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...
点击详情2021
11.16中科院宁波材料所在磁共振成像造影剂研究方面取得进展磁共振成像(MRI)是一种无辐射、安全、灵敏的影像检测方法,已成为现代医学临床诊断中zui重要的影像技术之一。MRI造影剂主要是通过改变组织中氢质子周围的局部磁场,缩短氢质子弛豫时间,并利用不同组织中氢质子浓度不同导致弛豫差别,可进一步提高对病变组织的分辨率。MRI造影剂主要分为两类:一类是T加权的MRI造影剂,也称正造影剂,主要反映的是自旋-晶格弛豫,即纵向磁场的恢复;一类是T2加权的MRI造影剂,也称负造影剂,主要反映的是...
点击详情2013
7.26芬兰202千年技术奖由美日两科学家分别摘得芬兰202千年技术奖颁奖仪式在首都赫尔辛基举行。Linux操作系统创始人、美国软件工程师利努斯·托尔瓦兹和诱导多功能干细胞培养技术、日本京都大学教授山中伸弥获奖,并分别获得60万欧元奖金。芬兰总统绍利·尼尼斯特出席颁奖仪式,并亲自为获奖人颁奖,将名为“”的奖杯授予两位获奖者。利努斯·托尔瓦兹969年出生于赫尔辛基,是美国籍芬兰人,现就职于美国硅谷。他是Linux操作系统的创始人。Linux是一套具有Unix全部功能的免费共享操作系统,...
点击详情2013
7.25德国研究人员发现用二氧化碳可造甲醇大量燃烧化石燃料产生的二氧化碳被视为变暖的“元凶”。但德国研究人员发现,在一种金属催化剂的帮助下,二氧化碳和氢气可在较温和的条件下生成有工业用途的甲醇。甲醇是重要的化工原料和清洁的液体燃料,被广泛用于医药、农药、燃料等领域。目前,工业甲醇主要由氢气和一氧化碳在高温高压和多相催化下完成。德国亚琛工业大学的研究人员在新一期德国期刊《应用化学》上报告说,他们在实验中发现,在一种金属催化剂钌-膦络合物的均相催化作用下,二氧化碳和氢气可在加压溶液中生成...
点击详情2013
7.23TEKNORAPEX的新型聚酰胺6/2化合物Chemlon®800系列化合物有耐化学性相当、成型周期短和吸湿量略高的特点美国罗德岛州普塔基特市202年9月4日讯:TeknorApex公司尼龙事业部日前宣布推出了两款基于聚酰胺6/2的新型注射成型化合物,在主要应用聚酰胺2的燃油管道组件中使用该新型化合物,将具有与聚酰胺2相同的性能,从而可缓解当今汽车工业领域中聚酰胺2供应量紧缺的问题。汽车市场JeffSchmidt表示,基于聚酰胺6/2聚合物的新型Chemlon®...
点击详情2013
7.22中国先进研究堆中子科学谱仪首获衍射图像中国原子能科学研究院中国先进研究堆中子科学谱仪获得衍射图像,业内人士表示,这表明谱仪安装的位置基本正确,已具备开展科学实验研究工作的条件。当天下午3时左右,中国先进研究堆启动,功率逐渐提升、中子束流出现,0多分钟后,该院核物理所中子散射实验室李峻宏博士高呼:“应力谱仪出峰了!”图像显示,衍射峰的形状、宽度、信噪比情况均好。从事中子散射工作30余年的张百生研究员表示,出束就能看见衍射峰,这样的初调结果在世界范围内都很少见。衍射图像成功获得后...
点击详情2013
7.19新技术通过二氧化硅纳米粒子可将近红外光转为紫外可见光据物理学家组织网近日报道,新加坡国立大学工程学院生物工程系的研究人员研制出一种新技术,能够通过纳米粒子将红外光转化为紫外光和可见光,为深层肿瘤的非侵入性疗法铺平了道路。据称,该技术能够抑制肿瘤生长,控制其基因表达,是世界上*使用纳米粒子治疗深层肿瘤的非侵入性光动力疗法。相关论文发表在近日出版的《自然·医学》杂志上。领导该项研究的新加坡国立大学副教授张勇(音译)说,人体内的基因会释放出一些特定的蛋白,从而保证机体的健康。但有些...
点击详情2013
7.18美国开发出水果生物防腐剂美国研究人员成功用于水果的生物防腐剂,能防止水果腐烂。该防腐剂由改良紫胶和蔗糖酯类构成,是糖和脂肪酸的衍生物,其形成的衣膜能促进水果表面自然存在的有益菌和酵母争夺营养,由于有益菌繁殖快,密度大,能吸水果表面的大部分营养,使促于生长阶段的病原菌饥饿而死,从而防止水果腐烂,保证水果质量。
点击详情2013
7.17新加坡出商用高性能表面增强拉曼光谱传感器据报道,新加坡研究人员利用黄金纳米阵列开发出适于商业应用的高性能表面增强拉曼光谱传感器。表面增强拉曼光谱技术(SERS)是在印度科学家拉曼928年发现拉曼散射现象的基础上发展起来的。利用拉曼光谱技术可以非常方便地鉴定物质成分,现已成为探测界面特性和分子间相互作用、表征表面分子吸附行为和分子结构的有效工具,广泛应用于癌症诊断和食品检测等领域。不过,由于很多分子直接通过拉曼光谱无法检测出信号,需要通过拉曼增强技术,将这些分子吸附在纳米金属表...
点击详情2013
7.16