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2~8℃
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长期
- 英文名:
Chlorophyll Test Kit
- 库存:
871
- 供应商:
北京百奥莱博科技有限公司
特别声明:本产品及我公司所售其他产品均为科研类试剂产品,严禁用于药物、医疗及其他非科研用途。
北京百奥莱博专注于北京植物叶绿素含量检测试剂盒现货等生物检测试剂盒的研发、生产和销售以及代测服务,致力于以实用的系列成套试剂盒、实在的全程服务和实惠的价格赢得用户信赖与支持。
名称:北京植物叶绿素含量检测试剂盒现货
英文名:Chlorophyll Test Kit
规格:50管/48样
编号:SK250
测定意义:植物叶绿素广泛存在于绿色植物组织中,其含量与光合作用、营养状况密切相关,是反应植物生长状况的重要指标。测定原理:叶绿素a和叶绿素b在645nm和663nm处有最大吸收,根据经验公式可计算得叶绿素a和叶绿素b以及总叶绿素含量。自备实验用品及仪器:天平、研钵、可见分光光度计、1 mL玻璃比色皿、10mL玻璃试管,锡箔纸。
更多有关北京植物叶绿素含量检测试剂盒现货的价格及使用说明等,请联系我们的业务经理王欣女士咨询,我公司还销售以下产品:
·还原型谷胱甘肽检测试剂盒
编号:SK025
规格:50管/48样
研究意义:GSH/GSSG是细胞内最重要的氧化还原对之一。因此,测定细胞内GSH和GSSG含量以及GSH/GSSG比值,能够很好地反映细胞所处的氧化还原状态。测定原理:DTNB与GSH反应生成复合物,在412nm处有特征吸收峰;其吸光度变化与GSH含量成正比。实验中所需仪器及设备:可见分光光度计、低温离心机、水浴锅、可调节移液器、1ml比色皿、双蒸水
·γ-谷氨酰转肽酶活性检测试剂盒
编号:SK031
英文名称:γ-GT Test Kit
规格:50管/48样
测定意义:γ-GT是γ-谷氨酰循环中的关键酶,是GSH降解关键酶。γ-GT催化转移GSH或者其他γ-谷氨酰基化合物上的γ-谷氨酰基到受体。此外,催化GSH和其他γ-谷氨酰基化合物的水解,产生谷氨酸盐,在细胞外谷胱甘肽新陈代谢中起了重要的作用。γ-GT广泛存在与动物、植物和微生物中。其中,哺乳动物肾、胰、肝、肠和脑组织中活性较高。在胆汁淤积、炎症等刺激下,肝脏合成γ-GT增加,其活性改变对于肝胆系统疾病的诊断具有一定的价值。进行尿、血γ-GT检测,有利于肾病与尿路感染的鉴别,也有利于肾病与肝胆胰等其它疾病的鉴别。特定的条件下,γ-GT会大量释放到血液中,这一性质在临床可用来检测组织细胞是否发生了病变,同时还可以作为细胞分化、细胞老化的有效检测指标。测定原理:γ-GT催化谷氨酰对硝基苯胺中γ-谷氨酰基转移给N-甘氨酰甘氨酸,生成对硝基苯胺;通过检测对硝基苯胺数量,即可计算γ-GT酶活性。实验中所需仪器及设备:可见分光光度计、低温离心机、水浴锅、可调节移液器、1ml比色皿、双蒸水
北京植物叶绿素含量检测试剂盒现货关键词:Chlorophyll Test Kit,SK250,植物叶绿素含量检测试剂盒
·β-葡萄糖苷酶检测试剂盒
编号:SK168
英文名称:β-GC Test Kit
规格:50管/24样
