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  • 预燃、冲洗和曝光时间的选择。

    预燃、冲洗和曝光时间的选择(文章节选): 在光电光谱分析中, 对试样的激发要有一段预燃时间。试样在充有氩气的火花室中激发, 空气绝大部分被赶跑, 所以激发放电中选择性氧化的影响、氧化吸收紫外线的影响就比较小, 但依然存在着复杂的物理化学过程, 如蒸发、扩散等, 必须经过一定时间后, 才能达到稳定放电, 即各元素谱线的绝对强度和相对强度更趋于稳定, 此过程称为预燃阶段。不同材料、不同元素的预燃时间是不一样的, 中低合金钢的预燃时间可选4~6s, 高合金钢的预燃时间可选5~8s,易切削钢的预燃时间可选10~30s, 铝合金的预燃时间可选3~10s。 冲洗时间一般由冲洗曲线来决定。 曝光时间的确定, 主要取决于激发样品中元素分析再现性的好坏, 曝光过程是光电流向积分电容中充电(也称积分) 的过程。积分的结果可认为是取光电流的平均值, 所以积分时间不要过短。为了保证分析精度, 火花放电的总次数应在2000~3000 次, 使铁与分析元素的光强值和比值比较适中。正常分析时, 曝光时间一般采用3~5s。但必须指出, 曝光时间长短与光源的能量大小有关。 在日常分析中, 一般都要做预燃时间、冲洗时间、曝光时间的条件实验来确定各自的时间。对于采用描迹法作出各元素的预燃、冲洗、曝光曲线, 要综合兼顾每个元素达到光强稳定的时间, 以确定共同的预燃、冲洗、曝光时间。

  • 光电直读光谱予燃和嚗光时间的选择

    在光电光谱分析中,对试样的激发需要一段予燃时间.虽然试样在充有氬气的火花 中激发,空气绝大部分被赶跑,因此激发放电中 择性氧化的影响,氧气吸收紫外线的影响比较小,但依然有其他复杂的物理化学过程,必需经过一定的时间后.才能达到稳定的放电,但这个过程要比在空气中短些,并且不同钢种,不同元素的予燃曲线并不完全一样. 对于予燃时间的确定可采用描迹法和积分法来确定,描迹法是做出各元素的予燃曲线,综合兼顾,确定共同的予燃时间,积分法是在不同大予燃时间下,反复激发试样,观蔡其各元素分析结果的再现性,从而给适当的予燃时间,对于中低合金钢予燃时间可选15秒~25秒,高合金钢予燃时间可增长一些,一般采用40秒. 嚗光时间的确定,主要决定于样品激发的再现性好坏.嚗光的过程是个积分的过程.积分的结果可认为是取光电流的平均,因此积分时间不要过短.为了保证分析精度使火花放电的次数在1000次左右.嚗光时间一般控制在20秒,对于低合金钢一般嚗光时间为15秒即可满足生产需要./:)

  • 【资料】时间简史:从大爆炸到黑洞

    让我们共同来欣赏下1988年获沃尔夫基金奖的《时间简史:从大爆炸到黑洞》备注:2004年7月, 霍金自认“黑洞悖论”错误,修正了自己原来的观点错了,承认“信息守恒”。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=161817]时间简史——从大爆炸到黑洞[/url]

  • 光电直读光谱仪的预燃、冲洗和曝光时间的选择

    在光电光谱分析中,对试样的激发要有一段预燃时间。试样在充有氩气的火花室中激发,空气绝大部分被赶跑,所以激发放电中选择性氧化的影响、氧化吸收紫外线的影响就比较小,但依然存在着复杂的物理化学过程,如蒸发、扩散等,必须经过一定时间后,才能达到稳定放电,即各元素谱线的绝对强度和相对强度更趋于稳定,此过程称为预燃阶段。不同材料、不同元素的预燃时间是不一样的,中低合金钢的预燃时间可选4~6s,高合金钢的预燃时间可选5~8s,易切削钢的预燃时间可选10~30s,铝合金的预燃时间可选3~10s。  冲洗时间一般由冲洗曲线来决定。  曝光时间的确定,主要取决于激发样品中元素分析再现性的好坏,曝光过程是光电流向积分电容中充电(也称积分)的过程。积分的结果可认为是取光电流的平均值,所以积分时问不要过短。为了保证分析精度,火花放电的总次数应在2000~3000次,使铁与分析元素的光强值和比值比较适中。正常分析时,曝光时间一般采用3~5s。但必须指出,曝光时间长短与光源的能量大小有关。  在日常分析中,一般都要做预燃时间、冲洗时间、曝光时间的条件实验来确定各自的时间。对于采用描迹法作出各元素的预燃、冲洗、曝光曲线,要综合兼顾每个元素达到光强稳定的时间,以确定共同的预燃、冲洗、曝光时间。

