人延伸蛋白A(EloA)ELISA试剂盒洗涤方法:.自动洗板机:每孔加入洗涤液350μl,注入与吸出间隔60秒。洗板5次。2.手工洗板:甩尽孔内液体,在洁净的吸水纸上拍干,每孔加洗涤液350μl,浸泡-2分钟,吸去(不可触及板壁)或甩掉酶标板内的液体,在厚的吸水纸上拍干。洗板5次...
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11.16我国*飞秒时间分辨近场光学系统成功实现近年来,随着飞秒脉冲激光技术的发展,飞秒时间分辨光谱技术在纳米材料的载流子弛豫动力学、化学反应动力学、光合作用超快过程等研究领域得到了广泛应用。其中很多研究对象的超快动力学性质具有高度空间依赖性,如纳米材料、量子线、量子点以及光合系统捕光色素复合物等。由于普通的远场飞秒光谱技术受到衍射极限的限制,无法对纳米结构的非均一性所造成的精细结构加以分析,因此有必要在突破光学衍射极限的尺度上进行探测,而近年来发展的扫描近场光学显微镜(SNOM)可以...
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10.16我国抗癌药物合成成功在多项国家自然科学基金资助下,第四军医大学化学教研室张生勇教授的课题组经过9年刻苦攻关,在国内利用手性催化技术成功合成出抗癌药物和多烯。和多烯是、低毒、广谱的抗癌药,广泛用于治疗乳腺癌、卵巢癌、子宫癌等妇科肿瘤,对于某些晚期肿瘤也有明显疗效。与从植物红豆杉中提取、化学全合成等方法相比,手性催化技术是获得手性化合物、zui科学的方法。目前,国内外采用的不对称催化反应或手性源合成和多烯方法,由于所用的手性催化剂价格昂贵或者反应步骤太长,造成成本高,无法投入工业...
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10.15全国人大代表刘凯欣提出:莫让仪器设备“睡大觉”科技日报报道:“花近千万元购买的仪器设备,没用几次,就躺在实验室里‘睡大觉’;有的仪器设备已不能用,锈迹斑斑;甚至部分仪器设备自从引进之后就没有被使用过一次。”对大学校园科研设备闲置浪费的这一现象,北京大学工学院力学与空天技术系教授、全国人大代表刘凯欣说:“这种浪费让人心痛。”他分析说,有三大原因造成这种现象:设备购置缺乏充分的可行性论证,重复购买浪费严重;维护资金捉襟见肘,设备管理人员凤毛麟角;设备开放不足、利用率低。他说,许多...
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10.14研究人员揭开钠-钾离子泵形状镶嵌在细胞膜表面的蛋白质对细胞而言至关重要,蛋白质通过将带电分子(离子)从一边移动到另一边来传输信号和保护平衡。一些蛋白质甚至向水泵一样使用能量,带有阀门的专门通道定时打开,在严格控制方式下引导离子进出。钠-钾离子泵是zui常见的离子泵之一。人体每个细胞中都有钠-钾离子泵,它也是心力衰竭药物的主要目标。尽管研究人员已经可以比较好地模拟蛋白质的外部结构,但是他们仍在努力探索蛋白质的内部通道形状,仍在尝试寻找利用蛋白质内部通道的*途径。美国洛克斐勒大学...
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10.11日立开发出高灵敏度蛋白质检测传感器芯片日立研究所开发出了能够以更高的灵敏度进行蛋白质检测的传感器芯片,能够检测到pg/ml的浓度。此次的传感器芯片仍利用了通过布线将栅极部分与金电极相连接的FET。通常情况下,在检测蛋白质之前,需要有一个对目的试料进行一定程度的分离的前期处理过程。比如,在血液检测中,要对红血球和白血球等进行分离。目前在前期处理过程中使用的装置和蛋白质检测装置是独立的,但今后在投产时将把前期处理装置与检测装置进行一体化设计,使设置面积大约达到A4纸张大小的程度。...
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10.10科学家发现合成复合氧化物单晶纳米材料的新方法山东大学的刘宏教授,重庆大学的胡陈果教授和中国国家纳米科学中心海外主任、北京大学工学院先进材料和纳米技术系主任王中林教授,在合作研究中共同发明了一种合成复合氧化物单晶纳米材料的新方法:复合氢氧化物溶剂法。该研究是他们共同合作在美国佐治亚理工学院王中林教授的实验室完成的。他们的方法以熔融的混合碱作为合成介质,以价格低廉的无机盐和氧化物为合成原料,在低于200℃的温度下和常压下进行溶液反应,合成了多种应用于铁电、铁磁、巨磁阻、压电、燃料...
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10.9用生物降解技术变废为宝忠县拟建复合肥厂一项生物降解技术,有望破解困扰库区的垃圾和废物污染难题。从忠县获悉,该县正在启动利用库区的垃圾和废物复合肥的项目。由深圳南方同正投资有限公司在忠县投资建的天地药业公司,是一家生物企业。今年,公司在扩大投资项目中,看准了库区的生活垃圾和污水处理厂难以消化的污泥等废物,决定运用自己、具有自主知识产权、已经成熟的生物降解技术,建复合肥厂,把垃圾进行无害化处理后,变废为宝。忠县经委一负责人介绍说,目前该项目已经进入建厂选址阶段。一期工程投入000...
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10.8美新型离子迁移谱快速探测爆炸物美军正在一种可快速探测爆炸物的离子迁移谱(IMS)探测仪。它可以在很远距离“嗅”出路边、地雷甚至自杀式袭击者散发出的爆炸物分子。这种装置与以鼻子灵著称的防爆犬“嗅觉”相当,如大规模装备*,必能显著减少人员伤亡。尽管反美武装的爆炸装置日趋复杂,但无论外表伪装得多么巧妙,此类装置仍会不断散发出特殊的化学挥发物分子。经过训练的防爆犬就能嗅出这种可疑分子,人工装置则依靠电场作用、光谱分析、化学反应等完成检测。问题在于,现有的探测装置精度有限,如挥发物浓度...
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