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圆二色荧光光谱仪CPL主要由光源、单色器、样品室、圆偏振光调制器、荧光检测器等部分组成。光源发出的光经过单色器后成为单色光,然后进入圆偏振光调制器,被调制为左旋和右旋圆偏振光,交替照射到样品上。样品吸收圆偏振光后发射荧光,荧光信号被荧光检测器收集。通过比较左旋和右旋圆偏振光激发下产生的荧光强度,可以得到圆二色荧光光谱。圆二色荧光光谱仪CPL的结构组成:(一)光源系统光源是其重要组成部分,它需要提供...
停流光谱仪是一种专为研究快速反应动力学设计的分析仪器,其核心在于实现反应物的瞬时混合与停止流动,并通过光学信号实时监测反应进程。以下从工作原理和优势两方面进行详细阐述:一、工作原理1.快速混合系统:停流光谱仪通过双注射器或气动装置驱动反应物(如试剂A和B)在混合室中高速混合,混合时间可短至0.5毫秒。混合方式包括喷射或压力驱动,确保反应在均相条件下启动。2.光学检测系统:混合后的溶液流入观察池(通常为20-25μL),光学系统通过光源(如氙灯或汞氙灯)发射特定波长的光,经单色...
停流光谱仪是一种用于研究快速反应动力学的分析技术,其核心在于实现反应物的快速混合与瞬间停止流动,并通过光学信号实时监测反应进程。以下是其工作原理和使用细节的详细阐述:一、工作原理1.快速混合系统:停流光谱仪的混合单元通常由两个注射器或气动装置驱动,将两种反应物(如试剂A和B)通过喷嘴或混合室进行高速混合。混合时间可短至0.5毫秒,确保反应在均相条件下启动。2.光学检测系统:混合后的溶液流入观察池,光学系统通过光源(可见或紫外光)、单色器(选择特定波长)和探测器(如光电二极管或...
圆二色荧光光谱仪的养护需结合日常维护、光源管理、校准优化、环境控制及机械部件保养等多个方面,以确保仪器准确性和稳定性。以下是详细的养护方式:一、日常维护1.样品池清洁每次使用后需用纯水和酒精清洗样品池,避免有机物残留。注意不要使用有机溶剂清洗,防止交叉污染。清洗后需确保样品池干燥无水珠残留。2.外部清洁定期用柔软清洁布或棉花棒擦拭仪器外表面,避免使用酸性或碱性清洁剂。对光学元件(如窗口、镜片)需用专用工具轻柔清洁,防止刮痕。3.仪器干燥与关机保持仪器内部干燥,避免湿气凝结。关...
全自动圆二色光谱仪是一种在光学领域具有重要应用价值的精密仪器,它能够为科研人员提供关于物质结构和性质的丰富信息。从工作原理来看,基于圆二色性这一光学现象。当平面偏振光通过某种具有光学活性的物质时,会转变为椭圆偏振光,其左旋和右旋圆偏振光的吸光度之差即为圆二色性。这种特性与物质的分子结构、构型以及所处的环境密切相关。通过对样品在不同波长下的圆二色性进行测量和分析,可以推断出物质的多种特征。在结构组成方面,全自动圆二色光谱仪通常由光源、单色器、样品室、检测器以及数据处理系统等关键...
激光闪光光解仪是一种用于研究分子在光激发下瞬态现象的高精度科学仪器,在化学、物理、生物及环境科学等领域具有广泛应用。关键性能指标:1.光谱范围检测范围覆盖190-920nm,通过二级可编程单色器实现精准光谱控制,适用于液体、固体及薄膜样品的瞬态吸收光谱分析。2.时间分辨率具备纳秒级时间分辨能力(如2-3ns上升时间),采样频率高达2.5GS/s,可捕捉快速光化学反应的动态过程。3.灵敏度与精度脉冲模式下灵敏度达±0.0005AU,连续模式下±0.0...