  • ICP检测器和曝光时间问题

    各位老师、专家、前辈们,你们好!我们公司最近想采购ICPOES,我对OES了解很少,更没有实际使用经验。在此向各位请教一些问题!关于问题的描述,仅仅是从销售这边获取的信息,有可能是我断章取义或者理解不正确、描述不专业,还请各位多多指正!!!谢谢各位的帮助与解答!1、CID检测器和CCD检测器 两家销售说的各有优点, 应该选哪种检测器? T家的CID检测器优点:高低含量可在一次测定中同时获得并且互相[color=#ff0000]无[/color]干扰。 而A家的CCD检测器的缺点是高基体元素对低含量元素有明显溢出干扰效应,像素段段之间信号溢出无法克服,信号被溢出破坏,丢失原始指纹全谱信息。[color=#ff0000] A家CCD检测器的优点是检测器完全密封,减少了吹扫时间和故障率。主量oes厂家都在用[font=微软雅黑][color=#ff0000]CCD检测器,而只有T还在用CID技术。[/color][/font][/color][font=微软雅黑] 有版友提到A家CCD和降温半导体是一起封装的。半导体容易坏,半导体坏了也要一起更换CCD,死贵。[/font]我们采购的要求是检测器耐用不易坏,大批量样品检测速度快,精度、灵敏度没那么高的要求(估计精度、灵敏度没多大差距)。 应该选哪种检测器?2、最短曝光时间的对日常检测大批量样品,有多大影响?或者测样时间有多大的影响? T家一款设备分了好几个最短曝光时间,分别是30s,15s,5s,1s。其中1s不在中国卖。价格也是时间越短、价格越高。测样速度越快。 A家的最短曝光时间,就直接是1s。不知道这个最短曝光时间1s有没有什么实际意义? 如果用T家最短曝光时间15s的PRO X光谱仪 和最短曝光时间1s的5800光谱仪相比,在同样是1个样品测试20个元素,曝光2次的情况下。时间上有多少差距?3、咱们平时ICP光谱仪正常测样条件下,一般实际是用多少s的曝光时间?

  • 【讨论】固体检测器的曝光时间和积分时间

    最近在考察固体检测器的信息采集时间,看到有的帖子提曝光时间,有的帖子提积分时间,我觉得有点歧义,按理说固体检测器应该按照信号的强弱自动调整曝光时间,以满足信号采集。也就是说相对应的积分时间也会延长。但是,曝光时间和积分时间是同时进行计算的么?还是实际就是一个意思?还望高人指点!谢谢!

  • 板蓝根即将再次火爆

    大家还记得板蓝根不,03年SARS席卷全中国的时候板蓝根与白醋一时洛阳纸贵,如今随着H7N9禽流感病毒爆发,板蓝根即将再次火爆,今天网报江苏卫生厅说板蓝根冲剂可预防H7N9禽流感,那板蓝根究竟是何方神药,用处这么大?

  • 怎样设定底片的曝光时间呢?

    如果选择Link to HT时,EM会根据所用的高压自动匹配曝光时间,不过这种匹配与emulsion 的值有关。有个公式:beam current=2.15×emulsion/exposure time,可以根据它算出所需要的曝光时间吗?可是电子束电流又是什么呢?如何选择emulsion的值呢?还有在荧光屏上成的像是衍射图像还是什么呢?衍射图案是由衍射电子形成的吗?是不是与明场像和暗场像的原理有关呢?明场像不是用直射电子成像,不让衍射电子通过,而暗场像恰恰相反。不知我得理解对否,还请列位多多指导啊~[em09]

