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如何选择造影剂
所谓国产造影剂就是我们通常所讲的离子造影剂,而进口造影剂大都指的是非离子造影剂.后者在前些年基本由国外垄断生产,近几年国产非离子型造影剂也开始崭露头角.非离子型造影剂的优点在于,它在溶液中不分解成离子,不参与机体的代谢过程,所以具有水溶性和弥散力强的优点.加之其不带电荷,因此不干扰人体的电平衡,也不与钙离子发生作用,所以不影响血钙浓度,从而避免了由于钙浓度变化而引起的机体不良反应.
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3200 QTRAP串联四极杆线性离子阱质谱
特点1.传统串联四极杆质谱仪的所有功能:全扫描/子离子扫描功能/母离子扫描功能/多反应监测扫描MRM/中性丢失扫描功能/选择离子扫描SIR.2.高灵敏的线性离子阱扫描功能:增强全扫描功能/时间延迟碎片扫描功能/增强子离子扫描功能(EPI)/多电荷扫描功能/三级质谱扫描功能.
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激光打印机的横向无规律黑带故障的排除
故障现象 1 感光鼓消电极接触不良. 故障分析及排除 先检查感光鼓消电触点是否接触良好,感光鼓表面光导体曝光后的点阵与导电基导通,电荷经感光鼓导电基经消电刷对地释放.
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电离辐射与原子的相互作用
1 电离辐射的主要组成常见的电离辐射有四种:阿尔法射线,贝塔射线,正电子,以及电磁辐射.其中前三者均为颗粒辐射(particulateradiation),其电离辐射同时具有质量和电荷;电磁辐射则不带电荷,同时几乎没有质量,以光速传播.常用电离辐射类型见表1.2 电磁辐射(伽马射线、X射线)与原子之间的相互作用2.1 相干散射(Coherent Scatter)第一类电磁辐射与原子之间的相互作用中,电磁辐射只改变方向而不改变频率/波长,因此可以看做光子在传递过程中经历折射的过程.此相互作用称为相干散射(Coherent Scatter).
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质谱在免疫学中的应用及研究进展
质谱(mass spectrometer,MS)分析是分析化学中进行物质成分和结构分析的主要技术之一,其基本原理是将分析样品在特定的条件下转变为高速运动的离子,这些离子根据质量、电荷比的不同在静电场和磁场的作用下得到分离,然后用特定的检测器记录各种离子的相对强度并形成质谱图.
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单病种吸附柱(罐)的研究进展
吸附疗法是指将患者的血液引出体外,经过吸附剂的吸附作用清除各种致病因子,达到治疗疾病的目的.按照吸附原理可将吸附剂分为两类,一类是依靠吸附剂携带的电荷和孔隙,非选择性吸附与电荷或分子大小相对应的物质(分子筛原理),如活性炭、树脂、碳化树脂和阳离子型吸附剂等;另一类是利用高度特异性的抗原-抗体或有特定物理化学亲合力的物质(配基)结合在吸附材料(载体)上,用于清除血浆或全血中特定物质的治疗方法,统称为免疫吸附.
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非离子型表面活性剂在细胞染色中的应用
表面活性剂作为一种新兴的化学试剂,在医学检验领域有着非常广泛的应用前景.可依其溶于水后分子的亲水基所带电荷分为离子型表面活性剂(阴离子表面活性剂、阳离子表面活性剂、两性表面活性剂)和非离子型表面活性剂(水中分子不带电).利用某些非离子型表面活性剂的增溶作用及不增加染料中电荷的特性,在含有染浆较好的瑞氏和染核较好的姬姆萨染料的迈-格-姬(MGG)染液中,分别加入高分子非离子型表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮K30(Polyvinylpyrrolidone K30, PVP K30)、聚氧乙烯醚辛烷基酚(Triton-X-100)、含多元醇的吐温-20(Tween-20)和吐温-80(Tween-80),与新旧MGG染液一起,采用Dean,Gilliland等推荐的650 nm和525 nm的吸光度比值(rA)对上述6种染液质量进行鉴定,并观察其对血液、脑脊液、胸腹水、骨髓细胞染色效果,作了初步探讨.
