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可折叠式防水温度计

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  • 为什么要测定水温?怎样用水温计和深水温度计测定水温?等

    为什么要测定水温? 水的物理化学性质与水温有密切关系。水中溶解性气体(如氧、二氧化碳等)的溶解度、水生生物和微生物活动、化学和生物化学反应速度及盐度、pH值等都受水温变化的影响。 (1)水温影响着水生生物的生命活动过程 水生生物对过高或过低的环境温度的忍耐力远不如陆生生物。温度的变化能引起在水中生存的鱼类品种的改变。有时水温虽未达到鱼类致死的温度,但已超越产卵和孵化的最适宜范围,使鱼类的繁殖率降低。若温度过高,也可直接使鱼类死亡。如鲤鱼的实验致死温度为31~34℃,鲶鱼为31.8℃,金鱼为30.8℃,鳟鱼为23~28℃,鲈鱼为23~25℃,鲑鱼为25℃。稍高的水温还可使一些藻类的繁殖增加,有些令人讨厌的水生植物和污水霉菌也会大量繁殖生长。 (2)水温影响着反应和反应速率一般情况下,化学和生物化学的反应速度随温度的升高而加快。通常温度每升高10℃,反应速率约增加一倍。在水中的一些有毒物质、重金属离子等也可因水温的升高而增加其对水生生物的毒性。 (3)水温影响着水利用的适应性譬如冷却用水要求水温越低越好,而锅炉用水则希望水温高一些。有些地区的矿泉水有较高的水温,可用于疗养。 (4)水温对水的溶解氧含量、密度、黏度、蒸汽压等也都有直接的影响水温的测定对水体自净、水中的碳酸盐平衡、各种碱度的计算和对水处理过程的运转控制都有重要的意义。 水的温度因水源不同而有很大差异。一般来说,地下水温度比较稳定,通常为8~12℃;地面水随季节和气候变化较大,大致变化范围为0~30℃。工业废水的温度因工业类型、生产工艺不同有很大差别。 怎样用水温计和深水温度计测定水温? 水温测量应在现场进行。常用的测量仪器有水温计、颠倒温度计和热敏电阻温度计等。地面水温度的测定可用经过校正的水银温度计。测定自来水的温度时可让水从自来水龙头流过一个瓶子,在瓶中测量。地下水则可采用水温计、深水温度计或热敏电阻温度计等。 水温计(图12)是安装于金属半圆槽壳内的水银温度表,下端连接一金属储水杯,温度表水银球部悬于杯中,其顶端的槽壳带一圆环,拴以一定长度的绳子。测温范围通常为一6~41℃,最小分度为O.2℃。测量时将其插入一定深度的水中,放置5min后,迅速提出水面并读数。 深水温度计的结构与水温计相似(图13)。盛水圆筒较大,并有上、下活门,利用其放入水中和提升时的自动启开和关闭,使筒内装满所测温度的水样。适用于水深40m以内的水温的测量。测量范围一2~40℃,分度值为0.2℃。 关于水温测定的国家标准是《水质水温的测定温度计或颠倒温度计测定法》《GB 13195—91》。 水中嗅气的来源主要有哪些? 嗅是检验原水和处理水的水质必测项目之一。无嗅无味的水虽然不能保证是安全的,但有利于饮用者对水质的信任。检验嗅也是评价水处理效果和追踪污染源的一种手段。水中嗅的主要来源如下。 (1)水中动、植物和微生物的大量繁殖、死亡和腐败。 (2)溶解气体,如硫化氢、沼气等。 (3)矿物盐类,如铁盐、锰盐等。 (4)工业废水,如含有酚、煤焦油等的工业废水。 (5)氯,饮用水进行氯消毒时,如用氯过多,会产生不愉快的气味,尤其当水中含有酚时,产生的氯酚嗅气更甚。 一般来说,湖沼中的水含有较多的有机物和水藻,容易有鱼腥味及霉昧;混浊的河水常有泥腥、土气;某些温泉的水含有硫黄气等。 怎样用定性描述法监测水样的嗅气? 由于大多数嗅太复杂,可检出浓度又太低,故难以分离和鉴定产嗅物质。测定嗅的方法有定性描述法和嗅强度近似定量法(嗅阈验)。 定性描述法的要点是:取lOOmL水样于250raL锥形瓶中,检验人员依靠自己的嗅觉,分别在20~C和煮沸稍冷后闻其嗅,用适当的词语描述其嗅特征,并按表27划分的等级报告嗅强度。表27嗅强度等级 等级 强度 说 明 O 无 无任何气味 1 微弱 一般饮用者难于察觉,嗅觉敏感者可以察觉 2 弱 一般饮用者刚能察觉 3 明显 已能明显察觉,不加处理,不能饮用 4 强 有很明显的臭味 5 很强 有强烈的恶臭 资料来源:国家标准物质网资料中心

  • 求推荐 深水温度计

    水质 水温测定GB13195-91 这个标准中要求的温度计 大家有什么推荐的 需要表层和深度温度计 颠倒温度计可能我们涉及的少 暂时不考虑。 我们买了雷磁家的多功能水质测定仪 其中就可以测温度 我能直接拿这个东西来测温度吗? 大家是怎么做的水温这个项目 分享一下可好 谢谢!

