免费咨询

  • 400-8127833
  • 021-58399346
  • 021-58391850
  • 13122663563
  • QQ:49562884
  • QQ:1181154662

上海市高新技术企业 高新技术成果转化项目 上海市计量制造许可单位 CQC ISO9001:2008 质量管理体系 上海硬度计技术-低价质高,造型精美,功能出色的优质硬度计制造商

洛氏硬度计 显微硬度计 显微硬度计 布氏硬度计 邵氏硬度计 巴氏硬度计 里氏硬度计 韦氏硬度计 硬度计软件 硬度块 实验室保养 实验室搬迁  硬度计历程 硬度计技术 硬度计服务 硬度计案例
公司简介
硬度计展示
硬度计软件
硬度计服务
联系我们
English
Japanese
洛氏硬度计(15-45/60-150)kgf
HR-150A 洛氏硬度计
HR-150DT 电动洛氏硬度计
XHR-150 塑料洛氏硬度计
HRS-150 数显洛氏硬度计
ZXHR-150S智能塑料洛氏硬度计
ZHBRVS-187.5智能布洛维硬度计
ZHR-45S 智能表面洛氏硬度计
HRZ-45智能触摸屏表面洛氏硬度计
HRZ-150智能触摸屏洛氏硬度计
ZHR-150S智能洛氏硬度计
HRZ-150S智能触摸屏全洛氏硬度计
ZHR-150SS 智能全洛氏硬度计
显微硬度计(10-1000)gf
HV-1000 显微硬度计
HVS-1000 数显显微硬度计
HV-1000Z自动转塔显微硬度计
HVS-1000Z自动转塔数显显微硬度计
HVS-1000M触摸屏显微硬度计
HVS-1000MZ触摸屏转塔显微硬度计
HMAS-D显微硬度测量分析系统
HMAS-DZ显微硬度测量分析系统
HMAS-DS显微硬度测量分析系统
HMAS-DSZ显微硬度测量分析系统
HMAS-DSM显微硬度测量分析系统
HMAS-DSMZ显微硬度测量分析系统
HMAS-CSZA显微硬度测量分析系统
HMAS-CSZD显微硬度测量分析系统
维氏硬度计(0.2-50)kgf
HV-5/10/20/30/50 维氏硬度计
HVS-5/10/20/30/50数显维氏硬度计
HV-5Z(5-50)自动转塔维氏硬度计
HVS-5Z(5-50)自动转塔数显维氏硬度计
HVS-5M(5-50)触摸屏维氏硬度计
HVS-5MZ(5-50)触摸屏转塔维氏硬度计
SVHT智能无级维氏硬度计
SVHT-Z自动转塔智能无级维氏硬度计
HMAS-D维氏硬度测量分析系统
HMAS-DZ维氏硬度测量分析系统
HMAS-DS维氏硬度测量分析系统
HMAS-DSZ维氏硬度测量分析系统
HMAS-DSM维氏硬度测量分析系统
HMAS-DSMZ维氏硬度测量分析系统
HMAS-CSZA维氏硬度测量分析系统
FV系列研究型维氏硬度计
布氏硬度计(62.5-3000)kgf
HBE-3000A电子布氏硬度计
HBE-3000C数显布氏硬度计
HBS-3000数显布氏硬度计
HB-2锤击式布氏硬度计
HBS-3000L触摸屏布氏硬度计
HMAS-HB布氏硬度测量分析系统
HMAS-DHB布氏硬度测量分析系统
HMAS-DHBL布氏硬度测量分析系统
邵氏硬度计
LX-A邵氏硬度计  LX-C邵氏硬度计
LX-D邵氏硬度计  HLX邵氏硬度计支架
LXS数显邵氏硬度计  HLXS数显邵氏支架
巴氏硬度计
934-1巴氏硬度计  HBa-1巴氏硬度计
里氏硬度计
TH110里氏硬度计  TH120里氏硬度计
TH130里氏硬度计  TH140里氏硬度计
TH160里氏硬度计  异型冲击装置及支撑环
MH100里氏硬度计  MH180里氏硬度计
MH310里氏硬度计  MH320里氏硬度计
韦氏硬度计
W-20韦氏硬度计  W-20a韦氏硬度计
W-20b韦氏硬度计  W-B75韦氏硬度计
W-B75b韦氏硬度计  W-BB75韦氏硬度计
W-BB75b韦氏硬度计  W-B92韦氏硬度计
标准硬度块    实验室保养
实验室搬迁    硬度计案例
硬度计技术    研润发展历程
研润企业硬度计技术新闻中心
上海研润光机科技有限公司前身是国家仪器技
术研究所,成立于2005年,是一家以研发、
生产、非标定制自动化生产检测设备,计算机
软件开发为主的高新技术企业。主导产品:材
料仪器、光学仪器、自动化生产检测设备等。
硬度计技术新闻
洛氏硬度计技术新闻
维氏硬度计技术新闻
布氏硬度计技术新闻
显微硬度计技术新闻
4008127833/021-58391850
扫一扫关注我们
 
