2025-01-21 09:29:54多肽合成过
多肽合成是指将多个氨基酸按照特定的序列通过肽键连接成肽链的过程。这一过程中,通常需要使用到各种合成仪器,如多肽合成仪,以及氨基酸、保护基团、活化试剂等。多肽合成方法多样,包括固相肽合成(SPPS)和液相肽合成等,其中固相肽合成应用较为广泛。通过精确控制合成条件,可以制备出具有特定序列、长度和功能的多肽,这些多肽在药物研发、生物学研究等领域具有重要应用价值。

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2022-06-06 11:43:27氢气发生器过滤管的安装样式
吊装式:氢气发生器净化管的进气口和出气口都分布在机器的顶部,出管口向下,从电解池或者压缩机过来的气体首先从端盖中间的进气口向下通过内衬芯管进入干燥剂底部,然后氢气发生器经过吸附剂的过滤后再从向上返回到端盖周边的出气口,从而保证气体经过有效的过滤后再输出。 立装式:净化管的进气和出气口都在机器底部、开口向上,氢气发生器从电解池或者压缩机过来的气体首先从端盖中间的进气口向上通过内衬芯管进入干燥剂顶部,然后经过吸附剂的过滤后再从向下返回到端盖周边的出气口。氢气发生器采用不锈钢材料的干燥器,通常会在不锈钢管内增设一个内衬有机玻璃衬管。 由于受工作原理的限制,氮气发生器和氢气发生器电解池出来的气体湿度都比较大,氢气发生器当气体经电解池后或多或少都会有水汽凝结成水珠、采用立装方式固定干燥器,液滴由于重力的作用,氢气发生器可能会在更换过滤器时滴入出气口,进入色谱仪的管道,造成管路系统的污染。吊装方式基本避免了以上的问题。
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2022-07-11 09:57:23抑郁有可能是氨基酸摄入过多了
饮食正是影响肠道微生物群组成的主要因素之一,因此饮食如何通过微生物群来影响大脑健康和精神疾病,也受到了很多研究的关注。日前,西班牙赫罗纳生物医学研究所(IDIBGI)的一支研究团队,在人类以及果蝇、小鼠等多个物种中证明,抑郁的严重程度与血液中一种常见氨基酸——脯氨酸(proline)含量升高显著相关,而血液中的脯氨酸水平则取决于饮食以及肠道微生物的组成与代谢活性。研究结果发表在《细胞》旗下子刊Cell Metabolism上。伦敦国王学院(King’s College London)的代谢专家Sandrine Claus教授评论说:“据我所知,这是***次有研究团队真正证明,脯氨酸摄入量与抑郁行为之间存在因果关系。”研究人员从一份调查食物摄入频率的问卷中注意到了脯氨酸。这份问卷调查包含人们日常摄入的80项食物,涉及各种膳食营养素。研究人员将数十名参与者的问卷调查结果与他们的抑郁症评估得分进行了比较。结果显示,各项膳食营养素中,脯氨酸与抑郁特征的关联***为明显。在对参与者进行血液检测后,结果同样显示,血液循环中的脯氨酸含量与抑郁严重程度显著相关。那些膳食脯氨酸摄入量高且血液脯氨酸高于中位数的受试者,抑郁评分***高。“我们发现,不仅是在重性抑郁中,在中性抑郁患者中也可以看到脯氨酸循环含量升高的现象。”研究人员强调。然而,研究人员敏锐地注意到数据中有些不一致的地方。简单来说,通过饮食摄入脯氨酸同样多的人,血浆的脯氨酸水平并没有全都升高。在对这些参与者的血液和粪便样本进行多组学分析后,研究人员找到了解释:血浆脯氨酸水平与特定几种肠道细菌(例如某些乳酸杆菌属的细菌)的存在及其活性有关。摄入的脯氨酸量相同,但血液循环中的脯氨酸含量有差异的个体,肠道菌群的组成不同,而其中脯氨酸较高的人,肠道菌群的组成特征与较严重的抑郁症密切相关。▲该研究示意图脯氨酸与抑郁症之间的联系在后续的动物实验中得到了进一步验证。研究人员给一些小鼠的饮食中额外添加了脯氨酸补充剂,一段时间后,这些小鼠的脯氨酸循环含量高于普通饮食的小鼠,而它们在承受压力时,也会比对照组小鼠表现出更多的类似抑郁的行为,例如不再对好喝的糖水感兴趣。小鼠实验还显示了肠道菌群在其中起到的重要作用。研究人员从20名人类志愿者中获取了粪便样本,通过粪便移植将其中的肠道菌群植入无菌小鼠体内。这些志愿者中,有一部分人的血浆脯氨酸水平很高,抑郁程度也相对严重。结果他们的肠道菌群进入小鼠肠道后,小鼠的行为也跟着有了变化。研究人员发现,来自抑郁评分***高的受试者的肠道菌群,诱导小鼠出现了更明显的抑郁情绪特征。不仅如此,研究人员还通过RNA测序发现,粪便移植后的小鼠,大脑中一些基因表达发生了变化。这些小鼠的前额叶皮层(这个脑区与认知有关)中,与抑郁行为相关的基因表达增加,以及一个关键基因——编码脯氨酸转运蛋白的基因slc6a20a表达增加。而这个脯氨酸转运蛋白的表达量高低,在果蝇实验中得到证明,会影响动物是否更容易出现抑郁行为。尽管无法在人类身上进行类似的实验,但综合这些动物实验的结果来看,特殊的肠道菌群通过脯氨酸代谢影响了大脑在发展抑郁症状方面的功能。研究人员指出,后续他们将进一步在人群中验证脯氨酸含量不同的饮食对抑郁症状与表现的影响,研究结果有望通过针对肠道菌群和膳食脯氨酸为有效抑郁症打开新的窗口。生物磁珠对细胞筛选的方法已日渐成熟,原理是将包被一抗的磁珠与细胞表面对应的分子特异性结合,或者将包被二抗的磁珠与已经与细胞表面分子特异性结合的一抗结合。磁珠携带与之结合的细胞吸附与分离柱或试管上,实现阳性细胞或阴性细胞的分离。洛阳吉恩特生物自主研发生产了各类生物磁珠,可以实现稳定的实验结果。
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2023-05-08 11:14:30你了解过不同的做法的宫保鸡丁味道有什么差异吗?