测定意义: β-GC(EC 3.2.1.21)广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中,催化β-糖苷键水解,具有多方面生理作用:在纤维素的糖化作用中,β-GC负责进一步水解纤维素二糖和纤维素寡糖生成葡萄糖;β-GC水解萜烯类香气前驱体,使糖苷键合态变成游离态。从而产生香味;β-GC能够水解植物体内野黑樱苷,释放HCN,从而防止昆虫取食。测定原理:β-GC分解对-硝基苯-β-D-吡喃葡萄糖苷生成对-硝基苯酚,后者在400nm有最大吸收峰,通过测定吸光值升高速率来计算β-GC活性。自备用品:可见分光光度计/酶标仪、台式离心机、水浴锅、可调式移液器、微量石英比色皿/96孔板、研钵、冰和蒸馏水
·β-淀粉酶检测试剂盒
编号:SK141
英文名称:β-GC Test Kit
规格:50管/24样
测定意义:淀粉酶负责水解淀粉,主要包括α-淀粉酶和β-淀粉酶。β-淀粉酶(EC 3.2.1.2)可随机地作用于淀粉中的α-1,4-糖苷键,生成葡萄糖、麦芽糖、麦芽三糖、糊精等还原糖。测定原理:还原糖还原3,5-二硝基水杨酸生成棕红色物质。α-淀粉酶不耐酸,β-淀粉酶不耐热。根据上述特性,钝化其中之一,就可测出另一种淀粉酶的活力。需自备的仪器和用品:可见分光光度计、恒温水浴锅、离心机、可调式移液器、玻璃比色皿、研钵和蒸馏水。
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ARB13003 小鼠抗单核细胞抗体(AMA)Elisa方法检测 Mouse anti-monocyte antibody,ama ELISA KIT
ARB13438 鸡甲状腺素(T4)elisa检测操作说明书 Chicken thyroxine,t4 ELISA KIT
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文献和实验,这就是光密度的加和性。测定叶绿体色素混合提取液中叶绿素a、b和类胡萝卜素的含量,只需测定该提取液在三个特定波长下的光密度D,并根据叶绿素a、b及类胡萝卜素在该波长下的比吸收系数即可求出其浓度。在测定叶绿素a、b时为了排除类胡萝卜素的干扰,所用单色光的波长选择叶绿素在红光区的最大吸收峰。已知叶绿素a、b的80%丙酮提取液在红光区的最大吸收峰分别为663nm和645nm,又知在波长663nm下,叶绿素a、b在该溶液中的比吸收系数分别为82.04和9.27,在波长645nm下分别为16.75和45.60
吸收峰。据此所测得的吸光度值代人不同的经验公式(见结果计算),计算出叶绿体色素丙酮(或乙醇)提取液中叶绿素 a 和 b 的浓度及其叶绿素总浓度和类胡萝卜素的总浓度,并依据所使用的单位植物组织(鲜重、干重或面积),求算出色素的含量。 [ 实验目的 ] 掌握分光光度法对植物叶绿体色素提取液中叶绿素 a 和 b 的浓度及其叶绿素总浓度和类胡萝卜素的总浓度测定与计算方法,以及植物材料中各种色素含量的求算方法。 [ 器材和试剂 ] 1 .植物材料 新鲜(或烘干)植物叶片,如菠菜叶片等。 2 .实验
4-6)。叶绿素最强的吸收区有两处:波长640~660nm的红光部分和430~450nm的蓝紫光部分。叶绿素对橙光、黄光吸收较少,尤以对绿光的吸收最少,所以叶绿素的溶液呈绿色。 叶绿素a和叶绿素b的吸收光谱很相似,但也稍有不同:叶绿素a在红光区的吸收峰比叶绿素b的高,而蓝光区的吸收峰则比叶绿素b的低,也就是说,叶绿素b吸收短波长蓝紫光的能力比叶绿素a强。 一般阳生植物叶片的叶绿素a/b比值约为3∶1,而阴生植物的叶绿素a/b比值约为2.3∶1。叶绿素b含量的相对提高就有可能更有效地利用漫射光中较多
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