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等电聚焦仪

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等电聚焦仪相关的论坛

  • 等电聚焦(最后))

    等电聚焦电泳法测定蛋白质的等电点 一、实验目的 了解等电聚焦的原理。通过蛋白质等电点的测定,掌握聚丙烯酰胺凝胶垂直管式等电聚焦电泳技术。二、实验原理 等电聚焦(Isoelectric focusing,简称IEF)是六十年代中期出现的新技术。近年来等电聚焦技术有了新的进展,已迅速发展成为一门成熟的近代生化实验技术。目前等电聚焦技术已可以分辨等电点(pI)只差0.001pH单位的生物分子。由于其分辨力高,重复性好,样品容量大,操作简便迅速,在生物化学、分子生物学及临床医学研究中得到广泛的应用。 蛋白质分子是典型的两性电解质分子。它在大于其等电点的pH环境中解离成带负电荷的阴离子,向电场的正极泳动,在小于其等电点的pH环境中解离成带正由荷的阳离子,向电场的负极泳动。这种泳动只有在等于其等电点的pH环境中,即蛋白质所带的净电荷为零时才能停止。如果在一个有pH梯度的环境中,对各种不同等电点的蛋白质混合样品进行电泳,则在电场作用下,不管这些蛋白质分子的原始分布如何,各种蛋白质分子将按照它们各自的等电点大小在pH梯度中相对应的位置处进行聚焦,经过一定时间的电泳以后,不同等电点的蛋白质分子便分别聚焦于不同的位置 。这种按等电点的大小,生物分子在pH梯度的某一相应位置上进行聚焦的行为就称为“等电聚焦”。等电聚焦的特点就在于它利用了一种称为两性电解质载体的物质在电场中构成连续的pH梯度,使蛋白质或其他具有两性电解质性质的样品进行聚焦,从而达到分离、测定和鉴定的目的。 两性电解质载体,实际上是许多异构和同系物的混合物,它们是一系列多羧基多氨基脂肪族化合物,分子量在300~1000之间。常用的进口两性电解质为瑞典Pharmacia-LKB公司生产的Ampholine 和Pharmalyte,价格昂贵。国产的有中国军事医学科学院放射医学研究所和上海生化所生产的两性电解质,价格便宜,质量尚佳。两性电解质在直流电场的作用下,能形成一个从正极到负极的pH值逐渐升高的平滑连续的pH梯度。若不同的pH值的两性电解质的含量与pI值的分布越均匀,则pH梯度的线性就越好。对Ampholine两性电解质的要求是缓冲能力强,有良好的导电性,分子量要小,不干扰被分析的样品等。 在聚焦过程中和聚焦结束取消了外加电场后,如保持pH梯度的稳定是极为重要的。为了防止扩散,稳定pH梯度,就必须加入一种抗对流和扩散的支持介质,最常用的这种支持介质就是聚丙烯酰胺凝胶。当进行聚丙烯酰胺凝胶等电聚焦电泳时,凝胶柱内即产生pH梯度,当蛋白质样品电泳到凝胶柱内某一部位,而此部位的pH值正好等于该蛋白质的等电点时,该蛋白质即聚焦形成一条区带,只要测出此区带所处部位的pH值,即为其等电点。电泳时间越长,蛋白质聚焦的区带就越集中,越狭窄,因而提高了分辨率。这是等电聚焦的一大优点,不像一般的其他电泳,电泳时间过长则区带扩散。所以等电聚焦电泳法不仅可以测定等电点,而且能将不同等电点的混合的生物大分子进行分离和鉴定。 早期的等电聚焦电泳是垂直管式的,其特点是体系是封闭的,不与空气接触,可防止样品氧化。近年来,又发展了超薄层水平板式等电聚焦电泳。此法的优点是加样数量多,节省两性电解质,电泳后固定、染色、干燥都十分迅速简便,其最大优点是防止了电极液的电渗作用而引起正负两极pH梯度的漂变。 测定pH梯度的方法有四种: 1. 将胶条切成小块,用水浸泡后,用精密pH试纸或进口的细长pH复合电极测定pH值,然后作图。 2. 用表面pH微电极直接测定胶条各部分的pH值,然后作图。3. 用一套已知不同的pI值的蛋白质作为

  • 购:等电聚焦

    我司欲购等电聚焦电流仪一套,请有意者回复至:ljhcyy@163.com

  • 毛细管等电聚焦

    最近实验室有人做毛细管等电聚焦,有些问题不解。毛细管等电聚焦中使用的毛细管填充两性电解质,两端插入不同的pH的磷酸和NaOH中,过程是否类似于等速电泳pH梯度形成的过程?在毛细管两端是否需要添加封堵剂?毛细管等电聚焦的过程分为:进样、聚焦和分离三个步骤。不知道大家在进样的时候目标蛋白是如何进样的:是混在两性电解质中进样还是单独气压进样?聚焦过程中marker与样品分别移动到等电点的位置,这个聚焦的程度是如何把握的?还有最后观察到的结果——推出的过程是电压推出还是气压推出的,这个过程有什么不同?