  • 【讨论】蛋白质折叠病

    蛋白质折叠病 ▲许多疾病,如阿兹海默症(Alzheimer's),疯牛病(Mad Cow, BSE),可传播性海绵状脑病(CJD),肌萎缩性脊髓侧索硬化症(ALS),还有帕金森氏症(Parkinson's)等正是由于一些细胞内的重要蛋白发生突变,导致蛋白质聚沉或错误折叠而造成的。因此,深入了解蛋白质折叠与错误折叠的关系对于这些疾病的致病机制的阐明以及治疗方法的寻找将大有帮助。 ▲基因组序列的发展使我们得到了大量的蛋白质序列,结构信息的获得对于揭示它们的生物学功能是十分重要的。依靠现有手段(X-ray晶体衍射、NMR及电镜)测定蛋白质的结构需要较长的时间,因此结构解析的步伐已落后于发现新蛋白的步伐。而结构预测的方法虽然速度较快,但可靠性并不高,只有当我们对于维持蛋白质结构,驱动蛋白质折叠的理化因素更为了解,这一方法才可能有根本的改进。另外,我们对于蛋白质相互作用、配体与蛋白质的作用等结构与功能关系的研究也有赖于蛋白质折叠机制的阐明。【蛋白质折叠与“折叠病” 】 人们对由于基因突变造成蛋白质分子中仅仅一个氨基酸残基的变化就引起疾病的情况已有所了解,即所谓“分子病”,如地中海镰刀状红血球贫血症就是因为血红蛋白分子中第六位的谷氨酸突变成了颉氨酸。现在则发现蛋白质分子的氨基酸序列没有改变,只是其结构或者说构象有所改变也能引起疾病,那就是所谓“构象病”,或称“折叠病”。 大家都知道的疯牛病,它是由一种称为Prion的蛋白质的感染引起的,这种蛋白质也可以感染人而引起神经系统疾病。在正常机体中,Prion是正常神经活动所需要的蛋白质,而致病Prion与正常Prion的一级结构完全相同,只是空间结构不同。这一疾病的研究涉及到许多生物学的基本问题。一级结构完全相同的蛋白质为什么会有不同的空间结构,这与Anfinsen原理是否矛盾?显然这里有蛋白质的能量和稳定性问题。 从来认为蛋白结构的变化来自于序列的变化,而序列的变化来自于基因的变化,生命信息从核酸传递到蛋白。而致病Prion的信息已被诺贝尔奖获得者普鲁辛纳证明不是来自基因的变化,致病蛋白Prion导致正常蛋白Prion转变为致病的折叠状态是通过蛋白分子间的作用而感染!这种相互作用的本质和机制是什么?仅仅改变了折叠状态的分子又如何导致严重的疾病?这些问题都不能用传统的概念给予满意的解释,因此在科学界引起激烈的争论,有关研究的强度和竞争性也随之大大增强。 由于蛋白质折叠异常而造成分子聚集甚至沉淀或不能正常转运到位所引起的疾病还有老年性痴呆症、囊性纤维病变、家族性高胆固醇症、家族性淀粉样蛋白症、某些肿瘤等等。由于分子伴侣在蛋白质折叠中至关重要的作用,分子伴侣本身的突变显然会引起蛋白质折叠异常而引起折叠病。随着蛋白质折叠研究的深入,人们会发现更多疾病的真正病因和更针对性的治疗方法,设计更有效的药物。现在发现有些小分子可以穿越细胞作为配体与突变蛋白结合,从而使原已失去作战能力的突变蛋白逃逸“蛋白质质量控制系统”而“带伤作战”。这种小分子被称为“药物分子伴侣”,有希望成为治疗“折叠病”的新药。 新生肽的折叠问题或蛋白质折叠问题不仅具有重大的科学意义,除了上面提到的在医学上的应用价值外,在生物工程上具有极大的应用价值。基因工程和蛋白工程已经逐渐发展成为产值以数十亿美元计的大产业,进入21世纪后,还将会有更大的发展。但是当前经常遇到的困难,是在简单的微生物细胞内引入异体DNA后所合成的多肽链往往不能正确折叠成为有生物活性的蛋白质而形成不溶解的包含体或被降解。这一“瓶颈”问题的彻底解决有待于对新生肽链折叠更多的认识。

  • 【原创大赛】分子伴侣与蛋白质折叠

    【原创大赛】分子伴侣与蛋白质折叠

    摘要:本文介绍了分子伴侣的基本概念,以及分子伴侣的几种主要类型;简要说明了蛋白质折叠的概念及特点;在此基础上,进一步阐述了分子伴侣的功能,并以GroEL和GroES为例简述了分子伴侣在蛋白质折叠过程中的作用机理。最后介绍了分子伴侣概念的延伸,及其研究意义和展望。关键词:分子伴侣 蛋白质折叠 折叠病 20世纪60年代,人们就发现了由于组成蛋白质的氨基酸错误可以导致分子病,后来人们发现,即使一级结构正常,蛋白质的二级结构乃至立体结构异常也可导致疾病,即蛋白质折叠病,如疯牛病、老年性痴呆、囊性纤维性炎等。蛋白质折叠病的发现激励人们去寻找蛋白质折叠的分子机理,近年来研究中发现,分子伴侣在在蛋白质折叠中起重要作用。1分子伴侣简介1.1分子伴侣的基本概念分子伴侣(Molecular Chaperone),也有人翻译为“分子伴娘”。1978年,Laskey等首先用“分子伴侣”描述核质素(nucleoplasmin)在核小体组装过程中的作用。1987年,Ellis将凡能促进蛋白质折叠和组装的蛋白质统称为分子伴侣。随后,Ellis等又提出了分子伴侣的基本概念:在蛋白质折叠和组装过程中,分子伴侣防止多肽链内或链间因疏水键等相互作用表面瞬间暴露而形成错误结构,并且还可以破坏已经形成的错误结构。分子伴侣本身不是折叠或组装产物的一部分。1.2分子伴侣的几个例子Nucleoplasmins:体内的一系列过程,如DNA复制,RNA转录与剪接,核小体或核糖体的装配,都涉及到带正电的蛋白质与带负电的核酸之间较强的离子键的相互作用。实验发现,这些过程都与Nucleoplasmin相类似的蛋白质的参与。Charperonin(Cpn):是指在细菌、线粒体、质体中发现的一类序列同源的Charperonins,该家族具有独特的双层7-9元环状结构的寡聚蛋白(Hemminngwen;cheng 1998),它们的作用是促进体内正常条件以及应急反应下的蛋白质折叠,这一过程需要ATP提供能量。Cpns包括细菌的GroEL、叶绿体的Rubisco亚基结合蛋白(RuSBP)与线粒体的热休克蛋白Hsp60。Stress-70家族:该家族首先在热休克反应中发现,并研究多年,近些年来,发现Stress-70也在蛋白质的折叠与装配过程中起作用,因而受到广泛关注。参与这些作用的Stress-70的成员有:E. coli的DnaK、酵母细胞质的Ssa1p和Ssa2p、内质网的Kar2p和线粒体的Ssc1p。哺乳动物细胞质的Hsp70蛋白和Prp73多肽识别蛋白、内质网的Bip。这些蛋白可被细胞内未折叠蛋白质的增多而诱导并识别靶分子,在其他热休克蛋白或细胞因子的参与下,水解ATP调节蛋白的构象或折叠状态。Stress-90家族:分子量在90ku左右,包括大肠杆菌胞

