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激发态复合物
仪器信息网激发态复合物专题为您整合激发态复合物相关的最新文章,在激发态复合物专题,您不仅可以免费浏览激发态复合物的资讯, 同时您还可以浏览激发态复合物的相关资料、解决方案,参与社区激发态复合物话题讨论。
激发态复合物相关的方案
用于研究直喷汽油发动机内混合物形成的不同的激发态复合物和模型燃料的应用有效性分析
采用LaVision公司由增强型CCD相机构成的平面激光诱导荧光(PLIF)测试系统对直喷汽油发动机内混合物形成的不同的激发态复合物和模型燃料的应用有效性进行了分析研究。
使用两种不同的激发态化合物做示踪物和模型燃料,采用光谱学方法研究直喷汽油发动机中燃料混合物的形成
采用由LaVision公司的增强型CCD像机为核心构成的平面激光诱导荧光PLIF测试系统,用激发态复合物Exciplex作为示踪粒子,分析研究汽车发动机燃料混合物的制备过程特别是喷雾气液两相转化过程。
红吸收铁(Ⅱ)联吡啶复合物的合成、表征及生物学评价
采用立陶宛Ekspla公司研制的NT342B型纳秒Nd-YAG激光器泵浦一体化光学参量振荡器输出的可调谐450nm波长激光,激发红吸收铁(Ⅱ)联吡啶复合物样品,测量记录了其在上述激光激发下的荧光发射谱。
人肽-主要组织相容性复合体复合物(pMHC)ELISA试剂盒操作步骤
本试剂盒仅供研究使用。检测范围:25 ng/L -800 ng/L使用目的:本试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本肽-主要组织相容性复合体复合物(pMHC)含量。实验原理本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人肽-主要组织相容性复合体复合物(pMHC)水平。用纯化的人肽-主要组织相容性复合体复合物(pMHC)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肽-主要组织相容性复合体复合物(pMHC),再与HRP标记的肽-主要组织相容性复合体复合物(pMHC)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP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肽-主要组织相容性复合体复合物(pMHC)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中人肽-主要组织相容性复合体复合物(pMHC)浓度。
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
重负离子复合物在软电荷界面形成独特的水结构
采用由立陶宛Ekspla公司的PL2231型高功率皮秒激光器和光学参量发生器等设备构成的振动和频光谱测量系统,对重负离子复合物在软电荷界面形成独特的水结构的现象进行了实验研究。
利用光学显微镜研究多金属氧簇复合物超分子自组装形貌
本文采用光学显微镜研究了多金属氧簇复合物超分子组装的形貌结构,通过光学显微镜详细表征复合物在溶液中聚集形貌,检测改变组装微环境导致聚集形貌的转变,光学显微镜是复合物组装结构可逆调控表征的有效手段。
阿奇霉素-离子交换树脂复合物的制备及其掩味与调控释药作用
“中国药科大学药学院药剂系”结合离子交换树脂掩味技术和药物树 脂复合物表面修饰方法,分别制备了速释型与缓 释型AZI-离子交换树脂复合物,并根据药物溶出 与释放特性设计复合物组合,旨在掩盖AZI苦味的 同时,通过调控AZI的释放速度以减少药物对胃肠 道的潜在刺激,提高患者服药的顺应性。
人异质型核糖核蛋白复合物/抗RA33抗体(hnRNP/RA33)检测试剂盒
人异质型核糖核蛋白复合物/抗RA33抗体(hnRNP/RA33)检测试剂盒人异质型核糖核蛋白复合物/抗RA33抗体(hnRNP/RA33)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异质型核糖核蛋白复合物/抗RA33抗体(hnRNP/RA33)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异质型核糖核蛋白复合物/抗RA33抗体(hnRNP/RA33)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异质型核糖核蛋白复合物/抗RA33抗体(hnRNP/RA33)抗原、生物素化的人异质型核糖核蛋白复合物/抗RA33抗体(hnRNP/RA33)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异质型核糖核蛋白复合物/抗RA33抗体(hnRNP/RA33)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