  • 领导让买台等电聚焦仪器

    领导让买台等电聚焦仪器,价格要求控制在两万以内,性能也别太差了。一直没做过这个项目,不了解都有什么牌子的,是否有国产的?望了解的不啻教导,谢谢了!!!!!

  • 等电聚焦电泳法测定蛋白质的等电点

    一、实验目的了解等电聚焦的原理。通过蛋白质等电点的测定,掌握聚丙烯酰胺凝胶垂直管式等电聚焦电泳技术。二、实验原理等电聚焦(Isoelectric focusing,简称IEF)是六十年代中期出现的新技术。近年来等电聚焦技术有了新的进展,已迅速发展成为一门成熟的近代生化实验技术。目前等电聚焦技术已可以分辨等电点(pI)只差0.001pH单位的生物分子。由于其分辨力高,重复性好,样品容量大,操作简便迅速,在生物化学、分子生物学及临床医学研究中得到广泛的应用。蛋白质分子是典型的两性电解质分子。它在大于其等电点的pH环境中解离成带负电荷的阴离子,向电场的正极泳动,在小于其等电点的pH环境中解离成带正由荷的阳离子,向电场的负极泳动。这种泳动只有在等于其等电点的pH环境中,即蛋白质所带的净电荷为零时才能停止。如果在一个有pH梯度的环境中,对各种不同等电点的蛋白质混合样品进行电泳,则在电场作用下,不管这些蛋白质分子的原始分布如何,各种蛋白质分子将按照它们各自的等电点大小在pH梯度中相对应的位置处进行聚焦,经过一定时间的电泳以后,不同等电点的蛋白质分子便分别聚焦于不同的位置 。这种按等电点的大小,生物分子在pH梯度的某一相应位置上进行聚焦的行为就称为“等电聚焦”。等电聚焦的特点就在于它利用了一种称为两性电解质载体的物质在电场中构成连续的pH梯度,使蛋白质或其他具有两性电解质性质的样品进行聚焦,从而达到分离、测定和鉴定的目的。两性电解质载体,实际上是许多异构和同系物的混合物,它们是一系列多羧基多氨基脂肪族化合物,分子量在300~1000之间。常用的进口两性电解质为瑞典Pharmacia-LKB公司生产的Ampholine 和Pharmalyte,价格昂贵。国产的有中国军事医学科学院放射医学研究所和上海生化所生产的两性电解质,价格便宜,质量尚佳。两性电解质在直流电场的作用下,能形成一个从正极到负极的pH值逐渐升高的平滑连续的pH梯度。若不同的pH值的两性电解质的含量与pI值的分布越均匀,则pH梯度的线性就越好。对Ampholine两性电解质的要求是缓冲能力强,有良好的导电性,分子量要小,不干扰被分析的样品等。在聚焦过程中和聚焦结束取消了外加电场后,如保持pH梯度的稳定是极为重要的。为了防止扩散,稳定pH梯度,就必须加入一种抗对流和扩散的支持介质,最常用的这种支持介质就是聚丙烯酰胺凝胶。当进行聚丙烯酰胺凝胶等电聚焦电泳时,凝胶柱内即产生pH梯度,当蛋白质样品电泳到凝胶柱内某一部位,而此部位的pH值正好等于该蛋白质的等电点时,该蛋白质即聚焦形成一条区带,只要测出此区带所处部位的pH值,即为其等电点。电泳时间越长,蛋白质聚焦的区带就越集中,越狭窄,因而提高了分辨率。这是等电聚焦的一大优点,不像一般的其他电泳,电泳时间过长则区带扩散。所以等电聚焦电泳法不仅可以测定等电点,而且能将不同等电点的混合的生物大分子进行分离和鉴定。早期的等电聚焦电泳是垂直管式的,其特点是体系是封闭的,不与空气接触,可防止样品氧化。近年来,又发展了超薄层水平板式等电聚焦电泳。此法的优点是加样数量多,节省两性电解质,电泳后固定、染色、干燥都十分迅速简便,其最大优点是防止了电极液的电渗作用而引起正负两极pH梯度的漂变。测定pH梯度的方法有四种:1.将胶条切成小块,用水浸泡后,用精密pH试纸或进口的细长pH复合电极测定pH值,然后作图。2.用表面pH微电极直接测定胶条各部分的pH值,然后作图。3.用一套已知不同的pI值的蛋白质作为标准,测定pH梯度的标准曲线。4.将胶条于-70℃冰冻后切成1mm的薄片,加入0.5ml 0.01M KCl,用微电极测其pH。三、仪器和用具1.电泳仪2.垂直管式园盘电泳槽一套3.注射器与针头4.移液管:10ml、5ml、2ml、1ml、0.1ml5.小烧杯若干6.培养皿一套7.直尺8.小刀9.精密pH试纸和带细长复合pH电极的pH计10.塑料薄膜和橡皮筋

