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81.
对噬菌体展示人单链抗体库进行筛选,得到与半抗原S-二硝基苯取代的谷胱甘肽二丁酯特异结合的单链抗体3B10。用计算机模拟分析了单链抗体的空间结构,发现抗原结合的CDR3区位于抗体的表面,推测其可能进一步参加硒化反。利用突变引物,在大肠杆菌中表达了可溶性抗体蛋白,并用化学方法将催化必需基团硒代半胱氨酸(Sec)组装到3B10抗原结合部位,获得了具有谷胱甘肽过氧化酶活力的人源抗体酶。动力学研究结果表明,抗体酶和天然酶一样,符合乒乓反应机制。 相似文献
82.
83.
利用银溶胶活化诱导淀粉螺旋结构实现了多壁碳纳米管非共价表面修饰. 实验结果表明, 淀粉非共价表面修饰的多壁碳纳米管在水中容易分散, 扫描电镜分析表明, 经银溶胶处理的多壁碳纳米管被单根分散在银溶胶溶液中. 酶解试验、IR和EDS分析表明, 碳纳米管表面修饰了一层淀粉. 相似文献
84.
新鲜苹果汁可溶性固形物含量的傅里叶变换近红外光谱检测 总被引:6,自引:6,他引:0
用傅里叶变换近红外(FTNIR)光谱透射方式对新鲜苹果汁溶性固形物含量(SSC)进行了快速定量分析。实验共测定了60个果汁样品的SSC,并采集了样品的近红外光谱数据。42个样品用来建模,剩下的18个用来验证模型的性能。对实验室测得的SSC与FTNIR光谱数据进行相关性分析,以TQ 6.2.1定量分析软件中集成的主成分回归法(PCR)和偏最小二乘回归法(PLS)建立了检测模型。该研究对比了不同光谱范围内建立的检测模型的性能。根据预测平方根误差(RMSEP)和相关系数(r2)进行不同模型的预测性能,最好的新鲜苹果汁SSC预测模型的RMSEP=0.603 0Brix,r2=0.997。结果表明FT-NIR可以作为一种可靠、准确、快速的无损检测方法来评价新鲜果汁的可溶性固形物含量。 相似文献
85.
用近红外光谱分析转基因抗虫棉根际全氮和有机质含量 总被引:1,自引:1,他引:0
随着转基因植物的普及推广,人们越来越关心其生态安全性。以转基因棉花及其对照为实验材料,借助于近红外光谱仪对转基因棉花及其对照根际土壤和非根际土壤中的全氮和有机质进行了分析测定,扫描区间为12 000~4 000 cm-1,分辨率为4 cm-1,扫描次数为64次;同时用标准方法进行对比测定。结果显示近红外检测样品的结果与标准方法结果无明显差别,说明通过扫描光谱加上数学和计算机软件分析,非常准确、方便地测定了转基因作物根际土壤中的全氮和有机质。结果显示,转基因棉花根际土壤中的全氮和有机质含量显著高于对照中的含量,分析原因主要可能与转基因抗虫棉向根际土壤分泌毒蛋白所致,毒蛋白会结合在土壤颗粒上,降解较慢,增加了全氮和有机质的含量,有机质又会增加土壤微生物的繁殖,进一步增加了土壤有机质含量。 相似文献
86.
可溶性聚酰亚胺共聚物的制备及其性能 总被引:2,自引:0,他引:2
通过共缩聚及改变单体加料顺序和方法,得到了两系列共聚型聚酰亚胺,并应用Fr-IR、UV、X射线衍射、TGA、机械性能测试等方法,对所得聚酰亚胺树脂的性能进行了表征。结果表明,所得共聚型聚酰亚胺树脂成膜性能良好,能够得到坚韧且具有弹性的薄膜材料,其在400~450nm区域的透过性能良好,在有机溶剂中的溶解性能显著增强,并保持了聚酰亚胺特有的良好机械性能及耐热性能。 相似文献
88.
在有机介质中制备有机质复合氢氧化镁,并对产品进行水热处理.通过XRD、SEM和TG-DTA的分析表明,非水热处理得到的复合氢氧化镁晶体粒径及晶面间距较小,晶格畸变率大,其分解温度比纯氢氧化镁降低14~68 ℃.经水热处理后,有机质复合氢氧化镁晶体变规整,晶粒增大、畸变率减小,聚集体大小均匀、分散性改善,其分解温度相应提高5~20 ℃,晶体平均粒径增加31.3~69.1 nm. 相似文献
89.
ICP—AES法测定玩具材料和涂料中的可溶性有害元素 总被引:5,自引:0,他引:5
本文报道用ICP-AES法对玩具材料和涂料被吞咽在消化系统内停留4小时的模拟条件下溶出的Sb,As,Ba,Cd,Cr,Pb,Hg和Se八种有害元素的量进行测定,以确保儿童玩具的安全性和促进玩具商品的顺利出口。 相似文献
90.
近红外光谱法分析土壤中的有机质和氮素 总被引:34,自引:0,他引:34
应用近红外光谱技术测定土壤中的全氮、有机质、碱解氮,分别测定了2mm、0.15mm粒度的风干土在4000cm^-1~12000cm^-1波数范围的近红外光谱,用偏最小二乘法建立数学模型来进行含量预测,结果表明近红外光谱与土壤有机质、全氮、碱解氮具有良好的相关性,2mm风干土碱解氮建模的决定系数R^2为92.39,相对标准偏差为7.5%;2mm风干土全氮建模的决定系数R^2为88,相对标准偏差为8.2%;0.15mm的全氮建模的决定系数R2为89.86,相对标准偏差为7.2%;0.15mm风干土有机质建模的决定系数R^2为96.41,相对标准偏差为8.3%。因此,用近红外光普法测定土壤有机质、全氮、碱解氮的含量是可行的。 相似文献