PROTAC二元和三元复合物表征
如果您正在从事蛋白降解靶向嵌合体(PROTACs)开发,找到正确的方法来表征二元和三元复合物是极为关键的。SPR等需要固定的方法在检测三元结合时,二元复合物固定后无法确保其稳定性。如果采用基于显著分子量变化的方法检测PROTAC分子中的目的蛋白(POI)配体即warheads,或泛素连接酶配体等小分子,您可能要耗费大量精力进行方法开发。基于空间距离的生化检测方法如AlphaScreen或TR-FRET需要对多个孵化步骤进行细致优化。此外,此类方法还需要使用两种不同的荧光基团来标记POI(TR-FRET)或分别标记供体或受体微球(AlphaScreen)。
人抗肝素PF4复合物抗体/HIT抗体(HIT)检测试剂盒
人抗肝素PF4复合物抗体/HIT抗体(HIT)检测试剂盒人抗肝素PF4复合物抗体/HIT抗体(HIT)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抗肝素PF4复合物抗体/HIT抗体(HIT)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抗肝素PF4复合物抗体/HIT抗体(HIT)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抗肝素PF4复合物抗体/HIT抗体(HIT)抗原、生物素化的人抗肝素PF4复合物抗体/HIT抗体(HIT)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抗肝素PF4复合物抗体/HIT抗体(HIT)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
人低密度脂蛋白免疫复合物(LDL-IC)检测试剂盒
人低密度脂蛋白免疫复合物(LDL-IC)检测试剂盒人低密度脂蛋白免疫复合物(LDL-IC)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低密度脂蛋白免疫复合物(LDL-IC)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低密度脂蛋白免疫复合物(LDL-IC)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低密度脂蛋白免疫复合物(LDL-IC)抗原、生物素化的人低密度脂蛋白免疫复合物(LDL-IC)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低密度脂蛋白免疫复合物(LDL-IC)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
天津兰力科:TeO2/TiO2 纳米复合物的水热合成及性质研究
采用水热合成方法,在特定的反应条件下合成了具有锐钛矿相结构的TeO2 /TiO2纳米复合物. 探讨了产物的形成机理和影响因素 用透射电镜、X射线粉末衍射、紫外-可见光谱、荧光光谱以及循环伏安等手段对产物的结构和性质进行了分析和表征.
利用纳米红外光谱Nano-FTIR对单根蛋白质复合物进行的结构分析和成像
本文展示了通过纳米傅立叶红外光谱技术(nano-FTIR)进行的对蛋白质结构以30nm横向空间分辨率的进行光学成像的结果,以及nano-FTIR对单根蛋白质复合物的敏感度。本文展示了对病毒,铁蛋白(Ferritn)复合物,紫膜(purple membranes),胰岛素聚合物的局部光谱,并通过它们的a-螺旋 和/或者 b-页状结构进行解释。研究者同样通过nano-FTIR对胰岛素纤丝进行了研究。胰岛素纤丝是一种广泛应用于神经组织退化疾病研究的模型系统,实验结果表明3nm直径的淀粉样纤丝含有大量的a-螺旋结构。此结果揭示了在纤丝周围的蛋白质具有的令人惊讶的高度有序性,这个结果也许可以作为解释纤丝结合的原因。作者预见nano-FTIR将在如细胞受体的离体成像,和蛋白质四机构的分析等众多领域中有着广泛的应用潜力。
油菜籽衍生蛋白复合物中蛋白质和油脂含量的检测
