免费下载!
[!--downpath--]在pH值为8.6的琼脂凝胶中,抗体球蛋白只带有微弱的负电荷,其分子较大,因此游动缓慢,受电渗的影响较大。 它们往往不能抵抗电渗,因此在电泳过程中,它会反向朝向负极。 一般来说,抗原蛋白往往带有很强的负电荷,且分子较小,因此游动速度很快。 尽管由于电渗作用,游动速度减慢,但它们仍然可以向正极游动。 例如,如果将抗原放置在阴极上,将抗体放置在阳极上,则在电泳过程中,两种成分将相对于彼此游动。 经过一定时间后,抗原和抗体会在两孔之间相遇,并以适当的比例形成肉眼可见的沉淀线。 这样,由于电泳的作用,不仅有助于抗体定向移动,从而加速反应的发生,而且限制了琼脂扩散过程中抗原和抗体自由扩散到周围的倾向,从而还可以提高灵敏度。 该方法优于琼脂扩散法。 灵敏度提高10~16倍,反应时间短。 可用于多种蛋白质的定性和半定量测定。 ...阅读更多
简述密度计的基本原理
地球引力将物体拉向地面,但如果将物体置于液体中,浮力将沿相反方向作用。 浮力的大小等于物体排开液体的重量。 密度计是根据物体漂浮时的重力和力平衡以及阿基米德原理制成的。 功能齐全的密度计只能漂浮,因此向上推的浮力略大于向下拉的重力。但当它处于平衡状态时,它所受到的重力
超声波测厚仪的基本原理
超声波测厚仪的基本原理:超声波测厚仪是利用超声波脉冲反射原理来测量厚度的。 当探头发射的超声波脉冲穿过被测物体到达材料界面时,脉冲被反射回探头,从而精确测量超声波。 在材料中传播的时间用于确定被测材料的厚度。 利用这一原理可以测量各种能让超声波在其内部以恒定速度传播的材料。根据这一原理设计的
保税固定相 II 的基本原理
反相填料的特性 不言而喻,反相填料的特性取决于键合相设计的许多不同参数以及不同填料的具体制造工艺。 为了将大量数据聚合成对色谱工作者有用的信息,重要的是要注意不同填料的相应性质。 反相色谱填料有两个主要特征参数。一是疏水性,可以通过纯疏水性分析物的保留因子轻松测量;二是疏水性。 另一个是
差热分析的基本原理
图1 当具有不同自由电子束和功函数的两种金属接触时会产生电动势。 如图1所示,当A线和B线焊接形成闭合回路时,如果两个焊点的温度t1和t2不同,就会产生温差电动势,电流会在闭合回路中流动,检流计指针会偏转。 温差电动势的大小与t1和t2成正比。将两根不同的金属线A和B一端焊接起来,放在待测位置; 另一端
声发射仪器基本原理介绍
声发射检测现场探头布置声发射检测的原理是声发射源发出的弹性波最终传播到材料表面,引起表面位移,可用声发射传感器检测到。 这些探测器将材料的机械振动转换成电信号,然后放大、处理和记录。固体材料内应力的变化产生声发射信号。 在材料加工、搬运和使用过程中,有许多因素会引起内应力的变化,例如位错运动。
免疫组织化学的基本原理
抗体和抗原之间的结合具有高度特异性密度计的设计原理,免疫组织化学就利用了这一原理。 首先,提取组织或细胞中的某种化学物质,并将其用作抗原或半抗原。 通过免疫动物获得特异性抗体,然后利用该抗体检测组织或细胞中相似的抗原物质。由于抗原和抗体的复合物是无色的,因此需要用组织化学方法来显示抗原和抗体的结合位点。抗体。
火焰光度测定的基本原理
火焰光度计是根据被测元素的原子或离子受火焰激发后发出的特征波长谱线和罗马金公式,对样品中的碱金属和碱土金属元素进行定量分析的仪器。
测量显微镜的基本原理
与 STM 类似,在 AFM 中,弹性悬臂上的尖端对弱力非常敏感,用于光栅扫描样品表面。 当针尖与样品表面之间的距离非常近时,针尖尖端处的原子与样品表面上的原子之间存在非常弱的力(N)。 此时,微悬臂梁将发生轻微的弹性变形。针尖与样品之间的力F以及悬臂梁的变形遵循胡克定律:F=-k*x,其中k是悬臂梁。
超声波测厚仪的基本原理