  • 使用光镊在单分子水平检测蛋白折叠、去折叠和构象动力学

    使用光镊在单分子水平检测蛋白折叠、去折叠和构象动力学

    [b]研究多结构域蛋白阶段性去折叠[/b]很多生物大分子的功能与其构象和构象动力学密切相关,如蛋白质的生物功能需要其正确折叠成自然形态。错误折叠或者未折叠的蛋白会(部分)失活或者产生毒性,如错误折叠的蛋白与神经退行性疾病有关。研究蛋白如何正确折叠并改变构象以实现生物功能对理解其机制与疾病发生至关重要。单分子力谱(SMFS)是研究这些分子现象的理想工具,因为其具有独特的分离个体生物分子和实时观察构象变化及去折叠过程的功能。由于SMFS具有高敏感度和施加机械力的能力,可以直接操纵单个蛋白并通过测量其长度变化(亚nm级)观察构象改变。接下来我们使用LUMICKS开发的高分辨率光镊-荧光显微镜C-Trap演示了对钙调蛋白(CaM)的折叠过程的研究。[img=,500,110]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808021105519876_1986_981_3.png!w690x153.jpg[/img][img=,218,200]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808021106425366_604_981_3.png!w217x199.jpg[/img]1 多结构域蛋白的去折叠实验图解。具有3个结构域的蛋白通过DNA连接至两个被光所捕获的微球。2 通过改变光阱之间的距离可以对蛋白施力并检测断裂的发生。使用层流微流控和自动装载功能,N-端和C-端连接有DNA的单个CaM蛋白可被两个微球捕获(图1)。[img=,227,200]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808021108116955_1942_981_3.png!w220x193.jpg[/img]3 10 mM Ca2+浓度下CaM的力-拉伸距离(蓝色)和力-收缩距离(红色)。拉伸与收缩的速度为100 nm/s。微球直径为1.0 μm,光阱的刚度为0.284 pN/nm。[img=,500,161]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808021108223351_3734_981_3.png!w638x206.jpg[/img]4 10 mM Ca2+浓度下CaM的多个状态下的动态平衡。图为50 kHz(灰色)和200 kHz(红色)下记录的数据。在右侧直方图中可以看到两个清晰的峰即表现为蛋白最常处于的两个状态。第一个实验,在10 mM Ca2+条件下对CaM的机械拉伸与收缩行为进行了记录。首先对100 nm/s的速度下的拉伸与收缩的相关数据进行了记录(图3)。随着施加的力增加,可观察到两个去折叠的阶段,表现为力的突然下降,与两个螺旋-环-螺旋结构域的去折叠相符合。由此可以得出结论,基于C-Trap设备的力和距离的高分辨率(100 Hz时误差在0.2 pN以下和0.5nm以下),去折叠的发生可以用力谱的力-距离曲线来确定。这种测量非常适合用于比较正常蛋白与发生了改变或损伤的蛋白的折叠的相关数据。接下来研究光阱位置固定时CaM的折叠、去折叠的动态平衡,对蛋白长度的变化进行测量并确定中间态的转变(图4)。对CaM分子施加7.5 pN的力,可以观察到三种状态之间的波动,反映了螺旋-环-螺旋亚结构域的折叠和去折叠,波动的数据图像与之前的研究1,2相符(图4)。仪器所获得的稳定的高质量数据为蛋白的折叠和去折叠之间的动态转变的检测提供了大量有效的信息。通过这种方法可以对不同状态的驻留时间和转变动力学进行测量。这些信息使得我们对特定蛋白的折叠、去折叠过程产生进一步的了解。对折叠和去折叠的动力学以及构象改变的研究表现了一种突破性的生物学和生物物理学研究方法。使用C-Trap光镊-荧光技术可以观察到折叠和去折叠现象还有动态平衡,使得科研人员可以研究去折叠的中间态并获得蛋白的结构与功能信息。对蛋白折叠和构象的进一步研究仰仗于C-Trap的高敏感度和多通道荧光单分子FRET功能,通过检测FRET效率信号与力的波动的变化来进一步检测蛋白构象,可以得到蛋白的机械性质与结构之间的关系。[b][/b]

