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metkinen
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203-14
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4月27日,受中国科学院条件保障与财务局委托,中国科学院合肥物质科学研究院组织专家,对中科院合肥研究院安徽光学精密机械研究所研究员董凤忠、中国科学技术大学教授刘桂建共同承担的中科院科研装备研制项目“基于波长调制离轴积分腔光谱技术的同位素分析仪研制”进行了验收。该项目成功研发了具有自主知识产权的基于波长调制离轴积分腔输出光谱技术的同位素在线测量系统,突破了激光输出的在线锁频、长光程无源谐振腔体研制及光路调节、算法解析、温度压力的控制等关键技术,提高了项目组在激光光谱研究领域的自主 查看更多>
上海甄准生物科技有限公司在发布的同位素2H标记蔗糖标准品--上海甄准供应信息,浏览与同位素2H标记蔗糖标准品--上海甄准相关的产品或在搜索更多与同位素2H标记蔗糖标准品--上海甄准相关的内容。 查看更多>
人们对发霉的食物有很高的判断力,但黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、伏马毒素等毒素在食物中悄悄隐藏,我们的肉眼很难判断食物是否被污染,摄入的食物经过烹煮、高温真的可放心食用?No!以黄曲霉毒素为例,毒性大,耐高温,无论蒸煮油炸均不易降解,易致癌更是毋庸置疑的事实。污染严重的食物,肉眼可见         & 查看更多>
可直接、连续测量δ13CH4 和CH4 浓度,无需任何样品前处理过程。... 查看更多>
Pribolab公司根据官方分析化学家学会(AOAC)的法定方法, 利用先进的生产技术和设备制备霉菌毒素标准品,并对所有产品用光谱法、TLC/ HPLC测试,对比已知标准品和前批产品,从而确保了产品的精确性和一致性,确保您购买的标准品的品质和纯度(每批次均附有产品COA证书)。不仅提供固体标准品也提供各类毒素液体标准品和液体混合标准品。 查看更多>
多功能同位素/发光测定仪TopCount是由珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司代理或销售的PerkinElmer品牌的仪器,产品来源于美国PerkinElmer。珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司是中国最权威的多功能同位素/发光测定仪TopCount销售服务商之一,在上海等地方销售多功能同位素/发光测定仪TopCount已经多年。同时,生物在线为您提供众多企业多功能同位素/发光测定仪TopCount仪器产品及图片,以便挑选到性价比高,合适的多功能同位素/发光测定仪TopCount产品 查看更多>
天津西玛科技有限公司在发布的供应胆酸胆汁酸及衍生物同位素标记物对照品供应信息,浏览与供应胆酸胆汁酸及衍生物同位素标记物对照品相关的产品或在搜索更多与供应胆酸胆汁酸及衍生物同位素标记物对照品相关的内容。 查看更多>
适用于各种测量载体的同时,δ2H 优于0.4‰,δ18O 优于0.1‰... 查看更多>
Berthold 被誉为生物、化学发光检测的世界领导者,已经为科研、诊断市场提供了近万套发光检测仪。几十年的光学检测经验确保仪器的高灵敏光感性,高质量及稳定性。从1979年推出第一台管式发光检测仪BioLumat 到2009年推出的新一代发光检测仪CentroPro,在整个发光检测仪的发展历程上都一直保持并不断引领发光检测技术的发展趋势。德国Berthold Technologies(伯托)公司开 查看更多>
上海甄准生物科技有限公司在发布的CIL铅稳定同位素标准品-上海甄准供应信息,浏览与CIL铅稳定同位素标准品-上海甄准相关的产品或在搜索更多与CIL铅稳定同位素标准品-上海甄准相关的内容。 查看更多>
上海甄准生物科技有限公司在发布的CIL 13C同位素标记主要多氯联苯PCB混标供应信息,浏览与CIL 13C同位素标记主要多氯联苯PCB混标相关的产品或在搜索更多与CIL 13C同位素标记主要多氯联苯PCB混标相关的内容。 查看更多>
深圳德博瑞生物科技有限公司在发布的美国CIL同位素标准品-生物类供应信息,浏览与美国CIL同位素标准品-生物类相关的产品或在搜索更多与美国CIL同位素标准品-生物类相关的内容。 查看更多>
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任务简介:我们要找到6个未识别的元素瓶,以及辐射地区架子上的同位素U238。将其放在机器上鉴定,机器会告诉你应该放哪两种物质,混合后可以得到一个特殊的动力甲胸甲,似乎是受到辐射可以增加行动力。

