交联羧基端肽(CTXⅢ)ELISA试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人Ⅲ型胶原交联羧基端肽(CTXⅢ)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人Ⅲ型胶原交联羧基端肽(CTXⅢ)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人Ⅲ型胶原交联羧基端肽(CTXⅢ)抗原、生物素化的人Ⅲ型胶原交联羧基端肽(CTXⅢ)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人Ⅲ型胶原交联羧基端肽(CTXⅢ)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
  • 凯氏定氮仪测定交联聚维酮的氮含量
    交联聚维酮为水不溶性的合成交联N-乙烯基-2-吡咯烷酮均聚物。由于材料本身的不溶性,确切的分子量尚未确定。交联聚维酮是水不溶性的片剂崩解剂或溶出剂。本实验参照《中国药典》使用凯氏定氮法对交联聚维酮中的氮含量进行测定。
  • 人胶原吡啶交联(PYD)检测试剂盒
    人胶原吡啶交联(PYD)检测试剂盒人胶原吡啶交联(PYD)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人胶原吡啶交联(PYD)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人胶原吡啶交联(PYD)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人胶原吡啶交联(PYD)抗原、生物素化的人胶原吡啶交联(PYD)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人胶原吡啶交联(PYD)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
  • 高分子凝胶材料的交联评价
    高分子凝胶材料因其独特的物理和化学特性,在生物医学、药物递送和组织工程等领域具有广泛的应用。交联过程是决定凝胶性能的关键步骤。透明质酸钠作为一种天然高分子,因其优异的生物相容性和保湿性而备受关注。低场核磁共振技术(LF-NMR)为交联过程的实时监测和评价提供了一种新的工具。
  • 核磁共振法测交联密度应用解决方案
    1、橡胶交联密度随硫化时间的变化2、橡胶含量测试3、聚氨酯材料固化反应4、聚氨酯弹性体软硬段比例测试5、聚合物成像测试
  • 人骨胶原交联(Cr)检测试剂盒
    人骨胶原交联(Cr)检测试剂盒人骨胶原交联(Cr)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人骨胶原交联(Cr)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人骨胶原交联(Cr)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人骨胶原交联(Cr)抗原、生物素化的人骨胶原交联(Cr)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人骨胶原交联(Cr)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
  • 人脱氧胶原吡啶交联(DPD)检测试剂盒
    人脱氧胶原吡啶交联(DPD)检测试剂盒人脱氧胶原吡啶交联(DPD)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人脱氧胶原吡啶交联(DPD)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人脱氧胶原吡啶交联(DPD)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人脱氧胶原吡啶交联(DPD)抗原、生物素化的人脱氧胶原吡啶交联(DPD)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人脱氧胶原吡啶交联(DPD)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
  • 人Ⅰ型胶原交联羧基末端肽(ⅠCTP)检测试剂盒
    人Ⅰ型胶原交联羧基末端肽(ⅠCTP)检测试剂盒人Ⅰ型胶原交联羧基末端肽(ⅠCTP)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人Ⅰ型胶原交联羧基末端肽(ⅠCTP)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人Ⅰ型胶原交联羧基末端肽(ⅠCTP)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人Ⅰ型胶原交联羧基末端肽(ⅠCTP)抗原、生物素化的人Ⅰ型胶原交联羧基末端肽(ⅠCTP)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人Ⅰ型胶原交联羧基末端肽(ⅠCTP)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
  • 多糖溶液交联凝胶化过程微流变学研究
    压裂液中稠化剂溶液凝胶化过程决定着压裂施工的成败。本文采用光学微流变的方法研究了交联剂用量、温度、浓度对两种多糖类稠化剂低浓度胍胶和纤维素溶液的交联过程的影响。在交联过程中, 溶液的弹性因子 EI(Elasticity Index)和宏观粘度因子 MVI(Macroscopic Viscosity Index)值随时间的变化 是先增大,然后逐渐达到稳定;改变交联条件可以得到不同的 EI 和 MVI 值随时间的变化曲线,表明光 学微流变法能够较好地表征多糖溶液的静态凝胶化过程。
  • 玻尿酸(透明质酸钠)交联度与低场核磁共振分析