匀浆的差速离心技术详细介绍,-电子显微硬度计的运用
本站文字和内容版权为上海研润光学显微硬度计显微硬度计制造厂所有http://www.yr1718.net;转载请注明出处
匀浆的差速离心技术详细介绍,-电子显微硬度计的运用组织匀浆的差速离心法技术我们将对两种类型研究的结果加以探讨:首先讨论上海金相镶嵌机分级分离的结果,然后讨论放射自显影的结论。在研究中,对受到隔离的上海金相镶嵌机部分而言,基本和明确的要求是:必须弄清受到检测的部分恰好就是研究者认为正在接受检验的那些部分。 即是说,任何片段的特征都必须确定到这样一种程度,以至于保证它会包含着人们所预期的东西,并且,要确保这些成分没有受到其他物质的污染,而不至于混淆解释的意义。为达此目的,帕拉德和他的同事采用了两种操作方法。种方法是电子显微硬度计的运用:将各种上海金相镶嵌机片段在电子显微硬度计下加以检测,然后再将它们拼配到一起,从而看上去类似于整体上海金相镶嵌机切片的结构。第二种方法是化学分析:将上海金相镶嵌机片段化验为我们已知的特定化学组成,或者被认为是包含在具体上海金相镶嵌机结构之中的特定化学组成。 由于酶原粒具有明显的外表特征,所以相对易于在上海金相镶嵌机片段的全自动精密显微硬度计鉴定中得到确认。 同样,内质网膜上核糖体的出现,会为内质网的确认提供方便的途径(至少能鉴别出内质网的一部分)。作为对上海金相镶嵌机进行匀浆化的结果,内质网断裂为微小的、类似囊泡的结构,这种结构物被称作微粒体。就好像在一一张完整的内质网内一样,核糖体附着在这些微粒体的外膜上。由于酶原粒和微粒体具有不同的沉淀特性,所以它们易于被分离开来。作为大和粘稠的上海金相镶嵌机片段之一,在离心力是100 000克的情形下,酶原粒的沉淀量大约是1000克,而微粒体在同样的情况下只能沉淀很少,而且是在离心力的作用下才能从悬浊液中分离出来。从这种巨大的差异中可以得出结论:在这两种上海金相镶嵌机片段之间,基本上不存在交叉污染。而且,这两种上海金相镶嵌机片段的组成也由化学分析得到证实。酶原粒由于其高浓度状态的消化酶而得到确认,微粒体则是根据高层RNA(是蛋白质合成所必需的)的出现而得到确定,或者根据已知的、与这些结构相关联的上海金相镶嵌机酶而得到确认。 其他上海金相镶嵌机片段也以不同的沉淀特性在全自动精密显微硬度计观察和化学分析中得到确定。某种包含高层次DNA的上海金相镶嵌机核片段,在全自动精密显微硬度计图像中可以看到它们包含着上海金相镶嵌机核;在线粒体片段中,可以看到其特征性的线粒体和内膜,以及氧化代谢作用的酶(食物的氧化作用发生在线粒体之中)等。 由于上海金相镶嵌机成分化学组成的知识首先大部分来自于分级分离的研究,所以,对这些成分的化学鉴定都具有循环的性质。 但是,尽管有这种约束,对某些上海金相镶嵌机部分的确定,尤其是对酶原粒和微粒体的确认,都被认为是可靠的。 然而,在上海金相镶嵌机成分的鉴定中还存在着两个难题。个难题是,在一种纯净或相对纯净的情形中,不可能收集到所有相关的上海金相镶嵌机片段。当全部分离片段在类似的重力条件下沉淀时,会不同程度地与上海金相镶嵌机的其他部分混杂在一起。其中,对于囊泡理论为重要的两种结构,高尔基体(由匀浆作用产生的其囊泡状片段)和微泡(位于内质网和高尔基体附近的小囊泡)的分离,就会成为令人棘手的问题。这两种物质不仅不能纯净地被分离开来,而且还与一团其他同样大小和同样密度的、类似于小囊泡的结构沉淀在一起(包括上海金相镶嵌机膜片段)。从显微硬度计上观察,很难对这些物质进行相互区分,同时也不易对它们的性质进行彻底的化学分析。 因此,科学家们不能获得可以被明确地认定为是微泡还是高尔基体囊泡的沉淀物。此外,空的或正在填充的酶原粒(缩合空泡)也无法与充满了的或成熟了的酶原粒分离开来,也不能以差速沉淀方式形成不同的颗粒沉淀分层。因为它们全部都沉淀在一起,成为一个单独的片层。结果,放射波无法对于新生酶原粒的初出现进行示踪,即如同囊泡理论所预测的,经由颗粒填充阶段~直到酶原粒成熟阶段的示踪。 