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紫杉醇壳聚糖聚合物胶束的制备及表面电荷对其在小鼠体内组织分布的影响
目的 紫杉醇壳聚糖聚合物胶束的制备及表面电荷对其在小鼠体内组织分布的影响.方法 采用透析法分别制备紫杉醇阳离子(PTX-CCM)和阴离子(PTX-ACM)壳聚糖聚合物胶束;昆明种小鼠分别尾静脉注射20mg·kg-1的PTX-CCM和PTX-ACM,HPLC法测定各组织中不同时间的药物含量,以各组织药代动力学参数(AUC,MRT,Tmax和Cmax)评价其体内分布.结果 PTX-CCM和PTX-ACM粒径分别为164和180 nm,zeta电位分别为+23.7和-28.0 mV,载药量分别为26.4%和34.6%(w/w),包封率分别为76.2%和89.9%.PTX-CCM和PTX-ACM肝中大药物分布量分别达给药量的64.72%和91.84%,MRT分别为5.50和51.39 h;PTX-CCM和PTX-ACM脾中大药物分布量达给药量的7.08%和5.16%,MRT分别为9.04和26.82 h;PTX-CCM肺部AUC和Cmax分别为PTX-ACM的2.71和5.87倍;PTX-CCM和PTX-ACM心脏高药物分布量仅为给药量的0.36%和0.24%,肾脏仅为给药量的0.75%和0.33%.结论 PTX-CCM和PTX-ACM表面分别带正负电荷,具有优良的载药性能,两者皆显示出对肝脾的高度亲和性和滞留特性,尤以PTX-ACM更为显著;PTX-CCM较PTX-ACM具有更好的肺靶向性,但肺部滞留性相对较弱;两者在心、肾的分布均极少,可有效降低PTX对这些器官的毒副作用.
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细胞离子通道电流实验数据的一种分析方法
上世纪80年代,单个心肌细胞的分离和单通道研究方法获得成功.将膜片钳制技术用于电压敏感性通道的研究,得到离子通道门控电荷的分布,该分布服从Boltzman分布,公式是其中,Q为某一膜电位(V)时的电荷,Qmax为大电荷,V1/2是Q达到Qmax一半时的膜电位,S为斜率[1].
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治疗骨科疾病新途径
经皮药物透入是除口服和注射之外第三重要的给药途径.经皮电离子药物透入体系是在特定电场作用下,药物分子伴随电荷通过特定的药物电极经皮肤进入体内的一项技术.
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导体静电平衡条件的教学研究
在电学教学中,导体静电平衡条件既是一个重点又是一个难点,学生常常在此处产生一些模糊不清的概念,如何掌握和运用导体的静电平衡条件,本人根据教学体会提出以下几点供师生参考.
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Nephrin与肾脏疾病
蛋白尿是肾脏疾病常见的表现,在肾脏疾病的慢性进展中发挥重要作用.近来认为,蛋白尿形成与肾小球滤过屏障受损密切相关.肾小球滤过屏障由三层组成:具有窗孔的内皮细胞,肾小球基底膜(GBM),以及外层的足细胞(podocyte)足突及其间的裂孔隔膜.滤过屏障对于分子大小、形状及电荷有选择性通透,严格限制血浆中大分子蛋白的滤过.GBM是一种分子支架,由紧密连接的Ⅳ型胶原、层粘连蛋白、巢蛋白以及蛋白聚糖组成,带负电荷的黏多糖在电荷屏障中起主要作用.裂孔隔膜是Rodewald和Karnovsky于1974年首次提出,为一种交错连接于足细胞足突间的拉链样膜状电子致密结构[1].大多数研究表明,裂孔隔膜是一种宽度相对恒定(20~50 nm)的刚性结构,但其分子组成及特性至今仍不清楚.1998年,瑞典科学家Karl及其研究小组经过9年的努力定位克隆出一个人类新基因,该基因产物编码一种由1 241个氨基酸组成的跨膜蛋白,属于细胞黏附分子中的免疫球蛋白(Ig)超家族成员,特异性定位于肾小球裂孔隔膜区,将其命名为nephrin[2].
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肽核酸探针技术在赤潮生物检测中的应用
肽核酸(peptide nucleic acid,PNA)是一类不带电荷的类似于肽链骨架结构并携带有碱基的新人工信息分子,该分子主链骨体为N-(2-氨乙基)-甘氨酸间通过酰胺键反复连接而成的长链,侧链则是利用亚甲羰酰键将碱基与主链骨架相连而形成[1].自PNA被发现10余年来,作为一种优良的寡核苷酸取代物而被广泛地应用于分子生物学研究及相关领域,被认为是非常有前景的探针工具.
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牛血清白蛋白的阳离子化及其在原位免疫复合物型肾炎模型制备中的应用
提高牛血清白蛋白(C-BSA)的等电点,能诱发原位免疫复合物型的肾炎,机制已有证实[1].C-BSA通过注射进入动物体内可以种植于肾小球的基底膜(GBM),并且与带阴性电荷的GBM发生沉积反应而诱发肾炎[2].本实验设计并优化了稳定阳离子化牛血清白蛋白的合成方法,并初步验证了应用该产物建立原位复合物型肾炎模型.
