
- 2025-01-10 10:49:50分子互作研究
- 分子互作研究是探索生物分子間相互作用關(guān)系及其機制的科學領(lǐng)域。這些分子包括蛋白質(zhì)、核酸、糖類和小分子化合物等。研究手段多樣,如熒光共振能量轉(zhuǎn)移、表面等離子共振、酵母雙雜交等,旨在揭示分子間如何識別、結(jié)合及調(diào)控生物功能。該研究對理解生命過程、疾病機制及藥物研發(fā)具有重要意義。
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分子互作研究相關(guān)內(nèi)容
分子互作研究資訊
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- 【線下研討會】分子互作研究中的生物物理解決方案
- 分子間可逆的非共價相互作用一直是生命科學基礎(chǔ)研究和藥物開發(fā)中的核心問題之一。
分子互作研究文章
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分子互作研究問答
- 2021-05-08 10:18:07【應(yīng)用案例】楊樹生長調(diào)節(jié)因子間互作
- 近日,浙江農(nóng)林大學盧孟柱教授團隊在Journal of Integrative Plant Biology (JIPB)上發(fā)表了題為“PagGRF12a interacts with PagGIF1b to regulate secondary xylem development through modulating PagXND1a expression in Populus alba × P. glandulosa”的研究論文。該研究發(fā)現(xiàn),楊樹生長調(diào)節(jié)因子PagGRF12a過量表達,會使轉(zhuǎn)基因楊樹次生木質(zhì)部變窄;PagGRF12a抑 制表達,則會使轉(zhuǎn)基因楊樹次生木質(zhì)部變寬,表明PagGRF12a負調(diào)控次生木質(zhì)部的發(fā)育。進一步研究發(fā)現(xiàn),PagGRF12a可以結(jié)合次生木質(zhì)部發(fā)育調(diào)控因子PagXND1a的啟動子而激活其表達,而PagGRF12a與PagGIF1b的互作可以增強對PagXND1a的調(diào)控。其中,PagGRF12a與PagGIF1b的互作通過熒光素酶(Luciferase)的表達得到了驗證,生物發(fā)光成像在VILBER Newton 7.0 Bio上完成。VILBER Newton 7.0 Bio植物活體成像系統(tǒng)產(chǎn)品特點:· 采用新一代深度制冷的CCD相機,暗電流可降低至0.0001e/p/s@-90℃;· F0.7超大光圈定焦鏡頭,大大提高了單位時間內(nèi)的進光量,從而有效縮短曝光時間,尤其適用于生物發(fā)光成像;· 兩個藍光通道,滿足GFP及其不同變種,結(jié)合獨特的光譜分離技術(shù),有效分辨GFP熒光和葉綠素自發(fā)熒光;· 可30°旋轉(zhuǎn)的載物臺,可獲得更多植株細節(jié)成像;應(yīng)用范圍:可應(yīng)用于植株,葉片,種子,愈傷組織等熒光和生物發(fā)光成像,可同時顯示多個報告基因,滿足不同熒光探針的檢測需求,如GFP, RFP及紅外染料等,尤其適用于植株體內(nèi)Luc報告基因的檢測。
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- 2022-01-15 11:10:55刮膜式分子蒸餾器的氣液傳質(zhì)研究
- 分子蒸餾(Molecular Distillation)也稱短程蒸餾(Short Path Distillation),是一種特殊的液液分離技術(shù).與傳統(tǒng)蒸餾過程不同,分子蒸餾是根據(jù)輕,重分子運動的平均自由程的不同來實現(xiàn)分子量不同的物質(zhì)的分離.自上世紀中葉問世以來,受到了人們的高度重視.近幾十年來在國際上發(fā)展迅速,已成功地在石油化工,食品,化妝品,制藥等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用. 現(xiàn)階段對于分子蒸餾的研究大多是針對某種特定物料的分離條件來展開,純粹的傳質(zhì)研究并不多見.本文利用富氧水的解吸實驗對刮膜式分子蒸餾器的氣液傳質(zhì)進行了研究,通過對富氧水中溶解氧含量的測定,對轉(zhuǎn)子刮膜器的傳質(zhì)性能進行了初步探討. 實驗中考察了不同操作參數(shù),包括操作溫度,進料速度,刮膜器轉(zhuǎn)速等因素對氣液傳質(zhì)的影響.利用對流傳質(zhì)系數(shù)的經(jīng)驗公式GA=NAS=kcS(cAb-cAs)計算了刮膜式分子蒸餾器中的氣液傳質(zhì)系數(shù)kc,總結(jié)出了氣液傳質(zhì)系數(shù)kc的特殊發(fā)展規(guī)律,即:溫度和進料速度對氣液傳質(zhì)的影響較為明顯,氣液傳質(zhì)系數(shù)與溫度和進料速度呈正比關(guān)系,隨著溫度的升高和進料速度的增大而增大;轉(zhuǎn)速的變化對氣液傳質(zhì)系數(shù)kc的影響較小. 利用數(shù)學擬合對kc的計算公式進行了數(shù)值修正,得到了修正后的經(jīng)驗公式.考慮到了轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速與進料速度對與氣液接觸面的影響,使得該經(jīng)驗公式更加適用于刮膜式分子蒸餾器的kc公式.