  • 基于阻抗方法实时无标记、长时间细胞分析系统

    基于阻抗方法实时无标记、长时间细胞分析系统

    [align=center][font='Segoe UI', sans-serif] -[/font]基于阻抗方法实时、无标记、长期监测细胞表型[/align][align=center]([color=#333333]可用于[/color][b][font=宋体][color=#F76464]细胞增殖、肿瘤免疫、细胞毒性及活力检测、药物筛选、信号通路[/color][/font][font='Segoe UI',sans-serif][color=#F76464](GPCR/CFTR)[/color][/font][font=宋体][color=#F76464]、细胞间相互作用[/color][/font][font='Segoe UI',sans-serif][color=#F76464] ([/color][/font][font=宋体][color=#F76464]屏障功能[/color][/font][font='Segoe UI',sans-serif][color=#F76464])[/color][/font][font=宋体][color=#F76464]、病毒学研究及细胞迁移[/color][/font][/b][color=#333333]等细胞表型研究。[/color])[/align][font=等线][size=16px]细胞表型是涉及基因和蛋白表达的多个细胞过程的集合体,这些过程导致细胞特定的形态和功能。细胞表型检测主要类型有:[b]细胞的增殖、凋亡、迁移、侵袭、活力、信号通路及屏障功能[/b]等。[/size][/font][font=等线][/font][align=left][b][font=宋体][color=#333333]基本原理:[/color][/font][/b][font='Segoe UI',sans-serif][color=black] [/color][/font][font=宋体][color=black]将细胞样本置于[/color][/font][font='Segoe UI',sans-serif][color=black]CytoView-Z[/color][/font][font=宋体][color=black]阻抗板中(底部埋入电极的[/color][/font][font='Segoe UI',sans-serif][color=black]96[/color][/font][font=宋体][color=black]孔培养板)进行培养,当细胞贴附于电极并伸展开后,将微小的电信号施加于电极上,细胞间形成的联接将阻挡这些电信号的通过,导致阻抗值的读数增加,而细胞结构形态上的细微改变(比如源于受体介导的信号传递或细胞形态学变化)也会影响阻抗值。也就是说,细胞的贴壁、黏附、增殖及形变等过程都会引起阻抗的变化,细胞的增殖数量与阻抗呈现一个正相关的关系。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black][img=,553,180]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112291044022777_5012_4146479_3.jpg!w553x180.jpg[/img][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]阻抗检测会计算有多少电信号(上图中青色箭头所示)被电极-细胞的界面所阻挡。当电极未被覆盖时,电信号能轻松穿过,这时阻抗值比较低。当细胞盖住电极时,能够通过的电信号就变少了,相应的阻抗值就会增大。当细胞死亡或者脱离电极时,阻抗值就会恢复到基线水平。[/color][/font][/align][font=等线][/font][align=left][font=宋体][color=black]阻抗方法相比于传统的标记方法,具有[/color][/font][/align][align=left][b][font='Segoe UI',sans-serif][color=#F76464]1.[/color][/font][font=宋体][color=#F76464]灵敏度高[/color][/font][/b][/align][align=left][font=宋体][color=black]能够检测出成像技术难以捕捉的、微小的细胞形态、构象变化;[/color][/font][/align][align=left][b][font='Segoe UI',sans-serif][color=#F76464]2.[/color][/font][font=宋体][color=#F76464]长时间持续监测[/color][/font][/b][/align][align=left][font=宋体][color=black]不会错过药物反应时间框,在给药前可通过增殖曲线判断细胞状态;[/color][/font][/align][align=left][b][font='Segoe UI',sans-serif][color=#F76464]3.[/color][/font][font=宋体][color=#F76464]无标记、原位[/color][/font][/b][/align][align=left][font=宋体][color=black]测量过程完全不会影响细胞生物学特性,无需优化抗体用量、染料浓度;[/color][/font][/align][align=left][b][font='Segoe UI',sans-serif][color=#F76464]4.[/color][/font][font=宋体][color=#F76464]孵育时间等参数[/color][/font][/b][/align][align=left][font=宋体][color=black]自动采集数据,中间无需手动操作。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]目前阻抗平台可用于[/color][/font][b][font=宋体][color=#F76464]细胞增殖、肿瘤免疫、细胞毒性及活力检测、药物筛选、信号通路[/color][/font][font='Segoe UI',sans-serif][color=#F76464](GPCR/CFTR)[/color][/font][font=宋体][color=#F76464]、细胞间相互作用[/color][/font][font='Segoe UI',sans-serif][color=#F76464] ([/color][/font][font=宋体][color=#F76464]屏障功能[/color][/font][font='Segoe UI',sans-serif][color=#F76464])[/color][/font][font=宋体][color=#F76464]、病毒学研究及细胞迁移[/color][/font][/b][font=宋体][color=black]等细胞表型研究。[/color][/font][/align]

  • 化工厂爆炸事件频发,值得深思!