超声波测厚仪是利用超声波脉冲反射原理来测量厚度的。 当探头发射的超声波脉冲穿过被测物体到达材料界面时,脉冲被反射回探头,通过测量超声波在材料中的传播时间来确定被测时间。 测量材料的厚度。 利用这一原理可以测量各种能让超声波在其内部以恒定速度传播的材料。根据这一原理设计的测厚仪可以测量各种板材和各种加工零件。
石英晶体微天平的基本原理
石英晶体微天平最基本的原理是利用石英晶体的压电效应:石英晶体内部的各个晶格在不受外力作用时呈正六边形。 如果对晶片的两侧施加机械压力,则晶格会发生偏移和极化。如果石英晶体的电荷中心发生偏移和极化,则会在晶片的相应方向上产生电场; 相反,如果在石英晶体的两个电极上施加电场,晶片就会发生机械变形。 这种物理现象称为压力。 电效应。如果在晶体中
偏光显微镜的基本原理
偏光显微镜的基本原理比较复杂,这里不再详细介绍。 偏光显微镜必须具备以下附件:起偏器、检偏器、补偿器或相位片、专用无应力物镜、旋转载物台。
荧光分析的基本原理
荧光分析是一种分析物质元素的方法。 它利用一定波长的X射线照射物质,使元素处于激发态,从而产生光子,形成荧光X射线。 由于不同元素激发态的能量不同,产生的荧光X射线也不同,根据荧光X射线的波长和强度即可得出该元素的类型和含量。
差热分析仪基本原理
耐电弧测试仪分为上层和下层。 上层是测试室,内置测试电极系统、高压输出插孔、测试电流表等,用有机玻璃门封闭,方便观察和安全,并设有通风孔。 耐电弧测试仪的下层是电气箱。 右后部装有高压试验变压器、保护电阻和高频抑制电感。 左后部和前部是电压调节器。 中、前部分为主电路控制电路和触摸屏控制界面。
热电偶应用的基本原理
使用热电偶补偿导线时必须注意型号匹配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。 热电偶是工业中最常用的温度检测元件之一。 其优点是:①结构简单,使用方便。 热电偶通常由两种不同的金属线组成,不受尺寸或开口的限制。 它们外面有保护套,使用起来非常方便。 ②采用热电偶,测量精度高
原生态文化基本原理介绍
从体内取出动物体的各种组织,用各种酶(常用胰蛋白酶)、螯合剂(常用EDTA)或机械方法处理,分散成单个细胞,在合适的培养基中培养,使细胞生存、生长和繁殖,这个过程称为原代培养。 细胞培养是生物和医学研究中最常用的方法之一,可分为原代培养和传代培养。原代培养是直接从生物体中获取细胞进行培养
二维凝胶电泳的基本原理
1. 根据等电点(第一维)和分子量(第二维)的差异分离蛋白质。 2. 电泳结束后,根据上样蛋白量对凝胶进行考马斯亮蓝、银染或荧光染色,然后使用相关软件对电泳图像进行分析。
偏光显微镜的基本原理
(1)单折射和双折射:当光通过某种物质时,如果光的性质和路径不随照射方向而改变,则该物质在光学上是“各向同性”的,也称为单折射。 物体,如普通气体、液体和非晶态固体; 如果光穿过另一种物质,则光的速度、折射率、吸收率、偏振、振幅等根据照射方向的不同而不同,而这种物质具有光学特性“各向异性”,也称为双折射,
交流稳压器的基本原理
它是调节和控制交流电压的电气装置。 在规定的电压输入范围内,通过电压调节,可以将输出电压稳定在规定的范围内。 基本原理 交流稳压器的种类很多,主电路的工作原理也各不相同,但基本上(除交流参数稳压器)它们基本上是输入开关采样电路、控制电路、稳压器、输出保护装置和驱动装置。 、显示及其组成、其基本
自耦变压器基本原理
两个或多个线圈缠绕在封闭的铁芯上。 当一个线圈连接到交流电源(即初级线圈)时,该线圈中流过交流电流。 该交变电流在铁芯中产生交变磁场。 主磁通在初级线圈中产生自身的感应电动势,同时在另一个线圈(次级线圈)中感应出互电动势。通过改变初级和次级线圈匝数比的关系,改变初级、次级线圈端电压来实现电压变化。
动力电池基本原理介绍