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- 2025-03-25 13:30:12壓力傳感器的特性研究怎么做?
- 壓力傳感器的特性研究 壓力傳感器是現(xiàn)代工業(yè)、自動化和智能化系統(tǒng)中不可或缺的關(guān)鍵元件。它們通過精確的測量和轉(zhuǎn)換壓力信號為電信號,廣泛應(yīng)用于航天、汽車、醫(yī)療、能源、制造等領(lǐng)域。隨著技術(shù)的不斷進步,壓力傳感器的性能和應(yīng)用場景也得到了顯著拓展。本文將詳細探討壓力傳感器的基本特性、工作原理以及其在實際應(yīng)用中的優(yōu)勢和挑戰(zhàn),旨在為相關(guān)行業(yè)提供科學的參考和指導。 壓力傳感器的核心特性可以從多個方面進行分析。傳感器的靈敏度是評價其性能的關(guān)鍵指標之一。靈敏度指的是傳感器對壓力變化的響應(yīng)能力,靈敏度越高,傳感器對于微小壓力變化的感知能力越強。這一特性對于需要精確控制的工業(yè)過程至關(guān)重要,例如,在醫(yī)療設(shè)備中,的壓力監(jiān)測可以幫助及時發(fā)現(xiàn)潛在問題,保障患者安全。 測量范圍是壓力傳感器的另一重要特性。不同的應(yīng)用場景對壓力傳感器的測量范圍要求不同。在一些高壓環(huán)境下,如石油鉆井作業(yè),壓力傳感器需要具備超高壓力測量能力;而在一些低壓環(huán)境下,傳感器則需要能夠精確感知細微的壓力波動。因此,選擇合適的測量范圍,確保其能夠覆蓋應(yīng)用場景中的壓力變化,是傳感器選型時的重要考慮因素。 除了靈敏度和測量范圍,溫度穩(wěn)定性也是影響壓力傳感器性能的關(guān)鍵因素之一。溫度的變化會導致傳感器內(nèi)部材料的物理性質(zhì)發(fā)生變化,進而影響傳感器的準確性。為了提高溫度穩(wěn)定性,許多現(xiàn)代壓力傳感器采用了先進的補償技術(shù),如溫度補償電路,以確保在不同溫度條件下能夠維持其高精度的測量性能。對于一些特殊應(yīng)用,如航空航天領(lǐng)域,溫度波動極大,要求壓力傳感器具備極高的溫度穩(wěn)定性,以確保數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。 抗干擾能力是壓力傳感器性能的又一重要方面。在實際應(yīng)用中,外部環(huán)境往往會產(chǎn)生各種干擾信號,如電磁干擾、機械振動等,這些干擾可能影響傳感器的準確測量。為了減少干擾,許多壓力傳感器采用了特殊的屏蔽設(shè)計或使用先進的數(shù)字信號處理技術(shù),以確保傳感器能夠穩(wěn)定工作,避免因環(huán)境因素導致測量誤差。 在實際應(yīng)用中,壓力傳感器的長期穩(wěn)定性和可靠性也是至關(guān)重要的。許多行業(yè)中的設(shè)備要求傳感器在長期運行中保持高精度和穩(wěn)定性,尤其是在高溫、高壓、腐蝕性氣體等惡劣環(huán)境下。為了提高傳感器的長期可靠性,廠家通常會通過嚴格的測試和質(zhì)量控制,確保其能夠適應(yīng)各種復(fù)雜的工作環(huán)境。 壓力傳感器的性能直接影響到工業(yè)過程的效率和安全性。隨著科技的發(fā)展,壓力傳感器的技術(shù)不斷創(chuàng)新,各種新型材料和新型設(shè)計方案被應(yīng)用于傳感器的制造過程中,以滿足更加苛刻的應(yīng)用需求。未來,隨著工業(yè)自動化、智能化水平的提高,壓力傳感器將在更多領(lǐng)域發(fā)揮更加重要的作用。 壓力傳感器的特性研究為我們提供了一個深入理解其性能及應(yīng)用的視角。通過不斷優(yōu)化其靈敏度、測量范圍、溫度穩(wěn)定性、抗干擾能力及長期可靠性,未來的壓力傳感器將能夠在更多的工業(yè)場景中發(fā)揮更加重要的作用。