  • 【求助】高分子折叠链模型

    请问大师们高分子的折叠链模型怎么解释?书上说单根分子链也可以折叠能折叠的原因是不是构象的改变而引起的,因为小弟无法想象出高分子链构象能够改变到折叠的程度有哪个高手能给深入浅出的解释一下吗谢谢

  • 使用AFS检测单分子水平的蛋白去折叠过程

    使用AFS检测单分子水平的蛋白去折叠过程

    [b]使用声力研究蛋白去折叠[/b]单分子力谱(SMFS)技术是研究蛋白结构与蛋白去折叠中的生物力学性质的有力工具。SMFS能够为研究和药物开发提供有价值的信息。SMFS有助于揭示人类疾病病理的分子机制,而机制往往被认为与错误折叠的蛋白的形成和积聚有关,如阿茲海默症和帕金森氏症。然而现有的SMFS仪器缺少同时并行研究多个蛋白去折叠的功能,使得研究过程耗时很长。使用声波来对数以百计的生物分子施力并操控是非常理想的高通量研究方法。此案例中,声力谱学(AFS)是最新的用于研究蛋白去折叠的单分子操控方法。[img=,500,145]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808021031435408_23_981_3.png!w690x201.jpg[/img]1 AFS检测蛋白去折叠的图解。蛋白一端栓住玻璃表面,另一端拴住聚苯乙烯微球。[img=,400,238]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808021032257008_8827_981_3.png!w421x251.jpg[/img]2 对视野范围内被蛋白分子拴在玻璃表面的4.5 μm聚苯乙烯微球同时成像。物镜放大倍数为20x。AFS设备使用压电元件共振激发平面声阱穿过微流控芯片。共振波对与周围介质密度不同的微球施力,每个生物分子被单独地由微球拉伸(图1)。仪器可以实时并行操控视野范围内数以百计的微球,获得大量的数据以研究每个生物分子的随机与异质行为(图2)。在Yan Jie(NUS)的实验室的这项试点研究中,我们首次展示了AFS如何对蛋白施力并操控。实验对踝蛋白施力引发(去)折叠同时以高精确度记录蛋白的拉伸。踝蛋白属于机械敏感性大分子,在调控蛋白粘附于胞外基质中起作用。踝蛋白是细胞代谢过程和信号通路中的关键,并能够在力的作用下改变构象,在单分子生物物理学中备受关注。[img=,500,156]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808021033524578_3892_981_3.png!w679x212.jpg[/img]3 使用AFS得到的单个踝蛋白分子的去折叠曲线,力变化速率为1 pN/s。轨迹在500 Hz下获得(彩色点),并平衡至50 Hz(黑色线)。3a 单个踝蛋白多次拉伸的力-距离曲线。3b 单个拉伸循环的力-距离曲线。3c 图3b中分子的时间-距离曲线。在这项研究中,连接了DNA的踝蛋白拴在聚苯乙烯微球和玻璃表面。启动声波后形成平面声阱,连接了踝蛋白的微球受到朝向声阱的力。实验中通过调节声波的振幅来改变力的大小。逐渐增加力的大小使得蛋白的结构域按顺序去折叠。实验循环进行拉伸与收缩的过程(力变化速率为1 pN/s)并同时以nm级的分辨率检测每个蛋白的拉伸长度(图3)。通过力-距离曲线(图3a)可以观察到单个踝蛋白的去折叠循环。将单个蛋白的去折叠轨迹叠加即可检测到单个结构域去折叠的发生,研究人员可以得到蛋白结构和蛋白去折叠自由能图谱信息。AFS仪器产生的超声并不会损害生物分子的结构完整性,因此蛋白可以连续去折叠和再折叠长达数小时,并能够得到单个蛋白多次去折叠和再折叠的曲线。相比于其他SMFS方法经过多次拉伸和收缩之后对蛋白造成光学损伤或力学损伤使得实验被迫终止,AFS能够获得更多的信息。图3b: 单个力-距离曲线中截取一小段,表示一个拉伸过程。将力从15 pN增加至19 pN,可以观察到4个去折叠过程,与蛋白的4个结构域相符合,拉伸长度为30 nm至100 nm。AFS的高分辨率检测功能可以很清晰地区分去折叠过程。AFS在x,y方向精度为2 nm,在z方向精度为4 nm(频率为25 Hz),可以大幅提高(去)折叠研究的精密程度。图3c: 图3b中分子的18秒范围内的时间-距离曲线。AFS可以检测短至毫秒级至长达10小时以上的事件,用于研究蛋白的热力学和动力学。通过检测踝蛋白的去折叠步骤并记录连续的高分辨率的去折叠轨迹,可以得出AFS如何用于研究蛋白去折叠。研究蛋白(去)折叠的详细机制能够在生物物理和生物医药领域产生突破性发现。今后的蛋白折叠以及蛋白相互作用的研究中,AFS的多分子并行操控功能将发挥重要作用,用户可以同时并行检测大量的蛋白分子。用户可以获得大量的实验数据,在不影响分辨率的同时对蛋白的机械性质数据作出分析。

  • 双金属温度计的测量

    双金属温度计是一种适合测量中,低温的现场检测仪表,可 双金属温度计用来直接测量液化、气体的温度。双金属温度计与国内同类产品的比较:仪表精度等级达到1.0级,仪表上壳采用防腐材料,其耐温性可以高达200℃,最低为-40℃。法兰式结构,双层密封胶圈,故防腐,防水性能好。保护管焊接采用全自动氩气保护管、焊缝牢固、晶间腐蚀小。标度盘是铝氧化印刷盘,表面清晰式样美观。指针为内可调式。双金属温度计有轴向型,径向型,万向型等表头型号选择.双金属温度计探杆长度可以根据客户需要来定制。广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品等工业。双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体蒸汽和气体介质温度。现场显示温度,直观方便安全可靠,使用寿命长;抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。轴向型、径向型、135º型、万向型等品种齐全,适应于各种现场安装的需要。北京天彩康拓http://www.bjtckt.com

