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  • 偏振膜的概念

    中文名稱偏振膜英文名稱polarizing coating定 義使自然光變成偏振光的膜層。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),光學儀器一般名詞(三級學科)......閱讀全文

    偏振膜的概念

    中文名稱偏振膜英文名稱polarizing coating定  義使自然光變成偏振光的膜層。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),光學儀器一般名詞(三級學科)

    偏振膜的定義

    中文名稱偏振膜英文名稱polarizing coating定  義使自然光變成偏振光的膜層。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),光學儀器一般名詞(三級學科)

    偏振光的概念

    普通光中各種波長的光在垂直于前進方向的各個平面內振動,振動平面和光波前進方向構成的平面叫振動面。光的振動面只限于某一固定方向的,叫做平面偏振光,簡稱偏振光(polarized light)。

    偏振光的概念

    偏振光( polarized light ),光學名詞。光是一種電磁波,電磁波是橫波。而振動方向和光波前進方向構成的平面叫做振動面,光的振動面只限于某一固定方向的,叫做平面偏振光或線偏振光。

    偏振度的概念

    光束中偏振部分的光強度和整個光強度之比值。對于偏振片而言,是其兩個光軸(互相垂直的透過軸和吸收軸)的透過光之差與透過光之和之比。

    偏振模色散的概念

    偏振模色散(PMD)是存在于光纖和光器件領域的一種物理現象。單模光纖中的基模存在兩個相互正交的偏振模式,理想狀態下,兩種偏振模式應當具有相同的特性曲線和傳輸性質,但是由于幾何和壓力的不對稱導致了兩種偏振模式具有不同的傳輸速度,產生時延,形成PMD,如圖2所示。PMD的單位通常為ps/km。在數字傳輸

    胚膜的概念

    胚膜指的是高等陸生動物胚胎發育過程中胚體以外的一些膜組織,可提供個體發育的適宜的小環境,并能吸收營養,交換氣體和存放、排泄廢物等。

    膜電泳的概念

    中文名稱膜電泳英文名稱membrane electrophoresis定  義以膜性物質作為支持介質的電泳技術。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),方法與技術(二級學科)

    支持膜的概念

    中文名稱支持膜英文名稱supporting film定  義敷于電鏡載網上的一層薄膜。能夠耐受電子束的轟擊,用于支持超薄切片。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞生物學技術(二級學科)

    成膜粒的概念

    中文名稱成膜粒英文名稱phragmosome定  義植物細胞核分裂過程中,核移到細胞中央后,核周圍沿赤道面方向形成由微管和肌動蛋白絲支持的片狀細胞質結構。預示出細胞板形成部位。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞周期與細胞分裂(二級學科)

    膜再循環的概念

    中文名稱膜再循環英文名稱membrane recycling定  義細胞的胞吞作用過程中部分質膜(包括受體等)以膜囊的形式進入細胞內,卸載胞吞物質后,膜囊又返回質膜,重被利用的再循環過程。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞結構與細胞外基質(二級學科)

    膜內成骨的概念

    這種方式是先由間充質分化成為胚性結締組織膜,然后在此膜內成骨。人體的頂骨、額骨和鎖骨等即以此種方式發生。

    膜流動性的概念

    中文名稱膜流動性英文名稱membrane fluidity定  義在生理溫度范圍內生物膜處于二維黏稠流體狀態的特性。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞結構與細胞外基質(二級學科)

    跨膜信號傳導的概念

    穿膜信號傳送即跨膜信號傳導,生物體內的各種細胞總是不斷地接受這環境中各種理化因素的刺激,并根據這些刺激不斷地調整著自身的功能狀態以適應環境的改變。

    穿膜信號傳送的概念

    生物體內細胞與細胞之間的信息交流往往也是通過特殊的信號分子,如激素、神經遞質及細胞因子等化學物質實現。臨床上治療疾病所用的藥物也可作為特殊的信號影響細胞的功能從而發揮藥理作用。在這些不同的理化信號中,除了少數脂溶性的信號分子,可以直接通過細胞膜直接進入細胞外,大多數生物分子以及進入體內的藥物只能首先

    穿膜信號轉導的概念

    中文名稱穿膜信號轉導英文名稱transmembrane signal transduction定  義通過信號分子與其在細胞的各種膜上面的專一性受體結合,引起信號轉導級聯反應,產生生理響應,使細胞的生長、增殖、發育、分化與死亡得以協調進行的過程。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),信號轉導(二

    穿膜信號轉導的概念

    中文名稱穿膜信號轉導英文名稱transmembrane signal transduction定  義通過信號分子與其在細胞的各種膜上面的專一性受體結合,引起信號轉導級聯反應,產生生理響應,使細胞的生長、增殖、發育、分化與死亡得以協調進行的過程。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),信號轉導(二

    膜滲透壓計的概念

    中文名稱膜滲透壓計英文名稱membrane osmometer定  義利用半透膜原理設計測定滲透壓的裝置。可用以測量滲透壓,也可用于測量大分子的濃度或分子量。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),方法與技術(二級學科)