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- 2025-03-25 13:30:13壓力傳感器特性實驗研究什么?
- 壓力傳感器特性實驗 壓力傳感器在各行各業(yè)中的應(yīng)用日益廣泛,其性能和特性直接影響著測量的精度和系統(tǒng)的可靠性。為了深入理解壓力傳感器的工作原理及其特性,進行特性實驗成為了評估其性能的重要步驟。本文將探討壓力傳感器的特性實驗,包括實驗的目的、實驗方法、實驗過程和如何解讀實驗結(jié)果,為讀者提供一份詳細的指導。 在進行壓力傳感器特性實驗時,首先需要明確實驗的核心目標。壓力傳感器的主要特性包括靈敏度、響應(yīng)時間、重復(fù)性、滯后性、穩(wěn)定性等,這些特性將直接影響傳感器在不同環(huán)境下的表現(xiàn)。通過一系列實驗,能夠全面了解這些參數(shù)如何影響傳感器的工作,并通過實驗數(shù)據(jù)驗證傳感器的性能是否符合標準要求,從而為實際應(yīng)用提供有力支持。 實驗方法 壓力傳感器的特性實驗通常涉及多個測試步驟,其中常見的是零點測試、增益測試、線性度測試以及長期穩(wěn)定性測試。在零點測試中,主要檢測在沒有外界壓力作用下,傳感器的輸出信號是否存在偏差。增益測試則通過施加不同的已知壓力,驗證傳感器的輸出信號與輸入壓力之間的關(guān)系,以確保傳感器的靈敏度符合預(yù)期要求。 線性度測試是檢驗傳感器輸出與施加壓力之間是否存在線性關(guān)系的重要手段。理想的壓力傳感器應(yīng)該具有良好的線性度,即輸出信號與施加的壓力呈線性關(guān)系。通過不同壓力點的數(shù)據(jù)采集,可以分析傳感器是否存在非線性誤差,并進行必要的修正。長期穩(wěn)定性測試則是通過在較長時間內(nèi)對傳感器施加恒定壓力,觀察其輸出信號的穩(wěn)定性,以評估傳感器的長期可靠性。 實驗過程 實驗的步是選擇合適的實驗設(shè)備,并確保實驗環(huán)境的穩(wěn)定性。通常,實驗需要使用標準的壓力源、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)以及壓力傳感器本身。實驗過程中,要確保壓力的變化范圍覆蓋傳感器的工作范圍,并按照不同的測試要求逐步施加不同的壓力值。 在每一組測試數(shù)據(jù)采集后,都需要記錄和分析傳感器的輸出信號。這些數(shù)據(jù)將被用于計算傳感器的靈敏度、非線性誤差、響應(yīng)時間等關(guān)鍵參數(shù)。通過對比實驗結(jié)果與理論值,評估傳感器的各項性能指標是否符合設(shè)計要求。 實驗結(jié)果分析 實驗數(shù)據(jù)的分析是評估壓力傳感器性能的關(guān)鍵步驟。通過零點測試和增益測試,可以判斷傳感器的輸出是否正常,是否存在較大的偏差。線性度測試結(jié)果將揭示傳感器在不同壓力下的響應(yīng)是否穩(wěn)定。如果傳感器的輸出信號與施加的壓力變化不完全線性,那么可能需要對傳感器進行校準或調(diào)整。 