  • 梅特勒-托利多折叠光程式GPro500激光分析仪扩展应用范围

    梅特勒-托利多折叠光程式GPro500激光分析仪扩展应用范围

    在化工、石化和炼油企业中,可调谐二极管激光分析仪(TDL) 正日益普及。它高度可靠,维护工作量小,使其成为用户首选的气体分析技术。然而,在某些过程中,安装位置和工况条件限制了它们的应用范围。拥有一系列独有安装方式的折叠光程TDL可以胜任过去无法实现的测量。想到 TDL 技术,人们通常认为它们一定是对穿式装置。但其实还有其它选择。对于大多数过程应用来说,折叠光程TDL(来自传感器头部的激光束被反射回同在传感器头部的接收器中)具有很多优势:·发射器和接收器在同一装置中,而且无需昂贵的连接电缆·通常单法兰安装·无需管道或容器两侧的对焦·大大降低吹扫气体消耗量·尺寸小,易于安装在狭小空间内·更高的准确性(因为激光束穿过气体两次)·设计轻巧,消除了对法兰和密封件的压力http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410131409_518072_271_3.jpg折叠光程式GPro500 激光气体分析仪梅特勒-托利多重新思考了光学技术开发了一系列折叠光程 TDL 创新过程连接方案。这些连接方案允许TDL卓越的光学测量技术应用于各种过程,解决了以前存在的局限性,紧凑型、轻巧的TDL 分析仪孕育而生,可以安装在更灵活的位置,无需任何妥协。任何问题,欢迎咨询。请拨打梅特勒-托利多的服务热线:4008-878-788.点击下面链接填问卷,前一百名参与者将会获得精美厨房秤,赶快来参与!http://cn.mt.com/cn/zh/home/campaigns/product-organizations/pro/CN_Pro_LP_EDM_Survey_TDL2014.html

  • 【资料】"眼科晶体及其种类

    什么是"眼科晶体及其种类?(一)PMMA人工晶体 人们眼球内有一个能把平行光线曲折的组织结构叫晶体(前述),而且它能随人们意志随时变动屈光能力,使你看远看近都清楚。这种能力叫调节。当白内障手术时,要把病变混浊不透明的晶体摘除,术后要补足这种屈光的损失,以前用眼镜代替,后来科学家们制造了一种按病人所需类型不同的人造晶体,英文称Intraocular Lens(缩写为IOL),意思是眼球内的一个透镜,我国早期翻译为人工晶体。人工晶体的材料主要是PMMA(聚丙基丙烯酸甲酯),是通称的有机玻璃。 50年来的使用,仍然被认为是最理想的,相容性好,几乎不降解。数十年于眼内仍然保持完好的形态、光洁度、透明性、分辨率。由于PMMA质地偏硬, 80年代制造IOL时袢的材料用聚丙烯制做,后来发现仍然不如PMMA稳定,同时人们想出办法对PMMA进行处理,改变了分子排列序列,也能变软而富有弹性,所以近来的人工晶体光学部和袢是不同处理的PMMA,光学部直径一般为5.0;5.5;6.0;6.5;7.0mm,祥长12一13.5mm。  (二)折叠式人工晶体 随着超声乳化手术的开展与普及,为了把人工晶体自很小切口植入,于1984年人们设计制造了可以折叠或卷曲的晶体,近十年来才得以应用并不断改进。现用可折叠式晶体的材料主要有:硅酮(Silicone)、水凝胶(Hydrogel)、丙烯酸(Acrylate)三种。这三种材料生物相容性都很好,光学部直径6.0mm,但可由3.2一4.0mm切口植入眼内。所以,植入折叠晶体者术后效果好。缺点是价格比普通晶体贵。  (三)多焦人工晶体 人工晶体植入后,由于无调节力,看远清楚看近不清楚(老花现象),反之看近清楚看远需要近视镜补足,这是美中不足。为了克服此缺陷,30年来,人们研制应用过多焦人工晶体,其中主要分为二种类型:1、多区多焦型,有二区、三区、四区等,即把人工晶体分为中心区,周围环状区,各部位屈光度不同,一般差2.5D,形成二个焦点,一个看近,一个看远。此类晶体的缺点是远近视力受瞳孔大小、环境光线强弱的影响;2、衍射多焦型,此种晶体是根据Huygens光的波性理论为基础,在人工晶体后表面上刻了30条深2um的小槽,克服了分区多焦晶体受瞳孔大小变动的影响。但是上述二种晶体的共同缺点是必需将进入眼内光线的能量分为二部分,用一半看近,一半看远,远近都不十分清楚,可使视敏度受一定影响。所以,在临床上只有少数医师和患者应用,未成为主流。  关于人工晶体植入的位置, Ride1y1949年的设计是后房型,因当时屈光力计算和预测所限及手术后巨大散光而陷入低谷。后来,人们试制并应用了前房型,虹膜面型及虹膜夹型,由于并发症多,效果差,80年代回到了当年的设想一一后房型。又经近几年改进,现在的人工晶体是囊袋内植入的后房型,即完全回到了“上帝”造人时给予的位置。 2。 隐形眼镜材料晶体类型 切口大小 特点 合资晶体 5.5mm PMMA材料,硬性不可折叠进口单片晶体 5.5mm PMMA材料,硬性不可折叠折叠晶体 2.8mm 灭烯酸酯,软性,可折叠,手术切口小,眼内固定良好.蓝光滤过晶体 2.8mm 可减少有害光线进入眼内,保护视网膜,可预防老年性黄斑变性 多焦点晶体 2.8mm 可提供远,中,近全程视力.减少验光,减少患者术后对眼镜的依赖 可调节晶体. 2.8mm 术后具有一定的调节预定力,达到调节看远看近的效果 有晶体眼屈光性晶体 保持了晶体的调节力预定, 对中高度近视预测性高.