  • 等电聚焦毛细管

    有人能简述下等电聚焦毛细管操作步骤么,最好是安捷伦7100仪器?一般分为一步法(很少做,就是把毛细管先填充阴极缓冲液)和两部法(等电聚焦后靠压力或更换出口缓冲液进行)普通毛细管更换为等电聚焦时换检测器后需要更换滤光器,因为两性电解质在234nm下有影响。谢谢啦

  • 蛋白等电聚焦凝胶电泳技术

    1.原理等电聚焦凝胶电泳是依据蛋白质分子的静电荷或等电点进行分离的技术,等电聚焦中,蛋白质分子在含有载体两性电解质形成的一个连续而稳定的线性pH梯度中电泳。载体两性电解质是脂肪族多氨基多羧酸,在电场中形成正极为酸性,负极为碱性的连续的pH梯度。蛋白质分子在偏离其等电点的pH条件下带有电荷,因此可以在电场中移动;当蛋白质迁移至其等电点位置时,其静电荷数为零,在电场中不再移动,据此将蛋白质分离。 等电聚焦中,只有在凝胶两端给以高电压时,才能获得较好的蛋白质条带分辨率,这就需要非常有效的凝胶冷却系统(否则会导致烧胶),即凝胶同期周围液体之间的热传递效率要高。由于平板胶热传递能力高,并可方便的同时比较多种蛋白质样品,所以平板胶用在等电聚焦上的居多。由于等电聚焦对蛋白质的电荷差异非常敏感,若要好的重复性,制备蛋白样品时一定要小心,要避免任何对蛋白质化学组成和结构的修饰。另外,蛋白质-脂类、蛋白质-蛋白质相互作用可引起电荷改变,进而导致等电点迁移或纹理现象。除非特殊需要研究蛋白质-蛋白质相互作用或者必须保持蛋白质的生物学功能,等电聚焦通常在含有尿素的变性凝胶系统中进行。使用非离子去垢剂也可以提高分辨率。 2.主要仪器、试剂仪器:微型电泳系统、电源、注射器、固定和染色用容器 试剂:丙稀酰胺、双-丙稀酰胺、载体两性电解质、尿素、过硫酸胺、TEMED、TritonX-100、2-巯基乙醇、溴酚蓝、磷酸、氢氧化钠、氯化钾、三氯乙酸、考马斯亮蓝、甲醇、乙酸。 储存液:1)30%(w/v)丙稀酰胺,1%(w/v)双-丙稀酰胺;2)20%Triton X100;3)10%三氯乙酸;4)1%三氯乙酸;5)1%溴酚蓝;6)考马斯亮蓝染色液;7)考马斯亮蓝脱色液;

  • 单聚焦质谱仪

    通常指质量分析器只有一个扇形磁场的质谱仪,仅对离子进行方向聚焦,带电粒子加速进入磁场后,在洛仑兹力的作用下,运动方向发生偏转,其运动轨迹的曲率半径大小与质荷比有关。根据这个原理,不同质荷比的离子经过磁场因运动曲率半径不同,即可分开,具有相同质荷比和相同初速度的离子,即使以不同的角度进入磁场,经磁场偏转,可以聚焦在一点。也就是说,磁场分析器,对质量有色散作用,对方向有聚焦作用 。这是一种低分辨的仪器。

  • 衍射聚焦问题!