長期穩(wěn)定性測試將告訴我們傳感器在長期使用過程中的可靠性。如果傳感器輸出信號出現(xiàn)明顯漂移或波動,可能表明傳感器存在老化問題,或是外部環(huán)境因素對其性能產(chǎn)生了影響。通過對實驗結(jié)果的全面分析,工程師可以進一步優(yōu)化傳感器的設(shè)計,確保其在實際應(yīng)用中的性能穩(wěn)定。 結(jié)論 壓力傳感器特性實驗是確保其在工業(yè)和科研中廣泛應(yīng)用的必要環(huán)節(jié)。通過系統(tǒng)的實驗和數(shù)據(jù)分析,我們能夠全面了解壓力傳感器的性能特點,及時發(fā)現(xiàn)潛在問題,并采取有效的解決措施。隨著科技的不斷進步,壓力傳感器的性能要求越來越高,進行深入的特性實驗將是提升其應(yīng)用效果和市場競爭力的關(guān)鍵步驟。在未來的研究和應(yīng)用中,持續(xù)優(yōu)化壓力傳感器的性能,確保其在各個領(lǐng)域中的穩(wěn)定性和可靠性,將為現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展帶來更多的機遇。
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- 2022-02-09 15:38:29低場核磁共振法用于聚合物的分子動力學研究-交聯(lián)密度、老化過程
- 低場核磁共振法用于聚合物的分子動力學研究-交聯(lián)密度、老化過程、填充劑在工業(yè)生產(chǎn)過程中和研究型實驗室里需要有一種快速、有效、簡單實用的方法來評價交聯(lián)密度。低場核磁法非常適合在生產(chǎn)領(lǐng)域中對交聯(lián)密度變化點檢測,核磁法簡單易用,可以作為聚合物生產(chǎn)過程中質(zhì)量控制的工具。同時低場核磁對聚合物的分子動力學非常敏感,可以用于多尺度的分子動力學研究,為聚合物改性、配方、老化、性能評價提供可靠數(shù)據(jù),是一款科研利器。低場核磁法的主要檢測對象是氫核(1H),由于聚合物中不同鏈段上的H所處的周圍環(huán)境不一致,H的自旋磁矩(核自旋)存在差異。施加射頻脈沖后,自旋系統(tǒng)在恢復(fù)熱平衡狀態(tài)的過程中表現(xiàn)出來的弛豫行為不同,通過弛豫時間的差異可以體系聚合物的分子動力學信息。而分子分子動力學信息直接與聚合物的交聯(lián)密度、老化、填充劑相關(guān)。分子內(nèi)和分子間氫質(zhì)子的偶極相互作用產(chǎn)生核磁共振的橫向弛豫。當溫度遠遠高于聚合物的玻璃態(tài)溫度時,聚合物網(wǎng)絡(luò)中的這種偶極相互作用被認為是熱分子運動的平均。由于聚合物單鏈中的氫質(zhì)子被作為核磁共振測量的探針,于是一種修正的單鏈模型被引入并用來解釋聚合物的橫向弛豫。低場核磁共振法可用于研究:1、活化能的測定;2、天然橡膠交聯(lián)密度測試;3、硫含量對橡膠交聯(lián)的影響;4、促進劑種類和用量對橡膠交聯(lián)的影響5、氧化鋅和硬脂酸含量對橡膠交聯(lián)的影響6、橡膠硫化過程中對應(yīng)的磁共振模型參數(shù)的演化7、混煉時間對磁共振模型參數(shù)的影響8、納米黏土含量對橡膠交聯(lián)的影響變溫核磁共振分析儀
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