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2025-01-10 10:50:43熒光壽命、分子動力學
熒光壽命指熒光物質(zhì)被激發(fā)后,其熒光強度降到激發(fā)時最大熒光強度1/e所需的時間,反映了熒光物質(zhì)與周圍環(huán)境發(fā)生能量交換的快慢,是分子動力學研究的重要參數(shù)。分子動力學則研究原子和分子的物理運動規(guī)律,通過模擬這些微觀粒子的運動狀態(tài),揭示物質(zhì)的宏觀性質(zhì)及其變化規(guī)律。熒光壽命的測量結(jié)合分子動力學理論,可深入了解物質(zhì)的微觀結(jié)構(gòu)和動態(tài)行為,廣泛應用于化學、生物、材料等領(lǐng)域。

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2022-11-28 16:56:21原位變溫低場核磁共振系統(tǒng)用于抗凍蛋白分子動力學分析
原位變溫低場核磁共振系統(tǒng)用于抗凍蛋白分子動力學分析什么是抗凍蛋白?抗凍蛋白是一種能抑zhi冰晶生長的蛋白質(zhì)或糖蛋白質(zhì).自二十世紀發(fā)現(xiàn)以來,研究對象先后從極區(qū)魚類,昆蟲,轉(zhuǎn)移到植物材料上??箖龅鞍资巧钤诤鋮^(qū)域的生物經(jīng)過長期自然選擇進化產(chǎn)生的一類用于防止生物體內(nèi)結(jié)冰而導致生物體死亡的功能性蛋白質(zhì)。對于抗凍蛋白抗凍機制的研究有助于揭開冰晶成核、生長和冰晶形貌調(diào)控的分子層面的機理??箖龅鞍咨L機制的模型抗凍蛋白吸附在冰晶表面,通過EAFC3效應抑zhi其生長.機制的模型為:一般晶體的生長垂直于晶體的表面,假如雜質(zhì)分子吸附于冰生長通途的表面,那么需要在外加一推動力(冰點下降),促使冰在雜質(zhì)間生長.由于曲率增大,使邊緣的表面積也增加.因表面張力的影響,增加表面積將使體系的平衡狀態(tài)發(fā)生改變,從而冰點降低。通過對抗凍植物抗凍活性的研究,認為抗凍植物形成了一種特殊的控制胞外冰晶形成的機制,即抗凍蛋白和冰核聚物質(zhì)的協(xié)同作用.在植物體內(nèi),熱滯效應并不明顯,而冰重結(jié)晶抑zhi效應顯著.吸附抑zhi學說是否適應于植物有待于進一步的證實.原位變溫低場核磁共振系統(tǒng)用于抗凍蛋白分子動力學分析原位變溫低場核磁共振系統(tǒng)是指可以實現(xiàn)在線原位改變樣品溫度,并在設(shè)置溫度下對樣品進行原位測量的低場核磁共振系統(tǒng)。該系統(tǒng)可同時實現(xiàn)弛豫分析和磁共振成像功能。傳統(tǒng)的低場核磁共振系統(tǒng)是常溫測試系統(tǒng),測試過程中樣品的溫度保持與實驗室溫度(環(huán)境溫度)一致,檢測到的數(shù)據(jù)與樣品在室溫下的特性相關(guān)。而原位變溫低場核磁共振系統(tǒng)可對樣品進行程序控溫(高低溫),并進行原位檢測,可研究不同溫度下樣品的特性??蓪悠愤M行冷凍過程、干燥過程、蒸煮過程、樣品冰點、食品變性過程等相關(guān)研究。 原位變溫低場核磁共振系統(tǒng)是在常規(guī)低場核磁共振系統(tǒng)上加配了變溫探頭、控溫硬件以及控溫軟件。系統(tǒng)樣機如下圖:
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2022-12-19 21:13:33相量熒光壽命成像檢測代謝狀態(tài)變化
胰島α細胞和β細胞功能失調(diào)導致的糖尿病患者,無法維持正常的血糖水平。為了解其中的規(guī)律,我們使用了多光子相量-FLIM對NADH自發(fā)熒光成像來檢測葡萄糖刺激前后胰島活細胞的代謝變化。多光子相量FLIM NADH自發(fā)熒光成像為監(jiān)測活體中的代謝狀態(tài)提供了一種直接的檢測和分析方法。與此同時,它還為在延時狀態(tài)下分別監(jiān)測α細胞和β細胞提供了高空間分辨率。我們觀察到,對健康胰島實施葡萄糖刺激后,β細胞中氧化磷酸化水平上升,α細胞中氧化磷酸化水平受到抑 制,這在患有II型糖尿病的胰島中未觀察到。這證明,相量FLIM可以作為監(jiān)測細胞代謝和糖尿病研究中的藥物發(fā)現(xiàn)。 圖像:小鼠胰島的代謝成像