    12月3日晚,东营市垦利区胜坨镇一化工厂发生爆炸,根据网友拍摄的视频显示,事故现场火光冲天,并伴有爆炸声,120急救车及公安消防人员已赶往现场展开救援,目前初步判定是油罐车着火,具体人员伤亡情况不明。 化工厂爆炸事件频发,值得深思!盘点2016年的化工厂爆炸事件:美国休斯敦化工厂储罐爆炸致1死3伤 1月16日美国休斯敦一家化工厂发生化学品储存罐爆炸事故,造成1名工人当场死亡,3人因手臂骨折和暴露在化学物质中受伤。 当地警方发言人米切尔(Vance Mitchell)16日证实,爆炸发生于中午12时45分左右,位于休斯敦市中心东南方向30英里的帕萨迪纳地区Peroxy Chem化工厂内,一个装有1000加仑油基清洁液的储罐爆炸,造成1人死亡、3人受伤,泄漏的化学品没有超出厂区范围。 绍兴一印染厂突发大火消防部门出动90余人扑救 1月27日凌晨,绍兴市袍江经济开发区马山镇一家印染企业发生火灾,绍兴消防支队第一时间调集多方力量,成功扑灭大火,将损失降到了最低。 起火建筑物共3层,为砖混结构建筑物,每层面积近1万平米,3层东侧局部过火。由于着火物质棉纱为易燃物品,燃烧后产生的高温和大量浓烟给火灾扑救工作造成了一定的困难。掌握火场情况后,现场指挥部当即命令三辆高喷消防车从建筑东侧控制火势,同时,派出5个攻坚组分别从南、北面的楼梯和东面窗户进入建筑,对起火点进行围歼。5时30分,火势被控制。 山东海化集团渣池溃泄大量液体碱渣泄漏 1月29日上午7时许,位于山东潍坊市滨海经济技术开发区的山东海化集团有限公司纯碱厂(下简称海化碱厂)渣场北渣池护坡发生溃泄,大量液体碱渣泄漏。 29日下午,潍坊滨海经济开发区管委会官网通报称,目前溃泄得到有效控制,无人员伤亡。通报转述海化集团负责人的话称,该碱渣主要成分为碳酸钙,无毒、无害、不具备危险特性。 2015年,重庆两江曾向山东省环保厅举报海化集团环境污染问题。在2015年5月的一次调查中,重庆两江志愿者发现,海化集团渣场东侧池水呈红色,检测废渣显示是强碱。 陕西一化工厂油罐车闪爆致1死2伤 2月18日上午9时28分,眉县金渠镇教坊村四组一化工厂内一辆拉运燃料油的油罐车装油过程中突然发生闪爆,并引发大火,导致一死两伤。闪爆时的冲击波使附近村民家电视被震倒,窗户剧烈抖动。 赵师傅说,上午9时许,他坐在卧室床上看电视,突然听到一声巨响,放在桌上的电视被震翻,他也被震得跳下床,窗户被震得哗哗作响,他以为是地震,吓得仓皇逃出家门,这才发现其他村民也纷纷从家中跑出。隔壁化工厂内也不断有人跑出,有的光着脚,有的只穿了内裤。70岁的村民赵海峰告诉记者,化工厂内有多个300立方米的储存罐,距离村民的住宅很近,最近的仅一墙之隔。 青岛双桃化工平度车间发生窒息事故工人一死一伤 2月28日13时左右,青岛安装建设股份有限公司2名工人,在对青岛双桃精细化工(集团)有限公司平度分公司苯胺黑车间更换氮气缓冲罐内的密封垫时,发生窒息事故,致一名工人死亡,一名受伤。 四川省金路树脂工人在清釜过程中发生氯乙烯中毒事故 *ST金路3月16日晚间发布公告,当日,公司下属全资子公司四川省金路树脂有限公司树脂分厂实验室人员在清釜过程中发生氯乙烯中毒事故。 *ST金路表示,事发后,公司高度重视,立即启动了《生产安全事故应急预案》,主要负责人第一时间赶赴现场,组织各方力量对中毒人员进行全力抢救,经现场及送往医院全力抢救无效,造成3人死亡。 德国港口城市汉堡发生严重的化学物品泄漏事件 德国港口城市汉堡21日发生严重的化学物品泄漏事件,共涉及约1000升硫酸和1000升硝酸。现场产生了有毒气体,汉堡官方已警告住在附近的民众不要开启门窗。所幸,当天的事故未造成人员伤亡。 德州平原一化工厂爆炸致2人死亡5人受伤 2016年4月3日20:20,联化科技(德州)有限公司一期厂区东北区域的环保废水装置处理含盐废水时发生爆炸,事故造成7人受伤。事故发生后,县委、县政府立即启动安全生产应急预案,迅速组织抢救,并成立事故处置工作领导小组开展工作。截至22:00有2人在县人民医院经抢救无效死亡,其余5人经医院确认伤情稳定。 据了解,该废水处理装置为独立装置,与主生产装置无关联,未造成环境影响。 沙特一化工厂发生火灾造成12人死亡11人受伤 据沙特阿拉伯官方通讯社报道,沙特东部朱拜勒工业城一化工厂当地时间4月16日上午发生火灾,已造成12人死亡,11人受伤。 据沙特通讯社报道,这家工厂位于朱拜勒工业城,隶属于朱拜勒联合石化公司,当时正在进行日常维修。当天上午,现场的23名技术人员和工人在更换催化剂时设备起火。虽然大火在10分钟内被扑灭,但由于现场浓烟弥漫,一些技术人员和工人发生窒息。 新加坡裕廊岛发生大型储油库起火事故 4月20日,新加坡裕廊岛发生大型储油库起火事故,该国民防部队出动约150名人员参与救火行动,火势狂烧将近五小时才扑灭,工厂一名员工在协助灭火过程中因环境温度过高而引发热衰竭,过后送入医院接受治疗。 根据民防部队在面簿上发布的贴文,火患涉及一个直径达40米、高20米,并存有无毒轻质原油的大型储油库。火患现场火舌冲天,甚至导致储油库的顶部无法承受高温和火势而塌下,场面惊险万分。 江苏靖江化工物流仓储发生爆炸现场浓烟滚滚 4月22日上午,位于江苏省靖江市新港园区的江苏德桥仓储有限公司发生火灾,现场火焰高达二三十米,浓烟如蘑菇云,并有刺鼻气味,而且事发地点周围有很多村庄。据救援人员介绍,燃烧的是两个汽油罐,两个储油罐已烧塌。德桥仓储公司主要从事液态散化及油品的仓储中转、分拨、灌装业务,厂区有燃油罐、柴油罐、汽油罐12座和化工储罐30座。 余杭塘栖一机械厂起火造成一死两伤 2016年4月22日13时41分余杭区塘栖工业园博创机械厂一车间起火。据工作人员介绍,事发时共有4名喷漆工人在车间内作业,“原本厂里是安排5人在这里作业的,今天刚好有一人请假,所以当时一共是4人在里面。”据了解,火灾发生后,3名喷漆工逃了出来,其中两人被火烧伤,一人则没有受伤。但令人遗憾的是,在这次事故中,还是有一人没能及时逃脱。 江西宜春化工厂发生爆炸1人失联 4月25日凌晨1:25,樟树市盐化基地内的樟江化工厂突然发生爆炸燃烧。宜春市消防支队先后紧急调集消防大队赶赴现场增援。据了解,爆炸物质为双氧水,是一种爆炸性强氧化剂。消防官兵在处置过程中,现场发生过多次爆炸。上午十点左右,现场火势基本控制。 4月25日上午,樟树市委宣传部发布信息,当天凌晨,樟树市一企业发生火灾事故,事故造成1人失联。[/