于是,不能获得所要求的上海金相镶嵌机片段便使研究受到了严格的限制——关键性的证据无法获得。未知的和需要被探索的东西是,消化酶是怎样从核糖体移动到酶原粒的。但是,恰恰是那些据说包含在这一运动中的结构,不能作为纯净、可分离的片段被发现。蛋白质在小囊泡内运动着吗?它们会进入然后穿过高尔基体吗?那种初空的酶原粒被逐渐充满的过程能够被确定吗?这些核心问题都没有答案。 然而,对这种检验方法来说,存在着一些更加无法弥补而令人难堪的缺陷。 因为,一旦上海金相镶嵌机经过匀浆化作用被打碎之后,那些被放射性物质标记了的蛋白质就会有一个在上海金相镶嵌机不同成分之间重新分配的机会。在这种情况下,人们怎么能肯定某一特定片段中测量到的东西是在完整上海金相镶嵌机中那种物质的天然所在呢?无论是整体地还是部分地,这些东西可能已经从某种其他来源中附加了什么。具破坏意味的是,人们如何能够确定这一转换的现象(更不要说其内容和特征)呢? 无疑,匀浆化作用为上海金相镶嵌机成分的鉴定带来了关键的不确定性。 由此一来,各种上海金相镶嵌机片段中物质所在的位置与其在完整上海金相镶嵌机中的位置之间关系的问题,便不能有确定的解决办法。然而,如果放射性物质标记了的蛋白质从一个位置移动到另一位置需要加以确定的话,那么这种信息是必需的。这个问题我们在以前就遇到过。这正是缺乏从整体上进行说明的必然结果。在这种情况下,整体系统性的丧失体现在上海金相镶嵌机匀浆化过程中各个部分之间的自然关系遭到破坏的那~后果。 即使这种实验的设计是为了确定完整上海金相镶嵌机中蛋白质的运动,但在做出任何检测之前,又必须把上海金相镶嵌机打碎,从而破坏了研究者所要探究的整体结构。对于所有上海金相镶嵌机分级分离的研究来说,尽管这是一个重要而恼人的问题,但它并不意味着组织匀浆化在实验生物学中没有任何作用,也不意味着从这种检测中所衍生的任何信息都应当是被忽视的。将作为黑匣的上海金相镶嵌机打开,对于上海金相镶嵌机进行化学分析一直是极为关键的。没有这种“破坏性”的行为,我们对生命的化学性认识或许还仍然停留在上海金相镶嵌机理论刚刚提出的初始阶段。但是,如果我们完全期望以这种方式来理解上海金相镶嵌机的整体机制——具有空间解释的机制,那么我们就注定要么是一败涂地,要么是自欺欺人。通过匀浆化作用的化学行为,我们丧失了关键的信息。这些信息,永远无法依靠人类智慧的力量使其失而复得。 在囊泡理论的案例中,由匀浆作用导致的混淆不清被处理的方式,是极具启发性的,并且可以为相关研究领域中所做出的类似解释提供一个范例。更一般地说,它为上海金相镶嵌机研究的常用方法提供了佳说明。令人遗憾的事实是,为了对结果进行解释,便不得不作出一些重要的推测,尤其是,研究者不得不对匀浆作用所产生的重新分配的特殊情形有所推测 这些推测是什么呢?首先而且乏味的推测,是假定放射性物质所标记的蛋白质能够从一个不明确的部分到另一部分的重新分布是必定已经发生了的,即是说,假定某些东西已经移动过。这种假定足够合理,甚至是显而易见的,因为匀浆作用导致了大范围的扰动。但是,这对于解释所发生的结果毫无帮助。必须假定某种更为确切的情形,特殊地说,何种成分已被重新分布,从哪里到哪里,对此必须作出清晰、量化的推测。只有这样做,我们才知道特定的上海金相镶嵌机片段在数量上有多少被其他来源的成分污染了,亦即,这些来源包含的仅仅是污染物。 哪一片段被认为受到污染,哪一片段没有被污染,皆取决于它们与囊泡理论之间的关系。如果囊泡理论预测到放射性物质所标记的蛋白质将出现,那么就会假定它们处于这一所在,即那种未被别处来的物质所污染过的所在。如果它不在那里,那么就可以假定这里是一种人工造成的混合物。后一点,也是有意思的一点,如果物质没有出现在囊泡理论所预测的它应当出现的部分,或者仅仅少量出现,那么人们就假定这是匀浆作用的结果而使应当出现的物质丢失了。 当囊泡理论的有力证据开始出现时,上述假定便导致所有不符合这一理论的证据遭受不断的质疑。