6个元素瓶子分别是:氰化锂、钴、金、钨、盐酸、镓。
其中我们需要的是氰化锂、金。
在楼下的一间屋子里用电脑打开一扇门。里面有个U-238试剂,回到大房间将“U238”放在最右边单独的位置,然后把“氰化锂”和“金”放在左边的两个位置上,打开电脑点第三项执行。然后退出看电脑后面的玻璃墙,会有一件盔甲从传送带上出来,拿起盔甲。

然后这里就有两条路线可走了,一是做出成果来拿给机器人看可以出去,然后机器人把你领到二楼老总办公室可以了解详细内容。二是按照另一个科学家的意思,打开安保系统强行闯出去。看你怎么选咯。
:~)以前都是使用Amersham的NylonN+膜碱转法做southern,结果一直很好。后来这个型号的膜升级了,说明书上说不能用碱转,原来的版本又停产了,我就打算拿新膜重新实验一下。

共杂了5张膜,其中两张是升级版的NylonN+,另外两张是Osmonics公司的MAGNA:NylonTransferMembrane,还有一张是之前碱转法杂交过的,结果很好的膜,拿来重复杂交用做阳性对照。
我们按照说明书上用10×SSC转24h,UV焦联800J,洗膜,预杂交6h后用标记了同位素的探针杂交过夜,洗膜40min,用盖格计数器扫描五张膜上计数都很明显,而且膜上不同的部位信号强度不同,当时估计肯定是杂上了,心里挺高兴的。
可是压磷屏24hour后,扫描结果除了五张白白的膜什么也看不到。
现在可以肯定的是:磷屏、同位素和标记试剂盒都没问题(因为用做Northern结果很好)。
这样一来就提出以下几个疑问:
1,如果是转膜的问题,为什么阳性对照那张膜也杂不出来呢?
2,如果是标记探针模板的问题,为什么我们的Marker(λDNA)也杂不出来呢?λDNA做模板应该不会出问题吧。
3,如果是扫描系统的问题为什么别人的都能扫出结果?
4,如果是磷屏坏了,为什么还能看到五张白白的膜,而不是漆黑一片?
5,如果没有杂交上,为什么用计数器扫描时计数都很明显,而且膜上不同的部位信号强度也不同?
6,如果这两种膜不能使用同位素,为什么原来用同位素杂的很好的阳性对照也没有结果呢?

做之前已经仔细的阅读了两种膜的说明书,加之以前的经验,本来感觉是十拿九稳的事。再者说NylonN+和MAGNA:NylonTransferMembrane这两种膜是不同公司生产的,性质上有一定差别,按道理两种膜都杂不出来的可能行应该很小才对。感觉好像就在压磷屏之后可能出了什么问题,明明是有信号的为什么杂不出来呢??