  • 【求助】关于曝光时间的控制

    请教一个问题,我最近拍的TEM照片,明场,暗场和衍射,镜子上看得很好,可是拍出片子后中间一团漆黑,原因是曝光时间和强度没搭配好。想请教这个搭配因该怎么控制,谢谢

  • 【分享】PNAS:发现储存“时间记忆”的脑部细胞

    据国外媒体报道,美国麻省理工大学的神经学家通过实验发现人类大脑中储存“时间记忆”的神经元细胞。 数十年来,神经学科的科学家在理论上推测人类的大脑中有一部分细胞可以在大脑中为我们日常发生的事件打上“时间标签”,这样我们可以及时回想起过去所发生事情的时间。但是,在科学界一直没有找到可以让人信服的证据证明这部分帮助我们记忆事件发生时间的脑细胞的存在。 近日,麻省理工大学的安-格雷布耶尔(Ann Graybiel)教授和他的研究小组发现,在灵长类动物的大脑中有一类神经元细胞可以将时间信息精确的编译储存。安-格雷布耶尔说:“我们的大脑对所有事情都加上时间的标签,这样就使得我们回忆事情显得非常简单。我们回忆事情的时候首先通过过滤这些时间标签,然后通过时间标签将相关的事情从记忆中提取出来。”这种准确的时间记忆对于开车或弹钢琴等日常活动以及对于我们回忆往事极为重要。这个发现发表在新一期的美国《国家科学院院刊》(PNAS)上。这项研究成果可用于治疗帕金森综合征等导致记忆力丧失疾病的治疗上。 安-格雷布耶尔的实验小组首先训练两只猕猴按照规定完成一个简单的眼部运动实验。当接到“开始”的命令后,两只猕猴按照自己的速度去完成眼部运动实验的过程。研究小组用相应的仪器同步记录两只猕猴大脑中数百个神经元细胞的电信号。同时,实验小组用相关的仪器同步记录两只猕猴大脑中数百个神经元细胞的电信号,并由日本脑部研究所的直孝藤井(NaotakaFujii)和宾夕法尼亚州立大学的金德哲(DezheJin)领导的研究小组用数学的方法来分析这些电信号。 经分析后发现,当猕猴接到“开始”的实验命令后,猕猴脑部的神经元细胞总是在特定的时间内由脑部发出,比如说:在猕猴接到“开始”实验命令后的100毫秒、110毫秒或者150毫秒时等等。安-格雷布耶尔说:“这些实验数据的分析表明,我们已经找到了一直在寻找而没有发现的猕猴大脑内储存时间记忆的脑部细胞。” 这些储存时间记忆的神经元细胞位于脑部前额叶皮层和纹状体区域,这些区域同时也是人类大脑掌控学习、运动和思维的重要区域。安-格雷布耶尔表示,尽管这次实验主要集中在研究猕猴脑部前额叶皮层和纹状体区域,但是脑部其他的区域肯定也存在这些可以储存时间记忆的神经元细胞。 对于这次研究结果的应用,安-格雷布耶尔表示,这次研究的结果可以帮助帕金森综合症患者康复。帕金森综合症的患者正是由于脑部时间记忆功能受损,在寻找和传输时间记忆时总是比正常人要慢。因此帕金森综合症患者不能像正常人一样按照正确的时间规律来完成日常行动。根据这次实验的结果,在为帕金森综合症患者治疗时,可以通过轻轻拍打等外部刺激帮助患者脑部加速寻找关于时间的记忆,这样患者讲话时会显得更加清楚一些。另外,医生还可以通过神经元修复装置或者神经元修复药物(这些药物中含有神经元细胞所需的多巴胺和羟色胺等)来帮助帕金森综合症患者恢复。 在下一步的研究中,安-格雷布耶尔将集中研究脑部是怎样制造这些含有“时间记忆标签”的神经元细胞的,并研究这些时间记忆细胞是如何控制人们的行为和学习活动的。还有一个重要的研究问题是,脑部究竟为何对于不同环境下对时间的感受并不相同。安-格雷布耶尔说:“我们有时候会感觉时间过的很快,有时候却感觉时间过的很慢,所有这些都将可以用带有时间记忆的神经元细胞来解释说明原因所在。” 美国匹兹堡大学的神经生物学教授彼得-施特瑞克(Peter Strick)对这次实验结果给予高度的评价,施特瑞克认为这次实验结果是对脑部如何记录和表述时间概念的一次全新阐释。施特瑞克说:“对于光线、声音、触觉、冷热感知、嗅觉等,我们人体有特定的感觉接受器,但是对于时间我们并没有特定的感觉接受器,对于时间的感知和储存是由大脑自己形成并运行的。”(转自科学网)

  • 【求助】用来配制标准溶液的氢氧化钠饱和溶液的保质期有多长时间?