高通量蛋白质稳定性分析可用于评估大量蛋白质在不同条件下的稳定性,其目的在于筛选出稳定性高、适合进一步研究和应用的蛋白质候选物,广泛应用于药物筛选、成药性分析、生物技术药物研发等领域。差示扫描荧光法(DSF):原理:通过检测当温度升高或变性剂存在时,蛋白质内源荧光的发射光谱变化来确定蛋白质的变性转变温度(热转变温度Tm值或化学变性Cm值)。特点:无需对待测样品进行标记或使用荧光探针,即可快速测量整块样品微孔板,提供高通量数据。其他方法:生化方法:如圆二色谱(CD)等,用于研究蛋...
圆二色光谱仪(CircularDichroismSpectrometer,CD)是一种用于研究生物大分子(如蛋白质、核酸等)的手性结构特征的仪器。基于测量样品对左旋和右旋圆偏振光的吸收差异,从而得到圆二色谱图,进而分析生物大分子的手性结构。1、核心组件:光源:采用150W氙灯或可调谐激光器,提供宽波长范围(170-900nm)的圆偏振光。分光系统:双偏振式棱镜将光分为左旋(LCP)和右旋(RCP)圆偏振光。样品室:支持溶液/固体样品分析,配备温控模块(可选-196℃至400℃...
停流光谱仪,也被称为驻流分光光度计或截流光度计,是一种用于研究溶液体系非常快速反应机理的高级分析仪器。主要构成部分:混合系统:用于以极快的速度混合两种反应物,通常采用喷射或压力驱动方法。流路系统:将反应物和试剂输送到混合系统并捕获反应产物的管道网络。光源:产生用于激发反应混合物的短脉冲光。探测器:检测反应过程中产生的光信号。数据采集系统:将探测器信号转换为数字信号并进行处理,以获得反应动力学信息。技术特点:快速混合:能够在极短的时间内实现快速、均匀的混合,确保反应的瞬时性。精...
NISTmAb是一种广泛表征的单克隆抗体,旨在用作开发**蛋白表征新技术中的标样。在本应用文献中,我们使用SUPR-DSF来获取NISTmAb的差示扫描荧光法DSE)的教话,开洛结果与寿示扫描量热法DSO进行比较。SUPR-DSE解折了NISTAb所有的二个结构域:CH2(690C.CH3(830()和高解特汽度的FAB结构域(94oC)[1]。此外,所测得的Tm值与文献的报道一致。这些结果证明了,应用SUPR-DSF可以轻松获得高质量的蛋白质稳定性信息。结论:Protein...
停流光谱仪(Stopped-FlowSpectrometer)作为一种光谱仪器,在化学、生物化学等领域中扮演着重要角色。其特殊的工作原理和高灵敏度使其成为研究物质结构、反应动力学以及生物分子相互作用的重要工具。1.反应动力学研究:可以实时监测和记录化学反应的动力学过程,包括反应速率、中间体形成等信息,帮助揭示反应机理。2.生物分子相互作用分析:用于研究生物大分子(如蛋白质、核酸)与小分子(如药物、配体)之间的相互作用,揭示其结合机制和亲和力。3.光谱学研究:通过记录样品在不同...
生物抗体的配方是确保稳定产品的生产、储存和运输的基础。配方的开发过程,需要采用高通量方法来可靠、快速地筛选大量配方条件,以确定*佳的制剂和”好的条件。一种广泛使用的方法是做热变性测试和推导相关参数,如Tm和Tonset,以对配方条件和辅料的稳定效果进行分级筛选。传统的无标记热变性技术受到通量上的限制,比如样品浓度、体积、耗材成本和测量速度等等,这使有成百上千种潜在条件的配方端选过程成为一个挑战。在本报告中,我们将展示使用SUPR-DSF仪器,基于热变性这一参数,在96种不同条...
差示扫描荧光法(DifferentialScanningFluorimetry,简称DSF)是一种先进的蛋白质稳定性分析技术,近年来在生物科学研究和药物研发领域得到了广泛应用。本文将详细介绍DSF的基本原理、实验过程、优势以及其在蛋白质稳定性分析中的应用,帮助读者快速了解这一技术。一、DSF的基本原理DSF通过监测蛋白质在升温过程中的荧光信号变化,来评估蛋白质的热稳定性。其基本原理可以分为染料法DSF和无标记DSF(NanoDSF)两种。染料法DSF:染料法DSF常用的是SY...