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蛋白質芯片技術 蛋白質芯片技術又稱蛋白質陣列,是指將已知的大量蛋白質固定在經化學修飾的固相載體上,在保留蛋白質物化性質的基礎上,蛋白質與載體表面結合,再用激光掃描系統或者電感耦合器件獲取相關圖像;然后用專門的計算機軟件分析圖像、定性定量結果。Howell等采用俗稱軟蝕刻的微接觸印刷技術制作出了一種可以大腸桿菌E.coli O157∶H7及鮭腎桿菌的抗體微陣列,結果表明:此芯片與其他有害微生物的交叉
索氏提取器的相關使用方法準備工作:將恒溫水浴鍋的水溫事先加熱(80℃)。提取管和燒瓶內干燥、潔凈;若否,將其洗凈并置于干燥箱內120℃烘干。 ①.折濾紙斗:參見圖2-6,取一張?11cm的濾紙,折成筒狀,再將其一端折起來封死,便做成了濾紙斗。 ②.稱樣:先將數粒花生仁去皮,在 碾缽中用碾錘搗碎作為實驗樣品。參照實驗設備和器材①,將濾紙斗在電子天平上稱重,然后用藥勺取2勺(約2g)樣品裝入濾紙斗中,
固相萃取(Solid-Phase Extraction 簡稱SPE)是近年發展起來的一種樣品預處理技術,由液固萃取和柱液相色譜技術融合發展而來,主要用于樣品的分離、純化和濃縮,與傳統的液液萃取比較,能避免許多問題,比如,易于乳化,不*全的相分離,較低的定量分析回收率,昂貴易碎的玻璃器皿和大量的**廢液。固相萃取較有效地將目標分析物與干擾組分分離,可以提高目標分析物的純度和回收率,降低相對偏差,提高
工業制氮機生產的氮被應用于化工、電子、食品和機械等行業。不少工廠都會安裝制氮機,對氣體純度要求,有些甚至**過99.998%。今天為大家分享制氮機的方式的純度對比。 深冷制氮不只能夠消費氮氣而且能夠消費液氮,稱心需求液氮的工藝請求,并且可在液氮貯槽內儲存,當呈現氮氣連續負荷或空分設備小修時,貯槽內的液氮進入汽化器被加熱后,送入產品氮氣管道稱心工藝安裝對氮氣的需求。深冷制氮的運轉周期(指兩次大加溫之間
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