    各位大侠,我是新手,请教一个问题:我在做衍射的时候总是不能很好的聚焦,拍衍射斑点总是有拖影或者斑点有点模糊,不明锐。当投射斑点最明锐的时候,衍射斑点就会出现拖影、或者是一个变两个,或者是椭圆形的(投射斑点是圆的),如果经过聚焦,使衍射斑点变得明锐、形状也会变为圆形、重现重影的斑点也会变为一个衍射斑点,这时候透射斑点就变的很大,不是最明锐。请各位大侠,指点一下!

  • 热聚焦,溶剂聚焦、固定相聚焦

    热聚焦、固定相聚焦、容剂聚焦在什么时候可以发生,在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]方法及应用中,溶剂聚焦是指样品在柱头部分或全部冷凝以后,溶剂开始挥发,与溶剂挥发性接近的组分就会浓缩在为挥发的溶剂中,从而产生很窄的初始谱带。热聚焦是指样品在进入柱头冷凝的过程中,由于溶剂先进入色谱柱而导致溶质发生浓缩。看过以后感觉这两个概念好像是一样的,不知道到底有什么区别,请各位老师指点一下。

  • 聚丙烯酰胺凝胶平板等电聚焦电泳测定蛋白质等电点(图)

    一、目的: 学习聚丙烯酰胺凝胶平板等电聚焦电泳测定蛋白质等电点的原理及方法。 二、原理: 等电点聚焦(isoelectric focusing,IEF)或简称电聚(electrofocusing),也曾称等电点分离聚焦电泳等。它是60年代中期出现的技术,克服了一般电泳易扩散的缺点。近年来,等电点聚焦电泳又有了新的进展,可以分辨等电点只差0.001pH单位的生物分子。由于它的分辨力高、重复性好、样品容量大、操作简便、迅速,在生物化学、分类学、分子生物学及临床医学研究等诸方面,都得到广泛应用。 等电点聚焦电泳产生pH梯度的方法有两种:一是用两种不同的pH缓冲液相互扩散,在混合区形成pH梯度,此为人工pH梯度。这种pH梯度不稳定,常用于制备电泳;另一种是利用载体两性电解质在电场作用下形成自然pH梯度。本实验就是利用载体两性电解质形成的自然pH梯度进行蛋白质样品等电焦聚电泳的。 理想的载体两性电解质应该在其本身的等电点处有足够的缓冲能力和良好的导电性,且分子量要小,组成与被分析样品有所区别,对分析样品无变性作用或发生化学反应。常用的载体两性电解质是一系列脂肪族多氨基和多羧基类的混合物,即是一系列的异构物和同系物,分子量在300~1000之间,各组分的等电点(pI)既有差异又相接近,pI的范围在2.5~11之间。合成载体两性电解质的原料是丙烯酸和多乙烯多胺,合成反应如下:http://www.biomart.cn/upload/asset/2008/08/20/1219135758.jpgR1和R2为氢或带有氨基的脂肪基。这一反应的特点是生成众多的异构物和同系物的混合物,而不是均一的化合物。混合物中各成分的含量、等电点的分布,取决于原材料的性质、比例和合成条件。目前常用的载体两性电解质的商品有:Ampholine(LKB公司)、Pharmlyte(Pharmacia公司)、Serralyty(Serva公司),近来已有国产商品了。不同厂家合成的方法不同,电泳的条件也略有不同。目前,载体两性电解质商品在使用时还存在一些问题,如样品中的盐浓度对pH梯度有影响等,但毕竟优点很多,仍然得到广泛应用。 分析载体两性电解质的结构可知,它既有酸性基团(-NH3+ ),也有碱性基团(-COO-),既可接受分子,也可释放质子:http://www.biomart.cn/upload/asset/2008/08/20/1219135757.jpg它们在酸性条件下带正电荷,在碱性条件下带负电荷。当它们所带的正负电荷相等时,其净电荷为零,呈电中性,此时溶液的pH值为该两性电解质的等电点,以pI表示。所以两性电解质的等电点在数值上等于它呈电中性时溶液的pH值。等电点是反映两性电解质在溶液中得失质子的能力,是它的物化性质。两性电解质在溶液中的行为可以从两方面看,一方面溶液的pH决定它带电荷的性质。如溶液是pH7,对pI=9的两性电解质来说,是处于酸性环境,故带正电荷;但对pI=3的两性电解质来说,却是处于碱性环境,故而带负电荷。所以,不同pI的两性电解质,在同一环境中带有不同性质和数量的电荷;另一方面,溶液中的两性电解质又破坏了水的解离平衡:http://www.biomart.cn/upload/asset/2008/08/20/1219135759.jpg使溶液pH有所改变。当某一两性电解质pI较低,即释放质子(H+)能力较强,使溶液pH值下降,这类两性电解质称为酸性两性电解质;反之,pI高的可使溶液pH值上升,称为碱性两性电解质。所以,在溶液中的两性电解质一方面受溶液pH值的影响,决定其带电的性质;另一方面,它又影响周围环境(水溶液),使其pH值有所改变。