  • 说什么空间可以弯曲,空间可以折叠也是走火入魔的表现

    说什么空间可以弯曲,空间可以折叠也是走火入魔的表现。真空是空隙,空隙是没有物质或没有粒子的地方,任何对空隙的作用都是徒劳的,也就是说任何对真空的作用是徒劳的,当然空间不是真空,空间里面还有大量运动的粒子存在,这些运动粒子可以受到别的运动粒子的干扰而变化运动轨迹,但这也不是空间有什么变化,而是运动粒子有所变动,说空间弯曲或折叠是不地道的,是魔化的思想。

  • 【分享】几种温度计介绍

    双金属温度  是一种适合测量中、低温的现场检测仪表,可用来直接测量气体、液体、和蒸汽的温度。该温度计从设计原理及结构上具有防水、防腐蚀、隔爆、耐震动、直观、易读数、无汞害、坚固耐用等特点。可取代其它形工的测量仪表,广泛应用于石油、化工、机械、船舶、发电、纺织、印染等工业和科研部门。 WSSX-411电接点双金属温度计工作原理 双金属温度计的工作原理是利用二种不同温度膨胀系数的金属,一端焊接在固定点,另一端当温度变化时扭曲变形,将其转换成指针偏转角度,指示温度。抽芯式是指双金属感温元件可以从外保护管内抽出更换,是使用最广泛的现场指示温度计。温度记录仪  生产温度记录仪适用场合:  [1]医药行业:药品车间、仓库、药店,冷库等环境温度的观测记录。  食品行业:食品车间、仓库等环境温度的观测记录。  ST4000无纸记录仪 顺通仪表电子行业:电子车间、洁净环境、机房等环境温度的观测记录。  农业研究:对植物生长环境的温度记录。  其他对环境温度有观测记录要求的场合。玻璃管温度计玻璃管液体温度计是应用最广泛的一种温度计,其结构简单、使用方便、准确度高、价格低廉。按用途分类,可分为工业、标准和实验室用三种。标准玻璃温度计是成套供应的,可以作为检定其他温度计用,准确度可达0.05 ~ 0.1摄氏度;工业用玻璃温度计为了避免使用是被碰碎,在玻璃管外通常由金属保护套管,仅露出标尺部分,供操作人员读数。实验室用的玻璃管温度计的形式和标准的相仿,准确度也较高。

  • 【转帖】各个时期的玻璃温度计

    17世纪初,出现开口的充水温度计。1611年伽利略用酒精代替水作感温液体。  1665年R.博伊尔第一次制成封闭温度计。1693年E.布瓦洛用水银作感温液体。  1714年,德国物理学家D.G.华伦海特制成作为温度标准的玻璃水银温度计。他以氯化铵与水的混合物的温度为 0度,以冰水混合物(冰点)的温度为32度,以水的沸点为212度,在冰点和沸点之间等分180格,每1等分记为1°F,称华氏温标。美国和加拿大现仍使用华氏温标。  1742年,瑞典天文学家A.摄尔西乌斯将冰点定为100度,水沸点定为0度,其间等分100格,每1等分记为1°C。    1745年,瑞典的 C.von林奈将这两个固定点颠倒过来,称摄氏温标。规定用 t代表国际实用摄氏温度。现在世界上大多数人使用这个温标。  1848年,英国人开尔文提出以热力学第二定律为理论基础的热力学温标,又称绝对温标。它以-273.15℃为绝对温度零,单位为开尔文(K),规定用T代表热力学温度。开尔文 (K)与摄氏度(℃)等分完全相同。

  • 双金属温度计

    双金属温度计 1.双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体蒸汽和气体介质温度。工业用双金属温度计主要的元件是一个用两种或多种金属片叠压在一起组成的多层金属片,利用两种不同金属在温度改变时膨胀程度不同的原理工作的。是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值北京天彩康拓http://www.bjtckt.com。