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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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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(chǎn)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(shù)優(yōu)勢及其在不同領(lǐng)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(shù)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(huán)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(chǎn)物。這一過程通常在700°C至1000°C之間進行,根據(jù)不同的研究目標和樣品特性,溫度和裂解時間可以精確調(diào)控。熱裂解儀結(jié)合氣相色譜(GC)或質(zhì)譜(MS)等檢測技術(shù),能夠?qū)α呀夂蟮漠a(chǎn)物進行定性和定量分析,揭示出樣品中各個組分的分子結(jié)構(gòu)與成分信息。熱裂解儀分子方法的技術(shù)優(yōu)勢熱裂解儀分子方法作為一種高效的分析技術(shù),具有以下幾個顯著優(yōu)勢:高效性與快速性:相比于傳統(tǒng)的化學分析方法,熱裂解儀分子方法能夠在極短的時間內(nèi)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(chǎn)物,并進行后續(xù)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(chǎn)品、生物質(zhì)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(yōu)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(jié)合高分辨率的質(zhì)譜和色譜技術(shù),分析結(jié)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(guī)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(xiàn)的樣品損失。熱裂解儀分子方法的應用領(lǐng)域熱裂解儀分子方法已被廣泛應用于多個領(lǐng)域,尤其在環(huán)境監(jiān)測、材料科學、石油化工和生物技術(shù)等行業(yè),發(fā)揮著重要作用:環(huán)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(chǎn)物。這對于材料的改性、質(zhì)量控制及新材料的研發(fā)具有重要價值。石油化工:在石油和天然氣行業(yè),熱裂解儀被用來分析原油、天然氣和石化產(chǎn)品的分子結(jié)構(gòu)。生物技術(shù):通過分析生物質(zhì)的熱裂解產(chǎn)物,熱裂解儀可以為生物能源的開發(fā)提供重要數(shù)據(jù)。
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2023-06-29 13:48:02熱氣流固結(jié)纖維網(wǎng)串珠結(jié)構(gòu)可控性 及其結(jié)晶動力學
HS-DSC-101差示掃描量熱儀是一種測量參比端與樣品端的熱流差與溫度參數(shù)關(guān)系的熱分析儀器,主要應用于測量物質(zhì)加熱或冷卻過程中的各種特征參數(shù):玻璃化轉(zhuǎn)變溫度Tg、氧化誘導期OIT、熔融溫度、結(jié)晶溫度、比熱容及熱焓等.熱氣流固結(jié)纖維網(wǎng)串珠結(jié)構(gòu)可控性 及其結(jié)晶動力學【1. 東華大學紡織學院 2. 東華大學紡織面料技術(shù)教育部重點實驗室 3. 東華大學產(chǎn)業(yè)用紡織品教育部工程研究中心 周鈴;靳向煜】熱氣流固結(jié)纖維網(wǎng)串珠結(jié)構(gòu)可控性 及其結(jié)晶動力學熱氣流固結(jié)纖維網(wǎng)串珠結(jié)構(gòu)可控性 及其結(jié)晶動力學上海和晟 HS-DSC-101 差示掃描量熱儀
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