  • 谈谈扫描电镜聚焦[zt]

    谈谈扫描电镜聚焦[zt]

    驰奔扫描电镜操作,最简单,但最重要的操作就是聚焦-Focus. 正确聚焦是调节其他相关参数的基础。很多情况下,不能正确的聚焦,造成图像不清。自动聚焦可以解决不能正确聚焦问题,实际上是错误的理解,有时也被某些人用来引导暗示客户,这往往成为忽悠人的一种策略。扫描电镜自动聚焦很多情况下是粗聚焦。总之手动聚焦不清楚,自动一定不会清楚。下面主要介绍手动聚焦, 当然也是最精细的聚焦。首先,扫描电镜是齐焦系统,即高倍正确聚焦,降低放大倍数,焦点不会改变。因此使用尽可能可识别的高倍聚焦操作是快速的正确聚焦方法。因为,高倍情况下焦深变小,对聚焦的正确与否,反应更灵敏。其次,要消除象散。象散的存在,往往会干扰正确聚焦。判断象散,需要较为丰富的图像细节,而象散现象又不被图像干扰,才是好的聚焦点。如果把象散在拉伸时的位置看做正确聚焦点,再进行象散矫正,图像会更模糊。再次,高倍高分辨成像,往往受限于信噪比差。反差小的细节,将被噪音覆盖,这时候要找到小反差基本等高的大反差部位作为聚焦点。也可以加大束斑尺寸,使用较高的SPOT值,获得比较良好的信噪比,在低分辨条件下对小反差样品进行聚焦消除象散操作,最后获得正确聚焦,然后再把SPOT值降低,获得高分辨的正确聚焦。改变SPOT值,如果无WD补偿机制,图像将不再正确聚焦,最后,在高倍正确聚焦情况下,将放大倍数降低到想要的放大倍数,自然可以看清同一个高斯焦面上下一定景深的所有的形貌。如下图低倍图像。需要说明,扫描电镜成像有多重缺陷,其中荷电严重部位,有边缘效应严重部位,不适合作为正确聚焦调节点。

  • 【资料】-聚焦微波消解

    [b]聚焦微波消解[/b]密封增压微波消解的优点是明.显的。但是,高压消解带来的是复杂的防爆安全装置和可能存在的安全隐患。高压消解的另一个缺点就是取样量不能太大,一般在0.5g以内。针对这些同题,产生了聚焦微波消解技术。该技术将微波聚焦直接瞄准样品进行高效辐射.在常压下对样品进行消解,对安全没有后顾之忧,而且可以一次消解处理多达l0g的有机质样品。专业聚焦微波消解在设计上是通过回流系统来解决在消解过程中元素的挥发损失的。可以选用高沸点的酸来提高消解能力。 从应用上比较,聚焦微波稍解系统相对于密封式微波消解系统有如下优点: ①安全。聚焦微波消解系统在整个操作过程中都不涉及密封式微波消解系统中的压力问题,因此避免了由于压力造成的许多安全隐患。 ⑧非脉冲聚焦微波。各个样品槽通过闭环阀门或门式控制微波的输出,避免了密封式微波消解系统中为解决微波场不均匀的各种措施。非脉冲聚焦。其特征是微波输出功率变化均为持续输出,无脉冲刺激。这更易于控制微波辅助反应,提高消解反应的稳定性和安全性,且有机萃取反应回收率和稳定性也得到改善。 ③白动化操作。密封微波消解中,手工操作试剂较多,当处理不同样品时,同一批次中密封消解只能采用一种方法,会造成样品条件的不一致。而聚焦微波技术实现自动化操作,可以同时实现多达六个样品四种试剂的白动计量添加、自动冷凝回收、自动蒸发浓缩,还可以实现,一机同时多种样品独立程序控制,同时使用六个不同的程序,处理六个不同的样品。 ④石英材料反应容器。密封式微波消解系统中由于采用受温度限制的聚合物材料容器,对不同的溶剂有不间的限制温度,一般不能高于300℃,而聚焦微彼系统采用无高温限制的石英材料反应容器,温度可达450℃ 。因此可根据传统方法选用各种试剂。 ⑤时间。密封式微波消解系统的消解时间略短于聚焦微波系统,但考虑到人工的酸试剂操作时间等因素,加上密封式微波消解系统中的冷却时间,聚焦微波系统整个工作效率并不亚于密封式微波消解系统。另外,聚焦微波系统还有能够随时观察反应情况、冷却快等一系列优点。 聚焦微波消解系统完全自动化的操作,免去了反应前的试剂添加和反应后的蒸发、浓缩、定容步骤。从整体上提高了反应效率,降低了劳动量。聚焦微波消解系统在使用上更安全、灵活,具有广泛的应用前景。当然:在消解极难溶物质时,密封微波系统比聚焦微波系统更胜一筹,其作用是不可能完全被聚焦微波系统所取代的。

