
- 2025-01-10 17:02:53分子互作技術
- 分子互作技術是指研究生物大分子間相互作用的技術,廣泛應用于生命科學、藥物研發等領域。該技術通過檢測分子間的結合強度、速率及親和力等參數,揭示分子間的相互作用機制。常見的分子互作技術包括表面等離子共振(SPR)、熒光共振能量轉移(FRET)、等溫滴定量熱法(ITC)等,這些方法各具特點,為科學家提供了多樣化的研究手段。
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分子互作技術相關內容
分子互作技術資訊
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- 分子互作技術是指利用物理、化學或光學等手段檢測分子之間的動力學、親和力以及熱穩定性等人們肉眼無法捕捉的參數,幫助科研工作者對分子進行定性或定量的分析,在生命科學、藥物研究等領域具有廣泛應用。
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分子互作技術問答
- 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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- 2024-11-05 16:24:59熱裂解儀分析分子的方法與過程是什么?
- 裂解儀(Pyrolyzer)是一種廣泛應用于高溫下對有機物進行熱解的實驗儀器,主要用于研究和分析材料在熱分解過程中產生的分子組成。熱裂解分子方法是一種通過加熱將樣品分解為較小的分子或化合物的方法,它能夠提供豐富的化學反應信息。本文將探討熱裂解儀分子方法的工作原理、技術優勢及其在不同領域中的應用,以幫助研究人員和工程師更好地理解這一技術的應用價值。熱裂解儀分子方法的工作原理熱裂解儀分子方法的核心原理是通過控制溫度在無氧或極少氧氣的環境下將樣品加熱至高溫,從而打破有機物的化學鍵,分解為各種小分子產物。這一過程通常在700°C至1000°C之間進行,根據不同的研究目標和樣品特性,溫度和裂解時間可以精確調控。熱裂解儀結合氣相色譜(GC)或質譜(MS)等檢測技術,能夠對裂解后的產物進行定性和定量分析,揭示出樣品中各個組分的分子結構與成分信息。熱裂解儀分子方法的技術優勢熱裂解儀分子方法作為一種高效的分析技術,具有以下幾個顯著優勢:高效性與快速性:相比于傳統的化學分析方法,熱裂解儀分子方法能夠在極短的時間內完成樣品分析。通過精確控制裂解溫度和時間,研究人員能夠快速獲得樣品的分解產物,并進行后續分析。廣泛適用性:熱裂解儀適用于各種類型的有機材料,包括塑料、橡膠、石油產品、生物質材料等。通過選擇不同的裂解條件,可以針對不同的樣品進行優化分析,獲取所需的分子信息。高靈敏度與高分辨率:熱裂解儀能夠分析復雜的化學混合物,即使是微量的有機化合物也能被有效檢測。結合高分辨率的質譜和色譜技術,分析結果能夠提供極為細致的分子成分。無損分析:熱裂解儀分子方法通常不需要對樣品進行大規模預處理,可以保留原樣本的完整性,從而避免了其他方法中可能出現的樣品損失。熱裂解儀分子方法的應用領域熱裂解儀分子方法已被廣泛應用于多個領域,尤其在環境監測、材料科學、石油化工和生物技術等行業,發揮著重要作用:環境分析:熱裂解儀能夠有效地分析土壤、水樣和空氣中的污染物,例如塑料污染物或石油泄漏物。材料科學:在高分子材料和復合材料的研究中,熱裂解儀常用于分析聚合物的降解過程,揭示材料在不同溫度下的分解行為及其產物。這對于材料的改性、質量控制及新材料的研發具有重要價值。石油化工:在石油和天然氣行業,熱裂解儀被用來分析原油、天然氣和石化產品的分子結構。生物技術:通過分析生物質的熱裂解產物,熱裂解儀可以為生物能源的開發提供重要數據。
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- 2024-03-14 09:55:16老化箱的主要作用是分的那些呢?