宫保鸡丁富含蛋白质、钙、磷、铁、维生素及碳水化合物等营养成分,具有温中益气、滋补五脏、健脾胃、壮筋骨的功效。食之可养身滋补、增进食欲、促进人体健康、增强机体抵抗能力,是我们生活中经常吃的一道家常菜。你了解过不同的做法它的味道究竟有什么差异呢?样品信息:实验中样品以数字为编号,编号为1、2、31号和2号样品为同一公司产品,3号样品为另外公司产品1号和2号样品食材主要是肉、花生、胡萝卜和黄瓜3号样品食材主要是肉和花生,无胡萝卜和黄瓜味觉分析仪器:电子舌 TS-5000Z,日本INSENT公司宫保鸡丁的味觉指标实验发现,苦味传感器宫保鸡丁有应答,可能是菜品中使用的各种辛香料的滋味使得传感器有一定的响应,在此苦味不同与药品给人的苦味,这个苦味更多的反应可能是菜品味道的复杂性、多样性。从图3中可见1号和2号样品的滋味可能要比3号更丰富、多样,1号和2号口味的复杂性方面较为接近。苦味数值上的差异1与2相差小于0.5个刻度(在被实验报告第四部分对电子舌味单位有相应解释),差异不明显,人们几乎不能分辨其差异。1、2号与3号苦味的差异超过0.5个刻度,人们可以清晰分辨其味道的不同。丰富性是鲜味的回味,反应的是样品鲜味的持久性。鲜味是鲜味传感器对样品中的氨基酸、核酸类物质的响应。从图4中可见,咸味与鲜味具有一定的先相关性,咸味大的鲜味和较大,尤其是1号和3号。2号产品的鲜味最小,数值上低于其他样品约3个刻度,差异非常明显。其中3号产品的咸味、鲜味均较大,数值上差异也在1个刻度左右,差异明显。三个产品的丰富性较为接近,均在2-3之间,其中3号产品的丰富性较强。宫保鸡丁PCA主成分分析分别以主成分1和2为横、纵坐标轴,方差贡献率为90.19%和9.81%,基于有效的味觉指标值,将三个宫保鸡丁进行聚类分析,结果如图。样品间的距离越小,说明综合味觉较为接近,反之,样品味觉差异较大。从第一和第二主成分的贡献率来看,第一主成分占主导作用,三个样品在第一主成分上也存在明显的差异,被完全区分开来,可见三个样品之间的差异明显。每个样品做了4次循环,去掉第一次循环取后三次的平均值,从图中看出,传感器响应稳定,有较好的重现性,可以认为数据有效。日本INSENT味觉分析系统,使用具有广域选择特异性的人工脂膜传感器,模拟生物活体的味觉感受机理,通过检测各种味物质和人工脂膜之间的静电作用或疏水性相互作用产生的膜电势的变化,实现对5 种基本味(酸、甜、苦、咸、鲜 )和涩味的评价,无需借助任何统计分析和建模。该味觉系统已经应用于饮料、酒类、调味品、果蔬、肉制品等食品各个领域,在药物苦味抑制研究方面也有突出贡献。
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2021-07-29 14:07:03泰克示波器在电动阀门过流测试的应用
测试需求:使用电动阀门的客户需要检测电动阀门的开关控制电流,一般电流在几百mA到几A不等,需要了解电路中电流是否存在过载情况,去判断电动阀门的优劣,以及在未来使用中会不会存在安全隐患,以便进行产品优化设计。另外此次资金投入有限,希望使用入门级产品,电流附件能满足需求即可。客户希望能在有限的预算之内能达到测试目的。电动阀门简单地说就是用电动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为电动执行器,下半部分为阀门。也可叫空调阀。电动阀通常由电动执行机构和阀门连接起来,经过安装调试后成为电动阀。电动阀使用电能作为动力来接通电动执行机构驱动阀门,实现阀门的开关、调节动作。从而达到对管道介质的开关或是调节目的。测试方案:针对客户实际情况配置了入门级泰克示波器TBS1102C+泰克电流探头TCP2020的方案。客户主要对控制电流进行测试,特别是在开关的时候,启动或者跌落是否在正常范围之内,是否存在过流情况,以此判定电动阀门的好坏。本身电流信号频率不高,100M带宽足够,考虑到本身泰克示波器TBS1000C系列产品的接口问题,配置的TCP2020电流探头能够直接连接使用,而且量程也很适合,得到客户的认可。通过测试发现,入门级TBS1000C系列示波器和TCP2020探头也能看到比较好的效果:电流测试效果配置要求:针对电流实际特性,信号频率不是很高,选配100M带宽足够,因为示波器的特性,电流探头就比较少,能承受的范围内选择TCP2020探头。系统配置参考:以上就是安泰测试为大家介绍的泰克示波器和电流探头在电动阀门过流测试的应用,如需了解泰克示波器更多测试方案欢迎访问安泰测试网。
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2019-07-26 10:12:38多肽合成的基本原理? 
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