  • 【讨论】如何减小付氏透镜聚焦后焦点处的光斑

    我们是按照艾里斑来计算焦点处的光斑大小的,但是结果弥散比较大,我们计算的是82um,实际已经超过120um.估计是付氏透镜的像差过大,比如说球差;另外,我们是直径为8mm的宽光束入射,所以对于宽光束的聚焦如何减小弥散也是个问题,不知道有什么好的办法设计出理想的付氏透镜,欢迎大家讨论解答,谢谢!

  • 共聚焦显微拉曼光谱

    拟购买一套共聚焦显微拉曼光谱系统,现主要参考的厂家有JY、Renishaw等几个厂家,不知道这些哪个比较好?各自有什么优缺点?现在哪个厂家的份额比较多?

  • 【原创大赛】固定相聚焦的讨论

    【原创大赛】固定相聚焦的讨论

    固定相聚焦问题的讨论  我们大概学过范德蒙特方程,知道样品在色谱柱内运行的时候,存在扩展的因素,造成的结果就是色谱峰展宽。  其实在普通的分析情况下,样品运行过程中同时存在聚焦(或者浓缩)过程,即色谱峰宽变窄的现象。如图1.1所示。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211262222_407376_1604036_3.jpg  图 1.1 聚焦现象图示    样品进入色谱柱后,在A点的分布宽度较宽,样品随着载气运行的时候,分布宽度逐渐减小,到达B点时,如图中所示,分布宽度比A点要大为缩短。  为什么会出现这个现象呢?我们放大一下这个图看看。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211262223_407378_1604036_3.jpg  图中黄色的样品前沿部分接触到的是固定相,后沿部分接触到的是包含有一定样品的固定相(或者说接触到更少的固定相,那么后沿部分的保留会弱一点),造成后沿部分相对而言运行的更加快速。那么样品在色谱柱中的分布会逐渐变窄。同时,很明显的,样品在不断变窄的分布空间内也逐渐被“浓缩”。(最好也关注一下溶剂的位置。)    尤其是气相色谱使用程序升温的时候,这个现象就会很明显。  我们看一个液相色谱的例子。在使用制备色谱的时候,一般进样量会比较大,如果样品浓度较高,进样的时候,会伴随着系统压力的上升,而且这个压力会逐渐下降的,显然并非系统发生了永久的堵塞。我们可以用上面的两个图来说明一下。    由于进样后,溶剂很快运行,样品被保留和浓缩,可能会造成样品在短时间内不能完全溶解在流动相中,造成样品析出,致使系统压力上升。  常见的程序升温分析,一般会设定较低的柱温,是在利用聚焦作用(其实主要是溶剂聚焦,限于篇幅,还是改日讨论吧)。  我们在进样气体样品的时候,比如顶空、吹扫捕集进样,一般会设定比较低的柱箱起始温度,对于保留时间较短的组分会得到比较好的色谱峰,其实也是在利用聚焦现象。

  • 固定相聚焦、溶剂聚焦这段怎么理解?如何利用?

    固定相聚焦、溶剂聚焦这段怎么理解?如何利用?

