
NM-3000纳米球磨仪
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- 2025年07月16日
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日晟久源
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1年
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100
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300ml
| NM-3000纳米球磨仪 典型应用领域 地质学、矿物学、陶瓷工业、化工、生物学、制药业、矿物学研究、建筑行业、电子工业、玻璃工业、 核研究、材料研究、土壤研究、光谱及X荧光分析。 工作原理 NM-3000纳米球磨仪研磨罐在沿着行星轴进行旋转的同时,也沿着主轴进行旋转运动。由此,在高效迅速的研磨过程中,便对研磨球和样品便产生了不断改变方向和大小的作用力。因为几何学和传动比率的设计,研磨球就能够按照最佳的轨迹进行运动。研磨球沿着研磨罐内壁进行运动,直到某种特殊条件下,研磨球突然脱离这种运动状态。穿过研磨罐,样品和研磨球冲到反方向的罐壁上。冲击过程中产生的能量是普通球磨仪的好几十倍。结果产生了极好的研磨效果和极短的研磨时间。 性能特点 |
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文献和实验应用案例 | DNA 折纸术与光学成像的碰撞,构建光热操纵细胞膜异质性的分子工具
73,Evident)上的全内反射荧光的荧光相关光谱技术(Aohui/Guangzhou)用来表征体外双分子层 Lo 和 Ld 区域分布及红外光照前后两相扩散速率变化情况(图 3),解释了纳米加热器靶向细胞膜不同功能域引起的细胞迁移行为变化与细胞膜相分离程度相关。 图 3. 纳米加热器处理诱导筏模拟混合物中脂质堆积行为变化 IX73 倒置显微成像平台 基于点扫描激光共聚焦显微镜(FV3000,Evident)的荧光漂白后恢复技术用来表征细胞膜不同功能域在 NIR 光照前后流动性变化(图 4B,C
处(包括双链 DNA 断裂位点)的募集过程。采集的图像不仅帮助我们确定募集到断裂位点修复蛋白的动力学信息和聚集水平,还验证了内源转录调节因子和 DDR 通路因子在 DNA 断裂位点的共定位。 图 1:实验方案示意图 将 MRE11 cDNA 克隆到带有 GFP 标签的表达载体中,然后将其转染到 U2OS 细胞。在使用溴脱氧尿嘧啶核苷(BrdU)或 Hoechst 进行标记后,使用 FV3000 共聚焦显微镜的 405 nm 激光对核内目标区域(ROI)进行线扫描诱导 DNA 损伤。随后使用
纳米抗体 (nanobody,Nb), 即重链单域抗体 VHH(variable domain of heavy chain of heavy-chain antibody) ,该类抗体只包含一个重链可变区 (VHH) 和 CH2,CH3 区,相比于其他抗体,轻链天然缺失。纳米抗体晶体直径 2.5nm,长 4nm,是自然存在的可以和抗原结合的最小片段。 纳米抗体类型纳米抗体和传统抗体的优劣对比 性能 传统抗体 纳米抗体 抗体
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