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超低温快速冷冻固定以极高的冷冻速率(10000K/s)对生物组织进行物理固定,可使生物组织结构、组织内可溶性离子及游离性物质得到保存,使被固定后的生物组织保持最接近于原自然状态,这种样品制备方法大大优于化学制备法,因而在X-射线微分析及免疫细胞化学中得到广泛应用。生物样品超低温快速冷冻后,利用冷冻置换法,在低温下将生物组织内的结晶水缓慢置换出来,而后常规包埋切片,可获得理想的组织结构及组织内待分析成分。本文应用超低温快速冷冻固定技术及冷冻置换法对大鼠肾皮质部的快速冷冻固定及损伤进行探讨。 相似文献
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用马来酸二丁酯(DBM)为接枝单体,过氧化二枯基(DCPO)为引发剂,对低密度聚乙烯(LDPE)进行了熔融接枝功能化。样品的红外光谱表明接枝反应确已发生。通过对样品中酯基的皂化水解测定产物的接枝率,对产物进行萃取,用凝胶量间接表征产物的交联程度;用溶液的特性粘度从侧面显示样品的支化或降解情况。实验结果表明,产物的接枝率和凝胶量可以通过选择反应条件(温度、时间及反应混合物的组成)来控制;过量的DCPO是引起交联产生凝胶的主要原因;向体系中添加DMF可阻止交联反应的发生,但产物的接枝率也有所下降,以自由基机理对上述结果进行了讨论。 相似文献
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Substantial progress has been made recently in extending the supramolecular assembly of biomimetic structures to vesicle-based sophisticated nanocomposites and mesostructures. We report herein the successful preparation of unilamellar surfactant vesicles coated with a monolayer of ring-shaped [Mo(154)] polyoxometalate (POM) nanoclusters, (NH(4))(28)[Mo(154)(NO)(14)O(448)H(14)(H(2)O)(70)]. approximately 350 H(2)O, by coulomb attractions using preformed didodecyldimethylammonium bromide (DDAB) surfactant vesicles as templates. The resultant vesicle-templated supramolecular assemblies are robust (they do not disintegrate upon dehydration) both at room-temperature ambient and vacuum conditions, as characterized by conventional transmission electron microscopy (TEM) and atomic force microscopy (AFM). The flexibility of the complex soft assemblies was also revealed by AFM measurements. The effect of POM-vesicle coulomb attractions on the dimensions of the templating vesicles was also investigated by using dynamic light scattering (DLS). Although origins of the structure stability of the as-prepared supramolecular assemblies are not clear yet, the nanometer scale cavities and the related properties of macroions of the POM clusters may play an important role in it. 相似文献
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碱性二苯基萘基甲烷染料褪色分光光度法测定肝素 总被引:5,自引:0,他引:5
肝素(Heparin, Hep)由葡萄糖胺磺酸、葡萄糖醛酸和艾杜糖醛酸组成, 在水溶液中由于其酸性基团的离解而成为带多个负电荷的大阴离子[1].肝素具有广泛的生物学功能, 在人体内由肥大细胞分泌而自然存在于血液中, 在体内外均有延缓或阻止血液凝固的作用. 肝素或其衍生物还可用于调血脂、抗血栓、改善血液流变学指标、抗炎、抗过敏及免疫调节等, 是重要的生化药物之一 [2]. 对不同的疾病, 肝素有不同的最适剂量, 临床上常采用生物方法 [3]来进行监控. 但由于受生物个体的影响较大, 故使其应用受到限制. 此外, 分光光度法 [1,4,5]、荧光法[6]、HPLC法[7]、细管电泳法[8]及电化学传感器[9]已用于肝素的测定, 其中分光光度法由于操作简便、快速、仪器价廉和灵敏度较高等优点而得到重视. 相似文献
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