酶辅助湿磨过程中油菜籽衍生蛋白复合物理化性质的变化Changes in the physicochemical properties of rapeseed-derived protein complexes during enzyme-assisted wet milling
原子荧光法测水质砷的应用方案
在盐酸介质中,以硼氢化钾作还原剂,使砷生成砷化氢,以氩气作载气将砷化氢导人石英炉原子化器进行原子化,以砷特种空心阴极灯做激发光源,砷原子受光辐射激发产生电子跃迁,当激发态的电子返回基态时即发出荧光,荧光强度在一定的浓度范围内与砷含量成正比。
瞬态吸收光谱研究温度依赖的三重态光谱以及寿命
分子中的三重态在许多实际应用中都发挥着重要作用,从磷光材料到光动力疗法,甚至是光伏太阳能电池。呈现三重态光化学性质的新材料正在不断开发中,了解其三重态的寿命和能量转移过程是其设计和优化的基本要求。在此我们简单的介绍如何利用瞬态吸收光谱来研究和理解分子的光激发三重态的性质。在本文中,我们通过ns-TA和PL研究在不同温度下二苯甲酮的光致三重态。二苯甲酮(图2)是一种高效的三重态敏化剂,这归因于其较高的系间窜越率(?100%)。它的S1状态是通过将电子从非键合轨道n导到羰基的π*轨道而产生的。因此,在图2中标记为(n,π*)。较高的激发态S2由C=O的π轨道产生,因此它为(π,π*)态。二苯甲酮从S1到T的系间窜越非常有效,因为(n,π*)和(π,π*)状态之间的转换更加容易。这会导致大量的三重态发生,这些三重态可能通过磷光,非辐射弛豫或三重态-三重态湮灭(TTA)事件演变而来。
基于复合多糖的口服胰岛素纳米复合材料
这项工作的中心目标是获得稳定的纳米复合物,用于胰岛素的输送。聚电解质纳米复合材料很少能保持稳定状态,并且经常发生聚集。通过钙离子诱导和聚电解质间的静电相互作用,制备了由海藻酸钠、硫酸葡聚糖、聚乙二醇4000、泊洛沙姆188、壳聚糖(CS)和牛血清白蛋白组成的胰岛素口服纳米复合物。壳聚糖对于纳米复合材料的最终尺寸至关重要,并且存在最适含量,可以合成400-600 nm尺寸的纳米复合材料。使用不同分子量(MW)和不同浓度的CS来制备具有强抗聚集性的纳米复合材料,合成后,用LUMiSizer评估纳米复合材料的稳定性。
空心阴极灯的原理、特点及维护
空心阴极灯是一种特殊的低压放电现象,在阴阳两极之间加以300~500V的电压,这样两极之间形成一个电场,电子在电场中运动,并与周围充入的惰性气体分子发生碰撞, 使这些惰性气体电离。气体中的正离子高速移向阴极,阴极在高速离子碰撞的过程中溅射出阴极元素的基态原子,这些基态原子与周围的的离子发生碰撞被激发到激发态,这些被激发的高能态原子在返回基态的过程中会发射出该元素的特征谱线 。
解决方案|ICP法测定钛白粉中的元素含量
随着现代科学技术的不断进步,对于材料成分的分析和测定技术也在日益完善。其中,电感耦合等离子体(ICP)法作为一种高效、准确的分析手段,在测定钛白粉中的元素含量方面发挥着重要作用。ICP法利用电感耦合等离子体作为激发光源,使样品中的元素原子或离子在等离子体的高温环境中被激发成激发态,然后跃迁回基态时发射出特征光谱。通过检测这些特征光谱的波长和强度,就可以确定样品中元素的种类和含量。本文建立了电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-OES)法测定钛白粉中的元素含量的方法,可供相关人员参考。
基于复合多糖的口服胰岛素纳米复合材料
这项工作的中心目标是获得稳定的纳米复合物,用于胰岛素的输送。聚电解质纳米复合材料很少能保持稳定状态,并且经常发生聚集。通过钙离子诱导和聚电解质间的静电相互作用,制备了由海藻酸钠、硫酸葡聚糖、聚乙二醇4000、泊洛沙姆188、壳聚糖(CS)和牛血清白蛋白组成的胰岛素口服纳米复合物。壳聚糖对于纳米复合材料的最终尺寸至关重要,并且存在最适含量,可以合成400-600 nm尺寸的纳米复合材料。
基于PARAFAC分析的水样激发-发射矩阵的分量分析
作为PARAFAC成分分析的一个例子,本申请说明显示了混合样品(色氨酸、腐殖酸和黄腐酸)的3D荧光测量和成分分析结果。关键词:FP-8300,荧光,PARAFAC(平行因子分析),EEM(激发发射矩阵),CDOM(显色溶解有机物),IFE(内滤效应)
AEgIS实验中正电子偶素的激光激发
采用Ekspla公司的NL300HT激光器泵浦光学参量发生器,产生高能量可调谐纳秒激光输出。在AEgIS实验中,用于激发Na22同位素,产生正电子偶素。
树脂基复合材料低导热系数测试时稳态法和激光脉冲法的选择
描述了测量树脂基复合材料导热系数测量过程中稳态法和激光脉冲法的选择,建议选择稳态法进行导热系数测量更准确。
食品类测总砷的应用方案