    玻尿酸,也称透明质酸,是一种存在于生物体内的高分子聚合物,广泛存在于结缔组织及细胞外基质中,遍布于关节腔、皮肤、眼玻璃体、软骨、脐带等组织,具有很强的黏弹性和吸湿性,是细胞外基质的主要成分,具有补水保湿、润滑等独特的作用,同时具有细胞修复的重要作用。玻尿酸不光有交联和非交联之分,还有单相和双相之分。1.单相只有一种状态——似凝胶般的半固态(全交联玻尿酸);2.双相有两种状态——固态& 液态混合(交联& 非交联玻尿酸的混合)。“交联剂”如果运用的好,就可以帮我们实现“塑形”“注射周期延长”的优点,这就是玻尿酸中的优秀产品。如果过度交联或者工艺不到位,产生生物兼容性的问题,人体无法代谢,会造成更多的问题。
  • DSC对光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物交联度测试
    DSC交联度测试是一种利用差示扫描量热法(DSC)来测量材料交联度的方法。本次交联度测试采用汇诚仪器的差示扫描量热仪DSC-600进行试验,下面将详细探讨DSC对光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物交联度测试,并展示实验结果。
  • 低场核磁共振技术:精准测定弹性体材料交联密度的创新方法
    弹性体材料以其卓越的柔软性和显著的可逆变形能力,在众多行业中扮演着不可或缺的角色。这些材料的多功能性主要归功于其内部的交联网络,这种网络赋予了材料独特的力学性能和稳定性。在材料科学中,交联密度是一个关键的量化指标,它不仅决定了材料的弹性和耐久性,也是评估材料硫化和老化程度的重要参数。
  • 人羟基胶原吡啶交联(OH-PYD)检测试剂盒
    人羟基胶原吡啶交联(OH-PYD)检测试剂盒人羟基胶原吡啶交联(OH-PYD)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人羟基胶原吡啶交联(OH-PYD)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人羟基胶原吡啶交联(OH-PYD)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人羟基胶原吡啶交联(OH-PYD)抗原、生物素化的人羟基胶原吡啶交联(OH-PYD)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人羟基胶原吡啶交联(OH-PYD)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
  • XSeeker 8000对注塑连接器的测量分析
    本文介绍了岛津台式X射线CT系统XSeeker 8000设备对整个注塑连接器进行三维无损观察和分析。先用透视功能大致观察内部结构,再使用CT三维观察注塑连接器中的内部结构并导出STL格式。通过VG选配模块对圆和圆柱进行测量、设计件与实物进行比较和壁厚分析。
  • 扫面电镜观察胆结石的微观结构
    用扫描电镜研究了胆色素型和混合型胆结石经氯仿 、 乙醇 、 乙醚 、 盐酸等溶剂溶解剩余物的微观结构 , 结果显示色素型结石难溶物为膜孔相连结构 ,两层膜之间填充颗粒状盐 混合型结石难溶物的微观结构为絮状物连接的网孔结构 ,盐类嵌镶在絮状物中 。 用 X 射线能谱仪和等离子体发射光谱仪分析了胆结石的元素 ,讨论了金属元素在结石中所起的作用 。
  • 浪声晓INSIGHT镀层分析仪在连接器检测中的应用
    连接器具有易于批量生产、易于维修、便于升级、提高设计灵活性等特点,广泛应用在航空航天、通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费类电子、能源、医疗等各个领域。随着现在电子设备性能的不断升级, 连接器的结构日益多样化,新的结构和应用领域不断出现,同时对连接器的质量也有了更高的要求。
  • 采用气相交联与波恩-奥本海默分子动力学计算探测非共价肽肽离子复合物中精氨酸-磷酸肽相互作用
    采用立陶宛EKSPLA公司研制的NL301HT型纳秒调Q Nd:YAG激光器输出的355nm激光进行选择性紫外光致解离,配合质谱仪,进行了气相交联测量,和波恩-奥本海默分子动力学计算。探测了非共价肽肽离子复合物中精氨酸-磷酸肽相互作用
  • 采用 GPC/SEC 分析弹性体——能源与化工领域中应用
    弹性体是具有弹性的橡胶等聚合物的通称。弹性是指物体在外力下 变形,但在去除外力后又可恢复原状的能力。弹性体可以是需要固化的热固性材料,也可以是包含塑性和弹性成分的热塑性塑料,可以是天然的,也可以是合成的。热固性弹性体由通过交联作用连接的聚合链组成,通过固化反应如天然橡胶的硫化反应加工成形,形成一种疏松的晶格结构。这就使聚合链在变形时可以相对移动,但消除应力后会回到原位,使该材料的伸展具有可逆性。如果没有交联作用,外加应力会导致永久变形。热塑性弹性体的结构中包含塑性和弹性区域,链间有较弱的非共价相互作用,可提供物理交联点,在外力去除后可使材料恢复原状。
  • 使用inspeXio SMX-100CT观察树脂连接器的实例
    本文介绍了一个运用inspeXio SMX-100CT观察树脂连接器的实例。不仅可以从体积上观察树脂连接器的结构,而且可以利用逆向工程软件进行厚度测量、形状比较和三维形状测量。本示例着重分析了树脂连接器,也可以对其他树脂成型件进行类似的成像、分析和评估。对树脂连接器厚度测量的结果以及与CT数据和CAD数据的形状比较的结果有望作为对上游制造过程(设计和制造)的反馈。此外,根据成型条件可以使用单独的三维分析软件来分析和评估出现的内部孔隙。
  • 热电偶连接器(connector)和热电偶馈通器(feedthrough)的区别和正确使用
    本文详细介绍了热电偶连接器和热电偶馈通器的结构和特点,描述了连接器和馈通器的使用环境和区别,指出了目前许多馈通器和连接器配套使用中的常见错误。
  • 为什么真空环境下的温度准确测量一定要用真空型热电偶连接器(贯通器)
    针对气密容器中温度测量用的真空型连接器,本文介绍了真空型热电偶贯通器的结构,描述了选用真空型热电偶贯通器的理由,以及使用过程中的注意事项。

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