- 模擬環境條件。老化箱用于模擬實際工作環境下的不同溫度和濕度條件,以檢測電子產品在長期使用過程中的可靠性和穩定性。測試和評估材料性能。老化箱可以測試和評估材料在長時間使用或暴露于特定環境條件下的性能變化,如臭氧、紫外線、高溫等。加速產品試驗周期。老化箱能夠為電子電器產品進行長時間的模擬使用壽命測試,加速產品試驗周期,減少測試成本,提高產品的競爭力。預測可靠性。通過老化箱的測試,可以預測出產品在使用過程中可能出現的故障,提前預防和解決問題,
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- 2022-11-18 16:15:48反應離子刻蝕技術
- 反應離子刻蝕概述:反應離子腐蝕技術是一種各向異性很強、選擇性高的干法腐蝕技術。它是在真空系統中利用分子氣體等離子來進行刻蝕的,利用了離子誘導化學反應來實現各向異性刻蝕,即是利用離子能量來使被刻蝕層的表面形成容易刻蝕的損傷層和促進化學反應,同時離子還可清除表面生成物以露出清潔的刻蝕表面的作用。主要用于Si、SiO2、SiNx、半導體材料、聚合物、金屬的刻蝕以及光刻膠的去除等,廣泛應用于物理,生物,化學,材料,電子等領域。 工作原理:通常情況下,反應離子刻蝕機的整個真空壁接地, 作為陽極, 陰極是功率電極, 陰極側面的接地屏蔽罩可防止功率電極受到濺射。要腐蝕的基片放在功率電極上。腐蝕氣體按照一定的工作壓力和搭配比例充滿整個反應室。對反應腔中的腐蝕氣體, 加上大于氣體擊穿臨界值的高頻電場, 在強電場作用下, 被高頻電場加速的雜散電子與氣體分子或原子進行隨機碰撞, 當電子能量大到一定程度時, 隨機碰撞變為非彈性碰撞, 產生二次電子發射, 它們又進一步與氣體分子碰撞, 不斷激發或電離氣體分子。這種激烈碰撞引起電離和復合。當電子的產生和消失過程達到平衡時, 放電能繼續不斷地維持下去。由非彈性碰撞產生的離子、電子及及游離基(游離態的原子、分子或原子團) 也稱為等離子體, 具有很強的化學活性, 可與被刻蝕樣品表面的原子起化學反應, 形成揮發性物質, 達到腐蝕樣品表層的目的。同時, 由于陰極附近的電場方向垂直于陰極表面, 高能離子在一定的工作壓力下, 垂直地射向樣品表面, 進行物理轟擊, 使得反應離子刻蝕具有很好的各向異性。所以,反應離子刻蝕包括物理和化學刻蝕兩者的結合。 刻蝕氣體的選擇對于多晶硅柵電極的刻蝕,腐蝕氣體可用Cl2或SF6,要求對其下層的柵氧化膜具有高的選擇比??涛g單晶硅的腐蝕氣體可用Cl2/SF6或SiCl4/Cl2;刻蝕SiO2的腐蝕氣體可用CHF3或CF4/H2;刻蝕Si3N4的腐蝕氣體可用CF4/O2、SF6/O2或CH2F2/CHF3/O2;刻蝕Al(或Al-Si-Cu合金)的腐蝕氣體可用Cl2、BCl3或SiCl4;刻蝕W的腐蝕氣體可用SF6或CF4;刻蝕光刻膠的腐蝕氣體可用氧氣。對于石英材料, 可選擇氣體種類較多, 比如CF4、CF4+ H2、CHF3 等。我們選用CHF3 氣體作為石英的腐蝕氣體。其反應過程可表示為:CHF3 + e——CHF+2 + F (游離基) + 2e,SiO 2 + 4F SiF4 (氣體) + O 2 (氣體)。SiO 2 分解出來的氧離子在高壓下與CHF+2 基團反應, 生成CO ↑、CO 2↑、H2O ↑、O F↑等多種揮發性氣體。對于鍺材料、選用含F 的氣體是十分有效的。然而, 當氣體成份中含有氫時, 刻蝕將受到嚴重阻礙, 這是因為氫可以和氟原子結合, 形成穩定的HF, 這種雙原子HF 是不參與腐蝕的。實驗證明, SF6 氣體對Ge 有很好的腐蝕作用。反應過程可表示為:SF6 + e——SF+5 + F (游離基) + 2e,Ge + 4F——GeF4 (揮發性氣體) 。 設備:典型的(平行板)RIE系統包括圓柱形真空室,晶片盤位于室的底部。晶片盤與腔室的其余部分電隔離。氣體通過腔室頂部的小入口進入,并通過底部離開真空泵系統。所用氣體的類型和數量取決于蝕刻工藝;例如,六氟化硫通常用于蝕刻硅。