在盐酸介质中,以硼氢化钾作还原剂,使砷生成砷化氢。以氩气作载气将砷化氢导入石英炉原子化器进行原子化,以砷特种空心阴极灯作激发光源,砷原子受光辐射激发产生电子跃迁,当激发态的电子返回基态时即发出荧光,荧光强度在一定浓度范围内与砷的含量成正比。
荧光光谱测量解决方案
激发光与物质作用,产生与激发光不同波长、或者不同频率的光,这就是荧光。当一个短波长的激发光在一点激发物质,我们就能在物质发散的其他位置观察到比激发光更长波长的光。当某种物质经某种波长的入射光(通常是紫外线或X射线)照射,吸收光能后进入激发态,并且立即退激发并发出比入射光的的波长长的出射光(通常波长在可见光波段);而且一旦停止入射光,发光现象也随之立即消失。
中科院南京地理与湖泊研究所冯慕华团队揭示水华暴发对淡水沉积物有机质矿化的激发效应
淡水生态系统的富营养化已成为全球关注的重要环境问题,水华暴发不仅会释放有毒物质危害水生生态系统,还会促进藻类碎屑向沉积物-水界面的沉降。藻类碎屑的累积会提高水体中藻源性有机质(AOM)的水平,在水华导致的厌氧沉积环境中,AOM会参与并影响到沉积物有机质(SOM)的生物地球化学循环。沉积物有机质矿化是氮磷营养盐和溶解性无机碳循环的主要驱动力,促进了湖泊生态系统的物质和能量循环,不同的矿化途径的相对强度不仅影响着微量元素的生物地球化学循环,也影响着沉积物-水界面有机质的矿化和营养盐的利用及再生。水华暴发导致的藻屑堆积会向沉积物-水界面输送大量新鲜和不稳定的有机碳,极有可能会改变本土SOM的矿化作用。较难分解的有机质矿化可能受不稳定组分或生物理化性质的分解影响,这个过程被称为“激发效应”。为了研究藻屑堆积对SOM矿化作用的激发效应,冯慕华团队在富营养化程度较高的于桥水库采集了沉积物柱状样品,结合室内培养实验、袋式培养实验以及Picarro-在线培养系统(CS-RECO1000, Cen-Sun, China),开展了深入的研究。
FP650水泥行业碱含量测定方法
火焰光度法是发射光谱分析法中的一种,它们的基本原理都是以发射光谱分析原理为基础。当试样溶液经雾化装置化为细雾送入喷灯的火焰中燃烧时,由于原子被火焰的热能所激发,发射出辐射线。当外层电子排布方式具有最低能级时,原子处于激发态;原子受外界能量激发时,外层电子吸收一定的能量跃迁至更高的能级上,原子处于激发态。而被激发的电子是很不稳定的,当它们由较高的能级再返回到较低的能级时,就放出一定的能量而产生各种具有固定波长的谱线。每一种元素都有自己的特征光谱,因此,根据某一元素谱线的出现,就可以判定该元素的存在,而谱线的强度与元素含量之间在一定的范围内具有一种简单的函数关系:I=f(c)式中I为谱线强度,c为元素的含量。由实验得知,谱线强度还与外界条件有关,如激发条件、溶液组成、仪器性能等,故上式通常用如下实验式表示:I=acb式中:a、b 在一定的实验条件下为常数。a与上述许多因素有关。当元素含量较低时,b接近为1,所以公式可简化为:I=ac当被测元素受激发时,发射出特征光谱,通过滤光片把钾和钠的谱线简易地分离出来,特征谱线照射到硒光电池上,从而测得电流强度,电流强度大小取决于谱线的强度,而谱线的强度直接与被测元素的含量成正比。这就是火焰光度法的简单原理。
多激发光多光谱荧光成像系统在农科院安装运行
日前,我公司提供的具备多种功能的多光谱荧光成像系统在中国农科院特产研究所安装运行。该系统为模块式多激发光多光谱荧光成像,配置灵活、功能全面,具备叶绿素荧光成像、GFP荧光成像、UV-MCF多光谱荧光成像分析及红外热成像分析等功能,高灵敏度反映植物光合效率成像分布、次级代谢产物成像分布、胁迫生理与抗性、转基因表达等,广泛应用于植物光合生理生态、植物逆境胁迫生理与易感性、气孔功能、植物环境如土壤重金属污染响应与生物检测、植物抗性、植物表型分析与遗传育种等研究,是“植物数字化”的重要利器!将为我国特产植物及药用植物相关科研提供有力的技术与数据支持。
硫分析仪在LPG硫含量检测中的应用
气态试样直接注入裂解管中,由载气将试样送至高温燃烧管,在富氧条件中,硫被氧化成二氧化硫:(SO₂) 试样燃烧生成的气体在除去水后被紫外光照射,二氧化硫吸收紫外光的能量转变为激发态的二氧化硫(So,'),当激发态的二氧化硫返回到稳定态的二氧化硫时发射荧光,并由光电倍增管按特定波长检测接收,发射的荧光对于硫来讲完全是特定的并且与原样品中的硫含量成正比。再经微电流放大器放大,计算和数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号,由所得信号值计算出试样的硫含量。
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