    [img=,660,349]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/03/202003032129567332_1486_2561261_3.jpg!w660x349.jpg[/img]我看很多方法的温度条件,温箱初始温度都比进样口温度低,是否就是在利用这个聚焦?固定相聚焦,我的理解是样品在衬管里汽化后进入毛细柱,由于柱子初始温度略低,汽化的样品移动速度就慢,方便固定相不停的吸附-释放汽化的样品。如此,前头的样品就好像被“阻拦”了速度变更慢,后边的样品“撞”入前边的样品里,相当于被“浓缩"了,最后到达检测器就成为一个尖锐的峰。不知道我的理解是否正确。溶剂聚焦,看不太懂。怎么还冷凝?那不就成液体了吗?

  • 【讨论】SAED中的衍射聚焦

    对于选区电子衍射(SAED)来说,其中对于衍射斑的聚焦这一步操作,我目前看到的就有两个版本:第一种是写的最多的:将感兴趣区移至中央,加入选区光栏套住所选区域,调节Brightness使光斑散开至最大,按DIFF钮进入衍射模式,然后调节DIFF FOCUS使透射斑聚焦(最小最敏锐),拍照。第二种方法:先加入选区光栏套住所选区,按DIFF钮进入衍射模式,然后加入物镜光栏,调节DIFF FOCUS使物镜光栏边缘最清楚,调节Brightness使透射斑聚焦(最小最敏锐),最后撤掉物镜光栏,拍照。这一过程中加入物镜光栏的作用是辅助聚焦。似乎大多人一般都用第一种方法,但是这一过程中调节Brightness使光斑散开最大的做法,我一直没理解其目的。而我更倾向于第二种,因为物镜光栏所在的位置正好是物镜的后焦面,而衍射模式下,调节DIFF FOUCUS即调节中间镜的电流,使其物平面正好和物镜的后焦面重合。所以我觉得加入物镜光栏辅助聚焦是有道理的。今天日电的工程师来了,问他这个问题,他说第二种方法肯定是错的,可是又一时没说出理由。在这里请教一下各位,你们是怎么认为的呢?

  • 有用过激光共聚焦的吗?

    有用过激光共聚焦的吗?

    一般先BF用目镜聚焦,再上电脑软件点预览,这个时候因为光源不同,所以焦平面不同,必须还得再次调整焦距聚焦! 不知道最近为什么,再次聚焦的时候电脑图片刷新很慢(以前也慢,但还在可忍受的范围之内),导致长时间开激光以至荧光猝灭。 1、用目镜明场观察的时候太亮了,就算灯泡打到最小还是很亮,(很伤眼睛)是不是光路上的减光片少了。我就看见一个D片 ND片 。2、为什么图片刷新比以前慢了。特别是刚开机那会,猜测是不是激光不稳定?机器的cpu 内存都还有很多剩余,电脑的反应也很快,是不是显存不够?应该不会呀,以前还蛮好的。 显微镜是A1:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/02/201402140857_490148_2535415_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/02/201402140857_490149_2535415_3.jpg

  • 气质中的溶剂聚焦问题

    对于一本书中关于溶剂聚焦不是特别理解,希望各位能帮忙解释一下!!!样品在柱头部分或全部冷凝以后,溶剂开始挥发,与溶剂挥发性接近的组分就会浓缩在未挥发的溶剂中,从而产生很窄的初始谱带,这就叫做溶剂聚焦。这句话中为什么与组分挥发性接近的溶剂聚焦效应就越好呢?求解……

