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    關于毛細管電泳

    毛細管電泳: 是以彈性石英毛細管為分離通道,以高壓直流電場為驅動力,依據樣品中各組分之間淌度和分配行為上的差異而實現分離的電泳分離分析方法。 主要部件有0~30kV可調穩壓穩流電源,內徑小于100μm(常用50~75μm)、長度一般為30~100cm的石英毛細管、電極槽、檢測器和進樣裝置。檢測器有紫外/可見分光檢測器、激光誘導熒光檢測器和電化學檢測器,前者最為常用。進樣方法有電動法(電遷移)、壓力法(正壓力、負壓力)和虹吸法。成套儀器還配有自動沖洗、自動進樣、溫度控制、數據采集和處理等部件。 毛細管電泳所用的石英毛細管柱,在pH值>3的情況下,其內表面帶負電,與緩沖液接觸時形成雙電層,在高壓電場作用下,形成雙電層一側的緩沖液由于帶正電而向負極方向移動,從而形成電滲流。同時,在緩沖溶液中,帶電粒子在電場作用下,以各自不同速度向其所帶電荷極性相反方向移動,形成電泳。帶電粒子在毛細管緩沖液中的遷移速度等于電泳和電滲流的矢......閱讀全文

    什么是CE認證?CE認證的相關信息

    CE是法語的縮寫,英文意思為?“European Conformity?即歐洲共同體,事實上,CE還是歐共體許多國家語種中的"歐共體"這一詞組的縮寫,原來用英語詞組EUROPEAN COMMUNITY?縮寫為EC,后因歐共體在法文是COMMUNATE EUROPEIA,意大利文為COMUNITA E

    毛細管電泳及其應用(capillary electrophoresis, CE)

    一、毛細管電泳的概述:毛細管電泳又稱高效毛細管電泳,它是在熔融的石英毛細管(內徑為25~100?m)中進行電泳,其管內填充緩沖液或凝膠,是近年來進展最快的分析方法之一。毛細管電泳是電泳技術和現代微柱分離相結合的產物,它具有效率更高、速度更快、樣品和試劑消耗量特少的特性。毛細管電泳儀的基本結構:1、?

    毛細管電泳及其應用(capillary electrophoresis,CE)(圖)

    一、毛細管電泳的概述:毛細管電泳又稱高效毛細管電泳,它是在熔融的石英毛細管(內徑為25~100μm)中進行電泳,其管內填充緩沖液或凝膠,是近年來進展最快的分析方法之一。毛細管電泳是電泳技術和現代微柱分離相結合的產物,它具有效率更高、速度更快、樣品和試劑消耗量特少的特性。毛細管電泳儀的基本結構:1、高

    毛細管電泳(Capillary electrophoresis,CE)——分離分析方法

    毛細管電泳(Capillary electrophoresis,CE)--分離分析方法CE是在傳統的電泳技術基礎上于本世紀60年代末由Hjerten發明的,其利用小的毛細管代替傳統的大電泳槽,使電泳效率提高了幾十倍。此技術從80年代以來發展迅速,是生物化學分析工作者與生化學家分離、定性抗原肽與蛋白

    毛細管電泳工作原理(capillary electrophoresis, CE)(一)

    ? 毛細管電泳(capillary electrophoresis, CE)又叫高效毛細管電泳(HPCE), 是近年來發展最快的分析方法之一。1981年Jorgenson和Lukacs首先提出在75μm內徑毛細管柱內用高電壓進行分離, 創立了現代毛細管電泳。1984年Terabe等建立了膠束毛細管電

    毛細管電泳工作原理(capillary electrophoresis, CE)(二)

    CE現有六種分離模式,分述如下:   1. 毛細管區帶電泳(capillary zone electrophoresis, CZE), 又稱毛細管自由電泳, 是CE中最基本、應用最普遍的一種模式。前述基本原理即是CZE的基本原理。   2. 膠束電動毛細管色譜 (micellar electroki

    吹膜機CE認證標準

      EN ISO 12100:2010 機械安全-設計通則-風險評估和降低風險  EN 60204-1:2018 機械安全.機械電氣設備.第1部分:一般要求  EN 61000-6-2:2005+AC:2005 電磁兼容性.第6-2部分:通用標準.工業環境抗擾度  EN 61000-6-4:2007

    毛細管電泳法(CE) 檢測黃曲霉素

      毛細管電泳(CE)也是一種新發展起來的分析黃曲霉素的方法。該方法與激光減弱熒光檢測器(LIF)連用可很好地提高靈敏度。Wei等用毛細管電泳一激光減弱熒光檢測器測定AFB1、AFB2、AFG1和AFG1,取得了較為理想的分離效果,其中對AFB2的測定最為靈敏。但CE法的成本較高,操作復雜,不適宜在

    芯片的高效高速毛細管電泳(CE)分離系統

    近年來該技術發展迅速,在蛋白質、脫氧核糖核酸(DNA)等生物大分子的分離分析中表現出了顯著的優越性。20世紀90年代初,Manz和Widmer等首次提出了以微機電加工技術(microelectromechanical systems,MEMS)和分析化學為基礎的微全分析系統(miniaturiz

    毛細管電泳-芯片膠束電動毛細管電泳

    芯片膠束電動毛細管電泳膠束電動毛細管電泳是毛細管電泳與膠束增溶色譜相結合的分離技術,其原理是在裝有膠束溶液的通道內,溶質組分在電場力的作用下根據其在膠束相和水相之問的分配不同而產生分離。Jin等在玻璃芯片上采用膠束電動色譜的分離模式,以Bio-Rad公司的CE·SDS緩沖液作為分離介質,成功實現了相

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