在充放电过程中,会不断产生气体:氧气、氢气、一氧化碳等。这些气体的产生主要是由于电极材料的溶解造成的:例如使用金属作为电极材料时,氧化亚铜将生成; 当使用非金属材料作为电极材料时,会生成氢氧化锂。如果使用的电解液含有水分,二氧化碳和水蒸气会发生反应,产生二氧化碳和水蒸气等......因此
超临界流体萃取的基本原理
超临界流体萃取是目前世界上最先进的物理萃取技术,简称SFE(流体)。在较低温度下,当气体压力持续升高时,气体会转变成液体。 当压力增加时,液体的体积增加。 对于特定的物质,总有一个临界温度(Tc)和临界压力(Pc),高于临界温度和临界压力,物质
水蒸气蒸馏装置的基本原理
原理:通过加热水,它更容易蒸发,从而使水从混合物质中分离出来。
涡旋混合器的基本原理
涡旋混合器利用偏心旋转使试管等容器内的液体产生涡流,从而达到充分混合溶液的目的。该仪器的特点是混合速度快、彻底,液体处于混合状态。呈涡旋状,可将附着在管壁上的所有测试液体混合。 适用于一般试管、烧杯、烧瓶、分液、漏斗中液体的均匀混合。 适合解决一些较难的问题。 溶解的药物如红霉素、染色液等也易于混合,效果显着。 混合液体不需要电动搅拌和磁铁。
免疫印迹的基本原理
与杂交方法类似,但Blot采用聚丙烯酰胺凝胶电泳。 检测的对象是蛋白质,“探针”是抗体,“显色”使用标记的二抗。将PAGE分离的蛋白质样品转移到固相载体(如硝酸纤维素膜)上。 固相载体以非共价键的形式吸附蛋白质,并能保持电泳分离的多肽类型及其生物学特性。
旋光测定的基本原理简介
众所周知密度计的设计原理,可见光是一种波长为380nm~780nm的电磁波。 由于发光物体的统计特性,电磁波电矢量的振动方向可以取与光传播方向垂直的任意方向,通常称为自然光。可以使用某些器件(例如偏振器)来将振动方向固定在垂直于光波传播方向的某一方向,形成所谓的平面偏振光。 当平面偏振光穿过某种物质时,偏振光的振动发生变化。
磁力除垢仪基本原理
磁性除垢剂的基本原理是改变导致管垢形成的物理分子结构。 它利用磁性复合波纹改变周围环境的条件来打破离子之间的键合,使它们合成稳定的非管尺度物质。 电子磁力除垢仪的工作原理不同于以往任何物理化学除垢方法。 其核心是调制信号发生器。采用独特的集成电路和信号处理技术,产生复杂的频率调制信号。
色差计的分类及基本原理
1、分类 根据性能参数、精度范围和使用要求,色差计可分为3种类型:第一种是手持式色差计,又称色差计,无需连接计算机或软件即可直接读取数据。 ,使用方便,价格便宜,但精度较低,广泛应用于一般色彩管理领域; 第二种是便携式色差计,也称为便携式分光光度计,它除了直接读取数据外,还可以连接电脑,匹配
涡旋混合器的基本原理
涡旋混合器的基本原理是涡旋混合器利用偏心旋转使试管和其他容器内的液体产生涡流,从而达到充分混合溶液的目的。该仪器的特点是混合速度快、彻底,液体呈涡流状,可将附着在管壁上的试验液体全部混合。 适用于一般试管、烧杯、烧瓶、分液、漏斗中液体的均匀混合。 适合解决一些较难的问题。 溶解的药物如红霉素、染色液等也易于混合,效果显着。 混合液
核磁共振的基本原理
核磁共振主要是由原子核的自旋运动引起的。 不同的原子核有不同的自旋运动,可以用核自旋量子数I来表示。自旋量子数与原子的质量数和原子序数之间存在一定的关系,大致可以分为三种情况,如下表所示。 分类 质量数 原子序数 自旋量子数 INMR 信号 I 偶数 偶数 0 否 II 偶数 奇数 1,2,3,…(I 为整数) 是 III 奇数 奇数或
色谱分离的基本原理
色谱分离是色谱系统热力学过程和动力学过程的综合表现。 热力学过程是指组分在色谱仪流动相和固定相中的分布过程,动力学过程是指组分在色谱仪流动相和固定相中的扩散和传质过程。组分、流动相和固定相导致不同组分在流动相和固定相中具有不同的分配系数。 分配系数的大小反映了组分在固定相上的溶解-挥发或蒸发情况。