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- 初见丶雪星 2017-04-13 00:00:00
- 软琼脂克隆形成实验加药处理怎么做 1).细胞培养至70%贴壁时准备试验,试验前夜更换培养液; 2). 称取两份1g 低熔点琼脂糖胶,分别置入新鲜制备的MiliQ水,配成10%和2%,高压灭菌,维持于40℃勿使冷却凝固; 3). 取少量含10%FBS的RPMI1640培养液,预热至37℃; 4). 将维持于40的10%低熔点胶溶液按10:1比例与预热至37℃RPMI1640培养液混合,取5ml,置入直径为6cm的无菌培养皿中,冷却凝固,至于37℃,5% CO2培养箱中备用; 5). 将培养中细胞用0.25%胰酶消化成单个细胞,20℃ 800′g离心15min,轻轻倒掉上清; 6). 用少量10% FBS+RPMI1640 将细胞吹打悬起;计数;稀释500 cell/ml; 7). 将维持于40C的2% 低熔点胶溶液按10:1比例与细胞悬液混合,充分混匀后取2ml注入步骤4).中制备的底层琼脂糖上; 8). 待加入的琼脂糖凝固后,置于37℃,5% CO2培养箱中; 9). 将维持于40的2% 低熔点胶溶液按10:1比例与10% FBS+RPMI1640混合,充分混匀后取1ml注入步骤7).中制备的琼脂糖上; 10). 待加入的琼脂糖凝固后,再加入5ml10% FBS+RPMI1640; 11). 置于37℃,5% CO2培养箱中培养7天;转化的LA795(MAGE-A3)细胞和LA795细胞各作3份; 12). 观察形成的细胞集落;并计数克隆形成率: 13). 两组细胞克隆形成率,以配对样本的秩和检验作统计分析;以SPSS 10.0辅助计算;P< 0.05视为差别有显著性的依据;
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涡轮流量计特性实验
涡轮流量计是工业中广泛应用于液体、气体流量测量的重要仪表,因其具有高精度、响应迅速和结构简单等优点,成为各类生产过程中的常见选择。本文将深入探讨涡轮流量计的特性及其实验方法,分析影响其性能的主要因素,帮助技术人员更好地理解和应用涡轮流量计的测量原理与应用技巧。
涡轮流量计通过利用流体流动推动涡轮转动,从而转化为与流量成正比的旋转信号。通过测量涡轮的转速,可以直接推算出流体的流量。在实际应用中,涡轮流量计的测量精度和稳定性常常会受到多种因素的影响,包括流体的粘度、流量范围、温度变化等。因此,开展涡轮流量计特性实验对于优化其性能具有重要意义。
在涡轮流量计的特性实验中,通常需要测定多个工作参数的变化对流量计性能的影响。例如,流量的变化会直接影响涡轮的转速,进而影响流量计的输出信号。因此,实验中首先需要精确控制流量范围,并记录不同流量下涡轮的转速变化。通过对比理论计算值与实验数据,能够评估流量计在不同工作条件下的准确性和稳定性。
除了流量的影响外,流体的粘度也是一个重要的影响因素。流体粘度较高时,流动阻力增大,涡轮转速下降,可能导致测量误差。为了研究粘度对涡轮流量计的影响,实验中可以通过改变流体的温度或选择不同的液体样本来模拟不同粘度条件下的流量计性能表现。实验结果表明,在较高粘度的流体中,涡轮流量计的测量精度可能会降低,因此在高粘度流体的应用中需要选择适当的流量计或进行校正。
温度也是影响涡轮流量计测量准确性的关键因素。随着温度的升高,流体的密度和粘度都会发生变化,这会对涡轮流量计的输出产生影响。在实验过程中,需要对不同温度下的流量计进行校准,确保其在宽温度范围内的稳定性。通过温度实验,技术人员能够获得涡轮流量计在温度变化中的性能曲线,进一步提高其测量的可靠性。
通过对涡轮流量计的特性实验,可以明确其工作范围和适用条件。实验数据为涡轮流量计的设计改进和使用提供了宝贵的参考。例如,在某些特殊场合,可能需要对流量计进行特殊校准或选用特定材料,以应对极端工作条件。
涡轮流量计的特性实验是其应用中的重要环节,能够有效评估流量计在不同条件下的测量精度和稳定性。通过详细的实验数据分析,可以为流量计的选型、安装和维护提供科学依据,确保其在实际工作中的高效运行和长期可靠性。
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