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- gfjd就看见一 2017-02-15 00:00:00
- 钠离子可以通过钠钾泵。3个钠离子出去,2个钾离子进来。两者都是从低浓度到高浓度,因此需要使用能量。 具体反应过程: 1、泵接上ATP,并接上3个细胞内的钠离子。 2、借由将ATP水解成ADP,使泵上高度保守的天冬氨酸片段 (highly conserved aspartate residue) 被磷酸化 (phosphorylation)。 3、磷酸化的泵构形改变 (conformational change),对钠离子的亲和力 (affinity) 降低,而将钠离子释放至细胞外。 4、泵接上2个细胞外的钾离子。此举造成泵去磷酸化 (dephosphorylation),回复至原先构形,运送钾离子进入细胞内。 5、无磷酸化的泵构形对钠离子的亲和力高于钾离子,因此2个钾离子离开泵,ATP接上,过程重新开始。 钙离子则可以通过钠钙泵。3个钠离子进来,1个钙离子出去。 由于钙离子是从低浓度流向高浓度,所以钙离子出去需要用到ATP。钠离子进来则是因为细胞膜内钠离子浓度比外部低,所以不需要能量也能流进来。
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ATP荧光检测仪怎么检测固体
ATP荧光检测仪广泛应用于环境监测、食品安全、医疗卫生等多个领域,用于检测表面及物体上是否存在ATP(腺苷三磷酸)。ATP是所有生物体内的能量源,因其在微生物、细胞等生物体内普遍存在,成为了检测微生物污染和清洁度的重要指标。虽然ATP荧光检测仪常用于液体样本的检测,但其同样适用于固体表面的ATP检测,尤其是在工业、实验室等场景中,对于固体表面的微生物清洁度监测至关重要。本文将详细解析ATP荧光检测仪如何有效地检测固体样本。
ATP荧光检测仪的工作原理是基于荧光反应,通过荧光素酶与ATP结合后发射荧光信号,这一信号的强弱直接与样本中ATP的含量成正比。在固体检测时,首先需要对固体表面进行取样或直接接触,这通常通过专门的采样拭子或接触垫进行。取样后,拭子或垫子会被放入检测仪器中,仪器通过测量荧光信号的强弱,准确判断样本中ATP的浓度,从而推测出表面微生物的数量和污染程度。
在固体表面的检测过程中,样品的处理至关重要。例如,某些表面由于附着的物质或污染物可能会影响ATP的释放,导致检测结果的不准确。因此,采用合适的取样方法和优化检测流程是提高检测精度的关键。为了确保检测结果的准确性,许多ATP荧光检测仪都设计有不同的适应模式,能够根据固体表面的类型调整测试参数,大限度地减少外部因素的干扰。
ATP荧光检测仪在固体表面检测中的应用,需要依赖先进的技术和科学的方法。在实际使用中,需根据固体的特性选择适当的取样方式,保证检测结果的准确性和可靠性。
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