  • 【原创大赛】利用沸水对家用厨房温度计简易校验

    【原创大赛】利用沸水对家用厨房温度计简易校验

    [font='宋体'] 温度计是最常用的仪表,许多家庭都有,品种还不少。按照功能有体温计、室温计、咖啡温度计、厨房温度计、冰箱温度计等等。按照结构有机械式和电子式。除了体温计外,家用温度计的精度都不会太高。对于一只新购的厨房温度计,到底准不准?如何进行校验呢?最简单的方法是用已有的高准确度温度计对比校验,例如,带有测温功能的数字万用表或专用数字温度计。但许多家庭没有这些仪表,[/font][font='宋体']下面谈谈[/font][font='宋体']利用摄氏温标进行校验。[/font][font='宋体'] 已知的摄氏温标沸水(开水)[font=Times New Roman]100[/font][/font][font='宋体']℃[/font][font='宋体'],但在具体应用时,应注意符合有关条件要求。[/font][font='宋体'] 沸水(开水)[font=Times New Roman]100[/font][/font][font='宋体']℃[/font][font='宋体'],是在1个标准大气压下,水的[/font][font='宋体']沸[/font][font='宋体']点。而大气压与所在地的海拔高度有关。海拔提高,大气压降低,水的[/font][font='宋体']沸[/font][font='宋体']点降低;海拔降低,大气压升高,水的[/font][font='宋体']沸[/font][font='宋体']点升高。大约海拔高度每提高1000米,[/font][font='宋体']沸[/font][font='宋体']点降低3[/font][font='宋体']℃[/font][font='宋体']。所以,在海拔3千米以上高原地区,水不到90[/font][font='宋体']℃[/font][font='宋体']就开了,煮米饭用高压锅才能煮熟。[/font][font='宋体'][img=,650,437]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091157574106_8045_1807987_3.png!w650x437.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体']我国各大城市海拔高度与大气压力及水的[/font][font='宋体']沸[/font][font='宋体']点关系,见下表:[/font][font='宋体'][img=,664,847]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091148304412_6666_1807987_3.jpeg!w664x847.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体']对于不在上表中的地区及城市,只要知道所在地海拔高度,用以下关系计算器可以计算出当地水的沸点:[/font] [font=微软雅黑]水的沸点与海拔[/font][font=微软雅黑]高度[/font][font=微软雅黑]的关系计算器[/font][font=微软雅黑] [/font][url=http://www.ab126.com/Geography/3425.html][font=宋体][color=#800080]http://www.ab126.com/Geography/3425.html[/color][/font][/url][font='宋体'][/font][font='宋体']新购的厨房温度计,体积小巧,是双金属指针温度计类型。测温范围[font=Times New Roman]0[/font][/font][font='宋体']~[/font][font='宋体']300[/font][font='宋体']℃[/font][font='宋体'],可以监视油炸情况,预防油温过高、炸焦食品。[/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091148305281_6542_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091148309598_9643_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体']实验地点,成都市主城区,海拔505.9米,大气压力719.8毫米汞柱,水的理论沸点98.4[/font][font='宋体']℃[/font][font='宋体']。实际测量一下沸水温度,约95[/font][font='宋体']℃[/font][font='宋体'],见下面图片:[/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091148312098_7744_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体']考虑到这种[/font][font='宋体']0[/font][font='宋体']~[/font][font='宋体']300[/font][font='宋体']℃[/font][font='宋体']大范围双金属温度计的误差在3[/font][font='宋体']~[/font][font='宋体']5[/font][font='宋体']℃[/font][font='宋体'],所测沸水温度结果为95[/font][font='宋体']℃[/font][font='宋体'],也在其误差范围内。家庭使用问题不大。[/font][font='宋体'] 另外,常见的[/font][font='宋体']摄氏温标还有冰水混合物[font=Times New Roman]0[/font][/font][font='宋体']℃[/font][font='宋体']。但在实际运用中,对于冰块融化于水,必须达到热平衡才能准确得到[/font][font='宋体']0[/font][font='宋体']℃[/font][font='宋体'],否则当环境温度高于[/font][font='宋体']0[/font][font='宋体']℃[/font][font='宋体'],往往[/font][font='宋体']冰水混合物的温度也高于[font=Times New Roman]0[/font][/font][font='宋体']℃[/font][font='宋体'](通常高1[/font][font='宋体']~[/font][font='宋体']2[/font][font='宋体']℃[/font][font='宋体'])。只有当环境温度接近[/font][font='宋体']0[/font][font='宋体']℃[/font][font='宋体']时,测得的[/font][font='宋体']冰水混合物才有可能达到[font=Times New Roman]0[/font][/font][font='宋体']℃[/font][font='宋体']。若要校验咖啡屋奶茶店用-10[/font][font='宋体']~[/font][font='宋体']100[/font][font='宋体']℃[/font][font='宋体']双金属指针温度计[/font][font='宋体'],这一点应予注意。不过,作为食品调温使用,这种误差范围能够接受。[/font][font='宋体'][/font]

  • 【分享】干湿球温度计(简称干湿温度计)的工作原理

    干湿球温度计(简称干湿温度计)的工作原理干湿球温度计  干湿球温度计(dry and wet bulb thermometer )是一种测定气温、气湿的一种仪器。它由两支相同的普通温度计组成,一支用于测定气温,称干球温度计;另一支在球部用蒸馏水浸湿的纱布包住,纱布下端浸入蒸馏水中,称湿球温度计。   根据测出的干球温度和湿球温度,查“湿空气线图”,可以得知此状态下空气的温度、湿度、比热、比焓、比容、水蒸气分压、热量、显热、潜热等资料。例如:干球18度,湿球15度时,其度差3度之纵栏与湿球15度之横栏交叉68度就是表示湿气为68%。   通过测的的数值,对照湿空气线图可以计算空气加热,冷却,加湿和减湿的状态变化。 干湿球湿度计的特点  早在18世纪人类就发明了干湿球湿度计,干湿球湿度计的准确度还取决于干球、湿球两支温度计本身的精度;湿度计必须处于通风状态:只有纱布水套、水质、风速都满足一定要求时,才能达到规定的准确度。干湿球湿度计的准确度只有5%一7%RH。 干湿球湿度计的原理  干湿温度计的干球探头直接露在空气中,湿球温度探头用湿纱布包裹着,其测湿原理就是,在一定风速下,湿球外边的湿纱布的水分蒸发带走湿球温度计探头上的热量,使其温度低于环境空气的温度;而干球温度计测量出来的就是环境空气的实际温度,此时,湿球与干球之间的温度差与环境的相对湿度有一个相应的关系,但该关系是非线性的。用公式表达起来相当复杂。这两者之间的关系会受好多因素的影响如:风速,温度计本身的精度,大气压力,干湿球温度计的球泡表面积大小,纱布材质等等。   相对湿度=水汽分压/饱和蒸汽压(压力、温度一定的情况下)

