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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系及其機制的科學領域。這些分子包括蛋白質、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、結合及調控生物功能。該研究對理解生命過程、疾病機制及藥物研發具有重要意義。

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2021-05-08 10:18:07【應用案例】楊樹生長調節因子間互作
近日,浙江農林大學盧孟柱教授團隊在Journal of Integrative Plant Biology (JIPB)上發表了題為“PagGRF12a interacts with PagGIF1b to regulate secondary xylem development through modulating PagXND1a expression in Populus alba × P. glandulosa”的研究論文。該研究發現,楊樹生長調節因子PagGRF12a過量表達,會使轉基因楊樹次生木質部變窄;PagGRF12a抑 制表達,則會使轉基因楊樹次生木質部變寬,表明PagGRF12a負調控次生木質部的發育。進一步研究發現,PagGRF12a可以結合次生木質部發育調控因子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植物活體成像系統產品特點:· 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的進光量,從而有效縮短曝光時間,尤其適用于生物發光成像;· 兩個藍光通道,滿足GFP及其不同變種,結合獨特的光譜分離技術,有效分辨GFP熒光和葉綠素自發熒光;· 可30°旋轉的載物臺,可獲得更多植株細節成像;應用范圍:可應用于植株,葉片,種子,愈傷組織等熒光和生物發光成像,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.與傳統蒸餾過程不同,分子蒸餾是根據輕,重分子運動的平均自由程的不同來實現分子量不同的物質的分離.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展迅速,已成功地在石油化工,食品,化妝品,制藥等行業得到廣泛應用. 現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進行了研究,通過對富氧水中溶解氧含量的測定,對轉子刮膜器的傳質性能進行了初步探討. 實驗中考察了不同操作參數,包括操作溫度,進料速度,刮膜器轉速等因素對氣液傳質的影響.利用對流傳質系數的經驗公式GA=NAS=kcS(cAb-cAs)計算了刮膜式分子蒸餾器中的氣液傳質系數kc,總結出了氣液傳質系數kc的特殊發展規律,即:溫度和進料速度對氣液傳質的影響較為明顯,氣液傳質系數與溫度和進料速度呈正比關系,隨著溫度的升高和進料速度的增大而增大;轉速的變化對氣液傳質系數kc的影響較小. 利用數學擬合對kc的計算公式進行了數值修正,得到了修正后的經驗公式.考慮到了轉子轉速與進料速度對與氣液接觸面的影響,使得該經驗公式更加適用于刮膜式分子蒸餾器的kc公式.
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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-交聯密度、老化過程、填充劑在工業生產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密度。低場核磁法非常適合在生產領域中對交聯密度變化點檢測,核磁法簡單易用,可以作為聚合物生產過程中質量控制的工具。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據,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,自旋系統在恢復熱平衡狀態的過程中表現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密度、老化、填充劑相關。分子內和分子間氫質子的偶極相互作用產生核磁共振的橫向弛豫。當溫度遠遠高于聚合物的玻璃態溫度時,聚合物網絡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、天然橡膠交聯密度測試;3、硫含量對橡膠交聯的影響;4、促進劑種類和用量對橡膠交聯的影響5、氧化鋅和硬脂酸含量對橡膠交聯的影響6、橡膠硫化過程中對應的磁共振模型參數的演化7、混煉時間對磁共振模型參數的影響8、納米黏土含量對橡膠交聯的影響變溫核磁共振分析儀
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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 壓力傳感器是現代工業、自動化和智能化系統中不可或缺的關鍵元件。它們通過精確的測量和轉換壓力信號為電信號,廣泛應用于航天、汽車、醫療、能源、制造等領域。隨著技術的不斷進步,壓力傳感器的性能和應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用中的優勢和挑戰,旨在為相關行業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鍵指標之一。靈敏度指的是傳感器對壓力變化的響應能力,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過程至關重要,例如,在醫療設備中,的壓力監測可以幫助及時發現潛在問題,保障患者安全。 測量范圍是壓力傳感器的另一重要特性。不同的應用場景對壓力傳感器的測量范圍要求不同。在一些高壓環境下,如石油鉆井作業,壓力傳感器需要具備超高壓力測量能力;而在一些低壓環境下,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,溫度穩定性也是影響壓力傳感器性能的關鍵因素之一。溫度的變化會導致傳感器內部材料的物理性質發生變化,進而影響傳感器的準確性。為了提高溫度穩定性,許多現代壓力傳感器采用了先進的補償技術,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。對于一些特殊應用,如航空航天領域,溫度波動極大,要求壓力傳感器具備極高的溫度穩定性,以確保數據的準確性和可靠性。 抗干擾能力是壓力傳感器性能的又一重要方面。在實際應用中,外部環境往往會產生各種干擾信號,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計或使用先進的數字信號處理技術,以確保傳感器能夠穩定工作,避免因環境因素導致測量誤差。 在實際應用中,壓力傳感器的長期穩定性和可靠性也是至關重要的。許多行業中的設備要求傳感器在長期運行中保持高精度和穩定性,尤其是在高溫、高壓、腐蝕性氣體等惡劣環境下。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量控制,確保其能夠適應各種復雜的工作環境。 壓力傳感器的性能直接影響到工業過程的效率和安全性。隨著科技的發展,壓力傳感器的技術不斷創新,各種新型材料和新型設計方案被應用于傳感器的制造過程中,以滿足更加苛刻的應用需求。未來,隨著工業自動化、智能化水平的提高,壓力傳感器將在更多領域發揮更加重要的作用。 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用的視角。通過不斷優化其靈敏度、測量范圍、溫度穩定性、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場景中發揮更加重要的作用。
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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中的應用日益廣泛,其性能和特性直接影響著測量的精度和系統的可靠性。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、響應時間、重復性、滯后性、穩定性等,這些特性將直接影響傳感器在不同環境下的表現。通過一系列實驗,能夠全面了解這些參數如何影響傳感器的工作,并通過實驗數據驗證傳感器的性能是否符合標準要求,從而為實際應用提供有力支持。 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系,以確保傳感器的靈敏度符合預期要求。 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系的重要手段。理想的壓力傳感器應該具有良好的線性度,即輸出信號與施加的壓力呈線性關系。通過不同壓力點的數據采集,可以分析傳感器是否存在非線性誤差,并進行必要的修正。長期穩定性測試則是通過在較長時間內對傳感器施加恒定壓力,觀察其輸出信號的穩定性,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備,并確保實驗環境的穩定性。通常,實驗需要使用標準的壓力源、數據采集系統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。 在每一組測試數據采集后,都需要記錄和分析傳感器的輸出信號。這些數據將被用于計算傳感器的靈敏度、非線性誤差、響應時間等關鍵參數。通過對比實驗結果與理論值,評估傳感器的各項性能指標是否符合設計要求。 實驗結果分析 實驗數據的分析是評估壓力傳感器性能的關鍵步驟。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。線性度測試結果將揭示傳感器在不同壓力下的響應是否穩定。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整。 長期穩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,或是外部環境因素對其性能產生了影響。通過對實驗結果的全面分析,工程師可以進一步優化傳感器的設計,確保其在實際應用中的性能穩定。 結論 壓力傳感器特性實驗是確保其在工業和科研中廣泛應用的必要環節。通過系統的實驗和數據分析,我們能夠全面了解壓力傳感器的性能特點,及時發現潛在問題,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用效果和市場競爭力的關鍵步驟。在未來的研究和應用中,持續優化壓力傳感器的性能,確保其在各個領域中的穩定性和可靠性,將為現代工業的發展帶來更多的機遇。
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