    離子交換膜的概念和功能

    制成膜狀的固體離子交換劑,稱為離子交換膜,它具有離子選擇透過性,用于膜分離操作。液體離子交換劑是一類具有離子交換功能的有機液體,作為萃取劑用于萃取操作。固態離子交換劑具有網狀空間結構的骨架,以連接可電離的交換基團。

    穿膜信號傳送的概念和過程

    生物體內細胞與細胞之間的信息交流往往也是通過特殊的信號分子,如激素、神經遞質及細胞因子等化學物質實現。臨床上治療疾病所用的藥物也可作為特殊的信號影響細胞的功能從而發揮藥理作用。在這些不同的理化信號中,除了少數脂溶性的信號分子,可以直接通過細胞膜直接進入細胞外,大多數生物分子以及進入體內的藥物只能首先

    偏振光的定義和偏振類型

    偏振光( polarized light ),光學名詞。光是一種電磁波,電磁波是橫波。而振動方向和光波前進方向構成的平面叫做振動面,光的振動面只限于某一固定方向的,叫做平面偏振光或線偏振光。

    硝酸纖維素膜的概念

    硝酸纖維素膜又稱為NC膜,,在膠體金試紙中用做C/T線的承載體,同時也是免疫反應的發生處,所以NC膜成為生物學試驗中最重要的耗材,而由于其屬于非標準器件,基本上每個項目開始階段都會遇到如何選擇合適的NC膜的問題。同時也存在是否要對NC膜進行后期處理及如何處理的討論。

    偏振顯微鏡的偏振光相關簡介

      偏振光是振動限于一定方向的光。在普通光(和其他類型的電磁輻射[electromagnetic radiation])中,電場和磁場的橫向偏振在所有可能的平面上互為直角。線偏振光中電場的偏振限于一個層面,磁場的偏振限于與它成直角的另一層面。可通過特定角度的反射(參見“布儒斯特定律”[Brewste

    MOF膜新概念,可以解決這些問題

    近日,無機膜與催化新材料研究組(504組)楊維慎研究員、彭媛副研究員團隊通過設計一種簡便的原位生長結合限域界面聚合制備的新策略,提出了軟-固態型無缺陷金屬-有機框架復合分離膜(soft-solid metal-organic framework composite membrane, MOF SSC

    偏振儀的簡介

      偏振儀,可用于熒光強度,時間分辨熒光,熒光偏振,吸收光和化學發光的檢測。頂部和底部有兩種測讀模式: 45oC 孵育(可選擇60 oC)。多種振蕩模式可根據需要配備加樣器,移液范圍為5-350 μl,0.5μL 遞增,每個孔可以加不同體積,且每個空最多可加4次樣。慢速及快速動力學—最快可達每秒50

    偏振儀的參數

      測試功能:熒光偏振,熒光,時間分辨熒光,生物發光,化學發光,吸收  板的格式:6-384 孔板 1536 (熒光,時間分辨熒光) Terasaki plates PCR Plates  讀板時間:15 秒 96孔板 30 秒:384孔板 60秒:1536孔板  光的來源:氙閃燈  波長選擇:2個

    熒光偏振的用途

    熒光偏振免疫分析常用于測定半抗原的藥物濃度。反應系統內除待測抗原外,同時加入一定量用熒光素標記的小分子抗原,使二者與有限量的特異性大分子抗體競爭結合。當待測抗原濃度高時,經過競爭反應,大部分抗體被其結合,而熒光素標記的抗原多呈游離的小分子狀態。由于其分子小,在液相中轉動速度較快,測量到的熒光偏振程度

    生物膜離子通道的概念和應用

    生物膜離子通道(ion channels of biomembrane)是各種無機離子跨膜被動運輸的通路。生物膜對無機離子的跨膜運輸有被動運輸(順離子濃度梯度)和主動運輸(逆離子濃度梯度)兩種方式。被動運輸的通路稱離子通道,主動運輸的離子載體稱為離子泵。生物膜對離子的通透性與多種生命活動過程密切相關

    熒光偏振簡介

    Perrin于1926年首先描述了熒光偏振理論,他觀察到溶液中的熒光分子在受到偏振光激發時,如果在激發時分子保持靜止,該分子將發出固定偏振平面的發射光(發射光仍保持偏振性)。然而,如果分子旋轉或翻轉那么發射光的偏振平面將不同于初始激發光的偏振平面。分子的偏振性與分子旋轉馳豫時間成比例,分子旋轉馳豫時

    偏振熒光分析

    任何物質都處于不斷運動中,液體環境中的熒光分子也不例外。因此當受到偏振光激發時,熒光分子的運動狀態(如旋轉或翻轉)、熒光分子與其他因子相互作用(如相互結合或排斥)、其所處環境的性質(如溶液的黏度、溫度_等因素都可能對熒光分子受激發后發出的偏振光的性質產生影響。對此進行分析比較,就可能揭開物質活動的內

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