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的原理和应用

颜色测量仪器的原理及其应用。色彩的测量是印刷色彩控制的重要技术。气相色谱基本原理 及应用。气相色谱可分为气固色谱和气液色谱。气液色谱的。RNA干扰技术的原理与应用。过滤工艺的理论与应用。一 过滤工艺理论的发展历程。对过滤理论研究的目的就是为阐述过滤工艺中的微观过程并最终给予定量的预测。无功补偿技术的原理及应用。

的原理和应用Tag内容描述:<p>1、四色FACS应用原理及实用操作 生物治疗研究中心,流式细胞术,流式细胞术(Flow Cytometry, FCM)是一种可以快速、 准确、客观,同时检测单个微粒(通常是细胞)的多项特性,并加以定量的技术,同时可以对特定群体加以分选 研究对象为生物颗粒,如各种细胞、微生物及人工合成微球等 研究的微粒特性包括多种物理及生物学特征,并加以定量,液流系统 光学系统 电子系统 分选系统,流式细胞仪的检测原理,了解,FACSCalibur特点/优势,了解,了解,常见的荧光素荧光强度,APCPEPE-Cy5FITCerCP,常 用 荧 光 素的应用,了解,细胞收获-电压,应用,细胞收获电。</p><p>2、颜色测量仪器的原理及应用学院:电子信息工程学院班级:10印工(2)班姓名:付 少 平学号:20104010102272013.9.25颜色测量仪器的原理及其应用色彩是印刷复制的最关键要素,色彩的测量是印刷色彩控制的重要技术。目前采用数字化的色彩管理,对生产流程中各生产环节进行色彩特性的描述,是实现色彩准确再现的最好方法,而其前提与基础是色彩测量数据的准确性。测色的原理:色彩测量实际上就是将人眼所产生的视觉感受,通过一定的测量手段转换成一定的数据来进行描述,并获得易于比较和控制的参数。 下面介绍密度计、色度计、分光光度计的原。</p><p>3、气相色谱基本原理 及应用,讲解人:王晓娟,.,简述,气相色谱法是二十世纪五十年代出现的一项重大科学技术成就。这是一种新的分离、分析技术,它在工业、农业、国防、建设、科学研究中都得到了广泛应用。气相色谱可分为气固色谱和气液色谱。气固色谱的“气”字指流动相是气体,“固”字指固定相是固体物质。例如活性炭、硅胶等。气液色谱的“气”字指流动相是气体,“液”字指固定相是液体。例如在惰性材料硅藻土涂上一层角鲨烷,可以分离、测定纯乙烯中的微量甲烷、乙炔、丙烯、丙烷等杂质。,气相色谱的工作原理,色谱分析是一种多组分混合物。</p><p>4、RNA干扰技术的原理与应用 RNA干扰( RNAinterference , RNAi )是通过小干扰 RNA ( small interference RNA, siRNA ) 造成目的mRNA特异性降解, 从而使基因转录后沉默的一种现象。这一现象广泛存在于自然界, 是生物体进化过程中抵御外来基因侵害的一种机制, 为稳定基因组发挥了重要作用。由于 RNAi可以作为一种简单、 有效的代替基因剔除的遗传工具,正在功能基因组学领域掀起一场真正的革命, 并将加快这个领域的研究步伐。1 RNAi现象的发现及发展1995年, Guo等用反义 RNA阻断秀丽新小杆线虫的 part 1基因的实验中发现, 正义和反义 RNA都阻断。</p><p>5、过滤工艺的理论与应用一 过滤工艺理论的发展历程对过滤理论研究的目的就是为阐述过滤工艺中的微观过程并最终给予定量的预测。到目前为止,人们对于过滤机理及其工艺进行了大量的深入研究,先后提出了许多理论方程及计算模型、模式,纵观其发展历程,主要经历了三个阶段。 六十年代以前,过滤过程一直采用Tominisa Iwasaki、Mintz、Ives等人逐步发展的宏观经验理论,即依据过滤过程中存在的颗粒泄漏 (TC)与水头损失(TH)两个不同的过滤周期而寻求TCTH的最佳条件而建立的理论模式,宏观经验理论主要研究过滤工艺的宏观现象,其优点在于对。</p><p>6、二极管的原理应用与发展前景,自动化101班 曹晓亮,志存高远 责任为先,二极管的简介,志存高远 责任为先,二极管的原理,1. 本征半导体 纯净的具有晶体结构的半导体。 1.1 半导体的概念 1.2 本征半导体中的两种载流子 自由电子 空穴,志存高远 责任为先,二极管的原理,2. N型半导体 在纯净的硅晶体中掺入五价元素,使之取代硅原子的位置,就形成了N型半导体。 多子:半导体中浓度多的载流子 少子 :半导体中浓度少的载流子 施主原子:提供电子的原子,志存高远 责任为先,二极管的原理,2. P型半导体 在纯净的硅晶体中掺入三价元素,使之取代硅原子。</p><p>7、扫描隧道显微镜的原理和应用 1 扫描隧道显微镜 STM 的发明打开了人类对微观世界观察的大门 使得人类在纳米尺度上研究单一原子以及单一分子的反应成为可能 STM历史意义 2 STM前的显微镜 光学显微镜 荷兰人列文虎克发。</p><p>8、扩散加权成像术,DiffusionWeightedImaging,1950年,Hahn提出弥散对MR信号强度的影响。1954年,Carr和Purcell以SE序列为基础取得水的弥散系数。1961年,Woessner扩展到利用受激回波序列的测量。1965年,Stejskal和Taaner引入脉冲梯度进行弥散敏化。1986年,LeBihan等首次将DWI应用在生物组织中。,原理,【弥散的概念】弥散。</p>
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