希望有经验的朋友帮助分析一下,发表一下意见,不胜感激!
疑为滑椎的儿童或成人,标准的侧位X 线平片是最好的初步影像学检查手段。侧位X 线平片可观察到椎体的滑移,正位X 线平片如果发现“拿破仑帽样”征,则表明有严重滑椎或滑脱。斜位X 线平片可显示峡部的断裂,即使是不出现椎体滑移时。当峡部断裂时,“苏格兰狗颈”征可以出现在双侧或单侧峡部。如果普通斜位平片不能确诊峡部是否断裂,则需要进一步做 CT 或断层扫描。同位素检查有助于鉴别急性和应力性峡部骨折。向左转|向右转
:P近二十多年,稳定同位素分析逐渐成为生态学领域中一项重要的、有广泛应用前景的研究手段。在特定的生态系统中,各生物种群的摄食关系是生态学研究中的一个难题。通常很难直接观测生态系统中动物的摄食情况,而采用检查分析动物消化道中食物残片或粪便等非直接方法也不十分理想。动物同位素组成总是与其食物的同位素组成相一致,据此可以判断动物的食物来源及组成,到目前为止,国内相关研究工作主要集中在海洋动物和脊椎动物方面,而对昆虫食物组成的研究仍是一片空白。本人认为此项技术会在这个领域有很好的发展,请大家讨论!比如优势或应用等!
同位素全身骨扫描是通过放射性核素检测全身骨组织的代谢异常,一次扫描获得全身骨骼影像。同位素骨扫描可用于下列情况:
(1)原发性骨肿瘤及骨肿瘤的软组织和肺转移的早期诊断;
(2)检查原因不明的骨痛;
(3)选择骨骼病理组织学检查部位;
(4)制定放疗计划;
(5)淋巴瘤、乳腺癌、肺癌、前列腺癌等其他系统肿瘤的术前分期及治疗后的随访;
(6)对可疑肿瘤患者进行筛选;
(7)骨骼炎性病变的诊断及随访;
(8)应力性骨折、缺血性骨坏死等骨关节创伤的鉴别诊断;
(9)Paget病的定位诊断及治疗后的随访。向左转|向右转
求解:
1:在工业探伤方面的应用
2:在火灾报警方面的应用
3:辐照技术在农业方面的应用
4:钢水液位测定方面的应用
5:安全保卫方面的应用
请尽量详细一点,谢谢!!!
需要戒烟。无论是从您做同位素扫描还是从甲亢病情来考虑,您都需要戒烟。同位素扫描,是一种核医学诊断手段。采用极少量放射性药物来进行诊断各种病症的专科。所用之放射性药物(称为同位素追踪剂,由放射性同位素和追踪剂合成),会因不同的追踪结构自动寻找特定的目标器官,在特定器官里做一短暂的停留,透过高度敏感的伽马射线扫描器,接收同位素发出的电磁波(称为伽马射线),对摄入同位素标记药物的被检脏器(如肝,肾,甲状腺等)进行扫描。通过体内显示同位素的聚集和分布情况,再配合电脑转化为影像以及做出数据分析,以此诊断肿瘤的部位,了解结构形态变化和病理变化。而长期大量的吸烟,烟中所含的尼古丁可以引起血管的收缩,直接影响到血流和同位素的摄入以及分部,对检查的结果有一定的影响。所以戒烟是必需的。而且检查前不能食用含有咖啡因的食物以及饮料。
相关疾病:骨折肿瘤骨肿瘤请问各位大侠:骨折和骨肿瘤在同位素骨扫描显像上的区别,单纯从影像学上怎么区分是骨折还是骨肿瘤,谢谢!...
医学影像技术有没有辐射的,比如超声和核磁共振,有辐射比较小的比如X光片,辐射一般的如核同位素,钡餐之类的,有辐射比较大的比如CT和介入。
①、同位素 isotope 概念,指元素而已,而不是指化合物。
由质子数相同,中子数不同的同种元素,形成同位素。
同位素的概念,仅仅用在元素层次,也就是原子层次。
在分子层次,在化合物的层次上,没有同位素的概念。

②、水是化合物,是由三种元素化合而成,对水来说,没有同位素的概念,
因此也就没有水的同位素的摩尔质量的说法。

③、楼主的问题应该是,水由氢、氧的不同同位素形成时的摩尔质量怎么算?
A、由氕 protium 形成的水是 H₂O,Mr = 18 grams。
B、由氘 deuterium 形成的水是 D₂O,Mr = 20 grams。
B、由氚 Tritium 形成的水是 T₂O,Mr = 22 grams。

上面是氢的最常见的同位素,氢一共有七种同位素。而氧元素,共有13种同位素。
由氢的不同同位素,跟氧的不同同位素,形成的同系物的水,供有91种。

这91种同系物的摩尔质量,比较好算,但是系统特征、性质,还没有人好好地
全部研究一遍。
1、影像学检查可分为有辐射的和没有辐射的,前者如x线片,CT,增强CT,PETCT、钡餐、透视等,后者如核磁共振;
2、德国人一生只会做几次放射线检查,而中国人高至每次看病都需要放射线检查,中国的国情决定了这样的结局,因为不查或者漏查,一旦发现新的问题,都是首诊医生的责任,患者及家属不答应的同时,严重者可以定性为医疗事故;
3、辐射最大的危害莫过于基因突变而导致的肿瘤,但一般来说一次的射线量不足以导致基因变异,但短时期内重复接受放射线检查无疑是重大危险因素;
4、为了自己和家人的健康,建议还是少做检查。如果就医时医生执意要求检查,可以请高年资医师确定是否有必要,或者根据自己的自身情况判断有无必要性,但这个过程一定是需要签字确认不同意的(中国的国情);
5、年轻人的基因有端粒酶的保护,年长者端粒酶几乎已经耗尽甚至变异,总的来说,不必过于担心,但也不要接受或者主动参与过度医疗。