通過調節氣體流速和/或調節排氣孔,氣體壓力通常保持在幾毫托和幾百毫托之間的范圍內。存在其他類型的RIE系統,包括電感耦合等離子體(ICP)RIE。在這種類型的系統中,利用RF供電的磁場產生等離子體。雖然蝕刻輪廓傾向于更加各向同性,但可以實現非常高的等離子體密度。平行板和電感耦合等離子體RIE的組合是可能的。在該系統中,ICP被用作高密度離子源,其增加了蝕刻速率,而單獨的RF偏壓被施加到襯底(硅晶片)以在襯底附近產生定向電場以實現更多的各向異性蝕刻輪廓。 操作方法:通過向晶片盤片施加強RF(射頻)電磁場,在系統中啟動等離子體。該場通常設定為13.56兆赫茲的頻率,施加在幾百瓦特。振蕩電場通過剝離電子來電離氣體分子,從而產生等離子體 。在場的每個循環中,電子在室中上下電加速,有時撞擊室的上壁和晶片盤。同時,響應于RF電場,更大質量的離子移動相對較少。當電子被吸收到腔室壁中時,它們被簡單地送到地面并且不會改變系統的電子狀態。然而,沉積在晶片盤片上的電子由于其DC隔離而導致盤片積聚電荷。這種電荷積聚在盤片上產生大的負電壓,通常約為幾百伏。由于與自由電子相比較高的正離子濃度,等離子體本身產生略微正電荷。由于大的電壓差,正離子傾向于朝向晶片盤漂移,在晶片盤中它們與待蝕刻的樣品碰撞。離子與樣品表面上的材料發生化學反應,但也可以通過轉移一些動能來敲除(濺射)某些材料。由于反應離子的大部分垂直傳遞,反應離子蝕刻可以產生非常各向異性的蝕刻輪廓,這與濕化學蝕刻的典型各向同性輪廓形成對比。RIE系統中的蝕刻條件很大程度上取決于許多工藝參數,例如壓力,氣體流量和RF功率。 RIE的改進版本是深反應離子蝕刻,用于挖掘深部特征。
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- 2024-10-28 15:39:48便攜式色譜儀有哪些基本原理和技術?
- 一、便攜式色譜儀的基本構造與原理便攜式色譜儀是一種集成化高、結構緊湊的分析儀器,能夠快速檢測樣品中的化合物。它通常由進樣系統、色譜柱、檢測器和數據處理系統等部分組成。設備通過氣體或液體將樣品帶入色譜柱中二、便攜式色譜儀的應用領域環境監測在環境保護方面,便攜式色譜儀被廣泛用于檢測空氣、水體和土壤中的污染物。其快速的檢測速度和便攜的特性,使得工作人員可以在污染源頭直接獲取數據,及時發現問題,避免污染物進一步擴散。食品安全檢測在食品安全領域,便攜式色譜儀主要用于檢測食品中的農藥殘留、添加劑以及其他有害物質。設備不僅可以在現場檢測,提高檢測效率,減少運輸樣品帶來的時間延遲,同時保證樣品的原始狀態,提升檢測結果的準確性。醫藥行業應用 醫藥行業對化學成分的精確分析需求很高,便攜式色譜儀能夠在現場快速分析藥品中的有效成分和雜質含量,提高藥品研發、生產及質量檢測的效率。便攜式色譜儀在臨床診斷中也得到了應用,幫助醫生進行即時的藥物代謝分析,為臨床決策提供數據支持。圖片中展示了儀器在醫藥實驗室和醫療現場的應用場景,直觀展現了便攜式色譜儀的多樣化用途。化工行業的質量控制化工企業中,便攜式色譜儀能夠實時監測生產流程中的化學成分,保證產品質量的一致性。便攜式色譜儀的快速響應能力,使得企業可以在短時間內完成質量檢查三、便攜式色譜儀在使用中的優勢便攜式色譜儀與傳統的臺式色譜儀相比,具有無可替代的優勢。其便攜性使得設備可以用于多種現場分析需求,如緊急事故、流動檢測等。由于其集成化設計,便攜式色譜儀的操作更為簡單,通常只需經過短時間培訓即可上手。便攜式色譜儀還具備快速檢測的能力,有助于減少傳統實驗室檢測所需的等待時間,極大提升了效率。其小型化的結構不需要復雜的電源支持,通常由電池驅動,適合長時間戶外使用。四、便攜式色譜儀選購與使用建議對于用戶來說,選擇合適的便攜式色譜儀至關重要。要根據具體需求選擇合適的色譜柱和檢測器,確保設備能夠高效分離和檢測目標化合物。應關注設備的檢測精度、響應時間和電池續航能力,保證儀器在不同環境下的可靠性。
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