 


 
合作站点:
合作站点:
合作站点:
合作站点:
 
 
打印本页
常用产品分类: 洛氏硬度试验机--- 显微硬度试验机--- 维氏硬度试验机--- 布氏硬度试验机--- 邵氏硬度试验机--- 巴氏硬度试验机
热销产品: HRS-150M数显洛氏硬度计    HVS-1000M数显显微硬度计    HVS-10M数显显微硬度计    HBS-3000L触摸屏数显布氏硬度计    HMAS-1000显微硬度测量分析系统   HBS-62.5数显小负荷布洛维硬度计    HMAS-DHB布氏硬度测量分析系统  
研润企业下属产品: 金相试样切割机制造厂    上海金相试样抛光机制造厂    上海自准直仪制造厂    硬度计   磨抛机    抛光机    圆度仪    硬度计    显微镜   影像测量仪    金相显微镜    自准直仪   自准直仪    硬度计   硬度计   硬度计    试验机   金相切割机    硬度计    硬度计   试验机    轮廓仪   硬度计    显微显微硬度计   布氏硬度计    显微硬度计   上海金相   显微硬度计    洛氏硬度计    自准直仪    上海金相    金相切割机   金相镶嵌机   上海材料   上海材料    上海分析    上海光学    上海光学   
SitemapX  SitemapX Xenu sitemaptxt  Asitemap  Asitemap Pagerank Pagerank技术