  • 激光共聚焦显微镜系统的原理和应用

    激光共聚焦显微镜系统的原理和应用激光扫描共聚焦显微镜是二十世纪80年代发展起来的一项具有划时代的高科技产品,它是在荧光显微镜成像基础上加装了激光扫描装置,利用计算机进行图像处理,把光学成像的分辨率提高了30%--40%,使用紫外或可见光激发荧光探针,从而得到细胞或组织内部微细结构的荧光图像,在亚细胞水平上观察诸如Ca2+ 、PH值,膜电位等生理信号及细胞形态的变化,成为形态学,分子生物学,神经科学,药理学,遗传学等领域中新一代强有力的研究工具。激光共聚焦成像系统能够用于观察各种染色、非染色和荧光标记的组织和细胞等,观察研究组织切片,细胞活体的生长发育特征,研究测定细胞内物质运输和能量转换。能够进行活体细胞中离子和PH值变化研究(RATIO),神经递质研究,微分干涉及荧光的断层扫描,多重荧光的断层扫描及重叠,荧光光谱分析荧光各项指标定量分析荧光样品的时间延迟扫描及动态构件组织与细胞的三维动态结构构件,荧光共振能量的转移的分析,荧光原位杂交研究(FISH),细胞骨架研究,基因定位研究,原位实时PCR产物分析,荧光漂白恢复研究(FRAP),胞间通讯研究,蛋白质间研究,膜电位与膜流动性等研究,完成图像分析和三维重建等分析。一.激光共聚焦显微镜系统应用领域:涉及医学、动植物科研、生物化学、细菌学、细胞生物学、组织胚胎、食品科学、遗传、药理、生理、光学、病理、植物学、神经科学、海洋生物学、材料学、电子科学、力学、石油地质学、矿产学。二.基本原理传统的光学显微镜使用的是场光源,标本上每一点的图像都会受到邻近点的衍射或散射光的干扰;激光扫描共聚焦显微镜利用激光束经照明针孔形成点光源对标本内焦平面的每一点扫描,标本上的被照射点,在探测针孔处成像,由探测针孔后的光点倍增管(PMT)或冷电耦器件(cCCD)逐点或逐线接收,迅速在计算机监视器屏幕上形成荧光图像。照明针孔与探测针孔相对于物镜焦平面是共轭的,焦平面上的点同时聚焦于照明针孔和发射针孔,焦平面以外的点不会在探测针孔处成像,这样得到的共聚焦图像是标本的光学横断面,克服了普通显微镜图像模糊的缺点。三.应用范围:细胞形态学分析(观察细胞或组织内部微细结构,如:细胞内线粒体、内质网、高尔基体、微管、微丝、细胞桥、染色体等亚细胞结构的形态特征;半定量免疫荧光分析);荧光原位杂交研究;基因定位研究及三维重建分析。1.细胞生物学:细胞结构、细胞骨架、细胞膜结构、流动性、受体、细胞器结构和分布变化2.生物化学:酶、核酸、FISH(荧光原位杂交)、受体分析3.药理学:药物对细胞的作用及其动力学4.生理学:膜受体、离子通道、细胞内离子含量、分布、动态5.神经生物学:神经细胞结构、神经递质的成分、运输和传递、递质受体、离子内外流、神经组织结构、细胞分布6.微生物学和寄生虫学:细菌、寄生虫形态结构7.病理学及临床应用:活检标本诊断、肿瘤诊断、自身免疫性疾病诊断、HIV等8.遗传学和组胚学:细胞生长、分化、成熟变化、细胞的三维结构、染色体分析、基因表达、基因诊断四.激光共聚焦显微镜在医学领域中的应用A.在细胞及分子生物学中的应用1.细胞、组织的三维观察和定量测量2.活细胞生理信号的动态监测3.粘附细胞的分选4.细胞激光显微外科和光陷阱功能5.光漂白后的荧光恢复6.在细胞凋亡研究中的应用B.在神经科学中的应用1.定量荧光测定2.细胞内离子的测定3.神经细胞的形态观察C.在耳鼻喉科学中的应用1.在内耳毛细胞亚细胞结构研究上的应用2.激光扫描共聚焦显微镜的荧光测钙技术在内耳毛细胞研究中的应用3.激光扫描共聚焦显微镜在内耳毛细胞离子通道研究上的应用4.激光扫描共聚焦显微镜在嗅觉研究中的应用D.在肿瘤研究中的应用1. 定量免疫荧光测定2. 细胞内离子分析3. 图像分析:肿瘤细胞的二维图像分析4. 三维重建 E.激光扫描共聚焦显微镜在内分泌领域的应用1. 细胞内钙离子的测定2. 免疫荧光定位及免疫细胞化学研究3. 细胞形态学研究:利用激光扫描共聚焦显微镜 F.在血液病研究中的应用1. 在血细胞形态及功能研究方面的应用2. 在细胞凋亡研究中的应用 G.在眼科研究中的应用1. 利用激光扫描共聚焦显微镜观察组织、细胞结构2. 集合特殊的荧光染色在活体上观察角膜外伤修复中细胞移行及成纤维细胞的出现3. 利用激光扫描共聚焦显微镜观察视网膜中视神经细胞的分布以及神经原的树枝状形态4. 三维重建H. 激光扫描共聚焦显微镜在肾脏病中的应用可以系统观察正常人肾小球系膜细胞的断层扫描影像及三维立体影像水平,使图像更加清晰,从计算机分析系统可从外观到内在结构,从平面到立体,从静态到动态,从形态到功能几个方面对系膜细胞的认识得到提高。

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