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6招帮你秋冬时节防静电伤身
干燥多风的秋冬季节,在日常生活中,我们常常会碰到这种现象:晚上脱衣服睡觉时,黑暗中常听到噼啪的声响,且伴有蓝光;早上起来梳头时,头发会经常"飘"起来,越理越乱;摸门把手、拉铝合金窗户,甚至开水龙头时,手都会感到电击似的刺痛.这就是发生在人体的静电,上述的几种现象就是体内静电对外"放电"的结果.其实静电是一种物质,是某些物质特别是化学、人造纤维物质经摩擦而产生的不流动的电荷.
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高压氧治疗中静电的防护
1995年国家质量技术监督局制订的GB 12130-95国家标准中,对高压氧(HBO)舱内的用电做了明确规定.1999年9月18日国家质量技术监督局、卫生部颁布的<医用氧舱安全管理规定>中,对静电问题做了相关规定,给一线工作人员对静电的防护提出了要求.静电学是一门新兴学科,无论是静电能的利用,还是静电危害防护的研究和工程实践,都处于开拓和发展阶段,已成为安全生产的研究课题之一.一、静电的概念当两种不同性质的物体相互摩擦或接触时,由于它们对电子的吸力大小各不相同,在物体间发生电子移动,使甲物体失去一部分电子而带正电荷,乙物体获得一部分电子而带负电荷.如果摩擦后分离的物体与大地绝缘,则电荷无法泄漏,停留在物体的内部或表面呈相对静止状态,这种不流动的电荷就称为静电.在日常生活中,我们常可发现不少静电存在的现象.如用塑料梳子梳理头发时,梳子会将干燥的头发吸起,有时可听到"嚓嚓"声响.在夜间脱下晴纶混纺毛衣时,还可看到闪烁的火花.HBO舱是一个特殊密闭的富氧环境,如果这种现象出现在HBO舱内,就可能引发火灾事故.
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高效毛细管电泳在临床体液中药物分析的应用
高效毛细管电泳(HPCE)是以高电场为驱动力,在细内径毛细管内带电荷粒子按其淌度或分配系数的不同而进行分离的一种电泳新技术.由于其分离效能高、分析速度快、样品用量少,在中药成分[1]、抗生素[2]、生物大分子[3]等分析方面应用较广,近来在体内药物分析中的应用逐渐增多.
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蛋白尿发生机制的研究进展
肾小球的滤过膜是肾小球选择性滤过功能的结构基础,在保持体内的水、电解质和酸碱平衡中发挥重要的作用.滤过膜从内向外由肾小球内皮细胞(EC)、基膜(GBM)和脏层上皮细胞(足细胞)三层结构组成.这三层物质构成肾小球滤过的机械和电荷屏障,使相对分子质量较大或相对分子质量虽较小但带有负电荷的物质(如白蛋白)不能滤出至肾小囊,使滤过膜具有分子和电荷的选择性.一旦肾小球滤过膜结构受损,蛋白等大分子物质将透过滤过膜,形成蛋白尿.滤过膜结构的损伤破坏是各种以蛋白尿为主要表现的肾小球疾病的共同机制.因此,研究滤过膜的生理功能与损伤机制,对更深地了解肾脏疾病的发生、发展及判断预后尤为重要.滤过膜的三层物质是共同发挥作用的,任何一部分损伤都会导致滤过屏障的完整性受到破坏,产生蛋白尿.本文将探讨足细胞和内皮细胞在蛋白尿形成中的作用.
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蛋白质非酶糖基化导致理化性状改变
目的 观察蛋白质糖基化后理化特性的改变。方法 牛血清白蛋白(BSA)与葡萄糖在体外共同孵育后,经聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE)及荧光分光光度计测定荧光值和扫描荧光光谱。结果 糖基化BSA荧光光谱改变,糖基化终产物(AGEs)荧光值增加;单体BSA在PAGE上向正极泳动加速,SDS-PAGE近负极段出现新的弥散带。结论 蛋白质非酶糖基化可导致棕色变、阴电荷增加、分子量增大、荧光光谱改变。
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血脑屏障与P-糖蛋白
血脑屏障(blood brain barrier, BBB)指血-脑及血-脑脊液屏障[blood cerebrospinal fluid barrier (BCSFB or BCB)].BBB主要的屏障是脑毛细血管内皮细胞构成的屏障,与其它组织不同的是脑毛细血管内皮细胞紧密联接,缺乏孔道转运和胞饮转运.此外在内皮细胞周围存在大量的胶质细胞,形成了脑微血管的以下特性:(1)低水溶性物质的扩散通透性;(2)低导水性;(3)高反射系数;(4)高电阻性.这些特性的存在限制了一些极性大、电荷性高和大分子化合物进入脑内.