  • 【贴贴图图】可折叠桌面手机支架

    【贴贴图图】可折叠桌面手机支架

    [img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108031636152578_5386_2911392_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108031636152754_4855_2911392_3.jpg!w690x920.jpg[/img]

  • 色谱峰折叠

    [color=#444444]色谱峰异常:色谱是岛津色谱GC-14C,很老的一款机器了,我们改装成[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]取样进样。最近在调试过程(进样气体组成始终稳定,主要为不同碳数烃)中发现一些问题:1)色谱在出峰时,含量不能重复,且每次峰高普遍差别很大,有时可能是几百毫伏,有时可能是几毫伏,不同组分的相对含量也不能重复;2)如下面两张图所示,峰高时14.5min附近的甲烷峰是正常的,峰低时甲烷的峰出到一半就被折叠了下来,会折到基线以下,目前这个状况越来越严重。请大家帮我分析一下,到底什么原因?[/color][color=#444444][img]http://muchongimg.xmcimg.com/oss2/img/2018/1008/w152h1823197_1538963397_792.jpg[/img][/color][color=#444444][img]http://muchongimg.xmcimg.com/oss2/img/2018/1008/w92h1823197_1538963397_295.jpg[/img][/color]

  • 【资料】仪器发展历史-各个时期的玻璃温度计

    17世纪初,出现开口的充水温度计。1611年伽利略用酒精代替水作感温液体。1665年R.博伊尔第一次制成封闭温度计。1693年E.布瓦洛用水银作感温液体。1714年,德国物理学家D.G.华伦海特制成作为温度标准的玻璃水银温度计。他以氯化铵与水的混合物的温度为 0度,以冰水混合物(冰点)的温度为32度,以水的沸点为212度,在冰点和沸点之间等分180格,每1等分记为1°F,称华氏温标。美国和加拿大现仍使用华氏温标。1742年,瑞典天文学家A.摄尔西乌斯将冰点定为100度,水沸点定为0度,其间等分100格,每1等分记为1°C。  1745年,瑞典的 C.von林奈将这两个固定点颠倒过来,称摄氏温标。规定用 t代表国际实用摄氏温度。现在世界上大多数人使用这个温标。1848年,英国人开尔文提出以热力学第二定律为理论基础的热力学温标,又称绝对温标。它以-273.15℃为绝对温度零,单位为开尔文(K),规定用T代表热力学温度。开尔文 (K)与摄氏度(℃)等分完全相同。

  • 检测方法连载:水温

    水温水的物理化学性质与水温有密切关系。水中溶解性气体(如氧、二氧化碳等)的溶解度,水中生物和微生物活动,非离子氨、盐度、pH值以及碳酸钙饱和度等都受水温变化的影响。温度为现场监测项目之一,常用的测量仪器有水温计和颠倒温度计,前者用于地表水、污水等浅层水温的测量,后者用于湖库等深层水温的测量。此外,还有热敏电阻温度计等。(一)水温计法(A)1.仪器水温计:水温计为安装于金属半圆槽壳内的水银温度表,下端连接一金属贮水杯,使温度表球部悬于杯中,温度表顶端的槽壳带一圆环,拴以一定长度的绳子。通常测量范围为-612~+40℃,分度为0.2℃。2.步骤将水温计插入一定深度的水中,放置5min后,迅速提出水面并读取温度值。当气温与水温相差较大时,尤应注意立即读数,避免受气温的影响。必要时,重复插入水中,再一次读数。3.注意事项①当现场气温度高于35℃或低于一30℃时,水温计在水中的停留时间要适当延长,以达到温度平衡;②在冬季的东北地区读数应在3s内完成,否则水温计表面形成一层薄冰,影响读数的准确性。(二)颠倒温度计法(A) 1.仪器 颠倒温度表:颠倒温度表有闭端(防压)和开端(受压)两种,均需装在采水器上使 用。前者用于测量水温,后者与前者配合使用,确定采水器的沉放深度。 在深度小于200m的水中,可根据放出的绳长来确定采水器的沉放深度,而不必用闭 端与开端颠倒温度计的温差进行计算。 颠倒温度表由主温表和辅温表组装在厚壁玻璃套管内构成,闭端颠倒温度表的厚壁玻 璃套管两端完全封闭。 主温表是双端式的水银温度表,其测量范围通常为-2℃~32℃,分度为0.10℃。 辅温表是普通的水银温度表,用于校正因环境温度改变而引起的主温表读数变化。辅 温表的测量范围一般为-20℃~+50℃,分度为0.5℃。 2.步骤 颠倒温度计随颠倒采水器沉入一定深度的水层,放置10min后,使采水器完成颠倒动 作后,提出水面立即读取水温(辅温读至一位小数,主温读至两位小数)。 根据主、辅温度的读数,分别查主、辅温度表的器差表(依温度表检定证中的检定值 线性内插作成)得相应的校正值。 当水温测量不需要十分精确时,则主温表的订正值即可作为水温的测量值。 如需精确测量,则应进行颠倒温度表的校正。 闭端颠倒温度表的校正值K的计算公式为:  K=(T-t)(T+V0)/n[1+(T+V0)/n]式中:T-----------主温表经器差订正后的读数; t-----------辅温表经器差订正后的读数; V0--------主温表自接受泡至刻度0~C处的水银容积,以温度度数表示: 1/n------------水银与温度表玻璃的相对体膨胀系数。 由主温表的读数加K值,即为实际水温。 3.注意事项 水温表或颠倒温度表应定期校核。 (A)本方法与GB 13195—91等效。

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