    用来配制标准溶液的的氢氧化钠饱和溶液一般能放置多长时间?保质期一般是多长时间?我用一个塑料瓶配制了1000ML的氢氧化钠饱和溶液,每两个月大概用300ml左右用来配制标准溶液,然后又配制300ML氢氧化钠饱和溶液添加进去到原来的瓶子中,两个月后继续使用,这样周而复始地使用,会有什么影响吗?

  • 镉污染事件爆发16天后有下文

    广西河池市长镉污染事件爆发16天后向公众道歉公众终于等来市长的正式道歉“近日来,龙江河突发环境事件引起广泛关注,严重影响沿江群众特别是柳州等下游群众的生活生产。对此,我谨代表河池市人民政府诚恳接受社会公众的批评,并向龙江下游群众和社会公众表示最真诚的道歉!”今天下午,在河池市龙江河突发环境事件应急处置工作新闻发布会上,河池市市长何辛幸说完这番话,深深地鞠了一躬。

  • 利用血细胞计数板进行细胞计数: 像数1,2,3那样简单

    许多关于细胞利用的一些生物学应用,如微生物学、细胞培养、血液检查等要求我们在实验中确定细胞的浓度。细胞计数非常简单,需要有一个计数板,称为血细胞计数板,或血细胞计数器。19世纪法国解剖学家Louis-Charles Malassez发明了这种血细胞计数板。血细胞计数板是由一片较厚的特制玻片构成,中间有一个垂直线网格。网格的尺寸是给定的,因此每条线覆盖的区域是已知的,这样就可以对一定体积内的溶液中的细胞数量进行计数,为后期的血细胞检测奠定基础。最为常见的血细胞计数板类型的中部有一个“H”形结构,上面有两个像镜子一样抛光的网格表面,并可在上面加上外罩。加载血细胞计数板开始进行计数之前,用擦镜纸拭去灰尘颗粒,确保血细胞计数板及其盖玻片处于洁净状态。安装在血细胞计数板上的盖玻片是特制的,明显厚于传统的显微镜盖玻片,这是因为它必须能够克服液滴的表面张力。确保在加载细胞悬液之前,先将盖玻片放置在计数表面,然后将吸液头和样本放进其中的一个V型孔中,并小心地挤出样本。利用毛细管作用充填盖玻片下部的区域。必须放入足够的液体以便覆盖整个镜片的表面,通常需要大约10ul,但不要溢出表面。您可以在一台血细胞计数板中加载两个样本,每个样本进入两个网格。将加载完的血细胞计数板放置在显微镜台上,然后将计数格在低倍镜焦距中显示。将样本静置几分钟,不要移动盖玻片,以免产生气泡导致计数困难。在血细胞计数板上进行血细胞计数一个血细胞计数板的整个网格包括9个方格,每个方格的面积为1mm2。血细胞计数板的中心区域有25个较大的方格,每个大的方格中又包含16个小方格。当进行计数时,仅对那些位于大方格两侧的各行中的细胞进行计数,以避免重复计数。悬液必须稀释到足够的程度,这样,细胞或其它颗粒才能均匀分布,不会再网格中相互重叠。为了判断细胞的活性,通常采用一种特殊的染色剂(如用台盼蓝稀释样本)。这种染色方法,又称为染色

  • 理论塔板数的保留时间怎么确定?

    理论塔板数的保留时间怎么确定?是加完样就开始计算到波峰时间还是从样品进柱子到波峰的时间?怎么确定的精确点,半峰宽怎样精确确定?还有记录纸的速度是什么,电脑显示的图?谢谢

  • 天津爆炸事件后,某公司出的爆炸物相关检测标样汇总

    8-12天津港爆炸事件后,大家应该对此事非常关心本人也想酝酿写一点东西,因为这个事情,可能会对试剂生产/销售领域有不可预知的影响昨天收到某公司邮件,把他们可以提供的跟爆炸物检测相关的标样做了一个汇总,不错不错,反应很快,赞一个上传上来,供大家参考

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