
INFORMATION:Human CD155 (Polio Virus Receptor, PVR, Necl-5) is a 70 kd type I Ig superfamily molecule (1).1 It is involved in formation of intracellular junctions between epithelial cells. Its ligands include CD226(DNAM-1), and CD96(TACTILE). CD155 expression by tumor has been shown to be upregulated by Nitric Oxide(2). A soluble version of CD155 has been shown to exist (4). High CD155 expression has recently been exploited to use engineered poliovirus to treat glioblastoma. (3)
Isotype:Mouse IgG1k
Specificity:Antibody ANC6A3 binds to cell surface CD155 on U-937 cells, and binds to recombinant CD155 in EIA.
Antibodies ANC6A3 and ANC2B2 (Catalog # 255-020) each bind to distict epitopes of CD155 and are suitable as a matched pair for sandwich EIA.
References:
1)Medelsohn CL, Racaniello VR, et al. (1989)Cell56(5): 855-65.
2)C Fionda, M Cippitelli, et al. (2015)BMC Cancer15(1):17 PMID 25609078.
3)Gromeier M, Bigner D, et al. (2014)Neuro-Oncology16(supp3): iii41.
4)Baury B, MG Denis, et al. (2003)Biochem Biophys Res Comm309: 175-82.
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按cond键或TDS 键,再按cal 键,屏幕上将显示“cal”;按ON/OFF 键打开电导率仪,屏幕显示“MEAS”表示仪器处于测量模式下;.
溶液的电导率与离子的种类有关。同样浓度电解质,它们的电导率也不一样。通常是强酸的电导率最大,强碱和它与强酸生成的盐类次之,而弱酸和弱碱的电导率最小。因此,通过对水的电导的测定,对水质的概况就有了初步的了解。电导率 电阻率的倒数即称之为电导率L。在液体中常以电阻的倒数——电导来衡量其导电能力的大小。电导L的计算式如下式所示: L=l/R=S/l电导的单位用姆欧又称西门子。用S表示,由于S单位太大。常采用毫西门子,微西门子单位1S=103mS=106μS。
当量电导 液体的电导仅说明溶液的导电性能与几何尺寸间的关系,未体现出溶液浓度与电性能的关系。为了能区分各种介质组成溶液的导电性能,必须在电导率的要领 引入浓度的关系,这就提出了当量电导的概念。所谓的当量电导就是指把1g当量电解质的溶液全部置于相距为1cm的两板间的溶液的电导,符号“λ”。由于在电导率的基础上引入了浓度的概念。因此各种水溶液的导电来表示和比较了。在水质监测中,一般通过对溶液电导的测量可掌握水中所溶解的总无机盐类的浓度指标。温度对电导的影响 溶液的电阻是随温度升高而减小,即溶液的浓度一定时,它的电导率随着温度的升高而增加,其增加的幅度约为2%℃-1。另外同一类的电解质,当浓度不同时,它的温度系数也不一样。在低浓度时,电导率的温度之间的关系用下式表示: L1=L0[1+α(t-t0)+β(t-t0)2]由于第二项β(t-t0)2之值较小,可忽略不计。在低温时的电导率与温度的关系可用以下近似值L1=L0[1+α(t-t0)]表示,因此实际测量时必须加入温度补偿。
电导的温度系数 对于大多数离子,电导率的温度系数大约为+1.4%℃-1~3%℃-1对于H+和OH-离子,电导率温度系数分别为1.5%℃-1和 1.8%℃-1,这个数值相对于电导率测量的准确度要求,一般为1%或优于1%,是不容忽视的。纯水的电导率 即使在纯水中也存在着H+和OH-两种离子,经常说,纯水是电的不良导体,但是严格地说水仍是一种很弱的电解质,它存在如下的电离平衡:H2O←→H++OH或2H2O←→H3+O+OH-
其平衡常数:KW=[H+].[OH-]/H2O=10-14
式中KW称为水的离子积[H+]2=[OH-]2=10-14∴[H+]2=[OH-]2=10-7lH2O,0=λOH-,0=349.82+198.6=548.42S/cm.mol2已知水的密度d25℃/H2O=0.9970781cm3 故原有假设为1的水分离子浓度只能达到0.99707。实际上是仅0.99707份额的水离解成0.99707.10-7的[H+]和[OH-],那么离解后的[H+]和[OH-]电导率的总和KH2O用下式求出:KH2O=CM/1000λH2O
=(0.99707.10-7/1000).548.42=0.05468μS.cm-1≈0.054μS.cm-1∴ρH2O=1/KH2O=1/0.05468×10-9=18.29(MΩ.cm)≈18.3(MΩ.cm) 由水的离子积为10-14可推算出理论上的高纯水的极限电导为0.0547μS.cm-1,电阻为18.3MΩ.cm(25℃)。 水的电导率的温度系数在不同电导率范围有不同的温度系数。对于常用的1μS.cm-1的蒸馏水而言大约为+2.5%-1。
蓄电池作为电源系统的关键组成部分,必须每年、每个季度甚至每个月都要进行测试和维护,并且需要定期对其测试数据进行分析。但目前国内业界,由于缺乏先进有效的仪表,导致在测试和数据分析过程中所遇到的诸多问题令电源维护人员头痛不已。最新推出的电导测试仪是我公司开发的新一代电导检测仪。该系列仪表继承了前几代型号的优点,并在测试抗干扰、主机抗震性、菜单人性化等方面都有重大提升。
产品特性
一、产品特点
1.在线测试:无须将测试蓄电池从系统中脱开,保证系统的安全;
2.测试速度快:每个电池单体测试不到十秒,几分钟内可以完成整组测试。测试单体及整组电池的健康状况;
3.先进的电导测试技术:源于专利电导测试技术及抗交流纹波噪音电路技术的应用,使测试更加准确,可重复性强;
4.同时显示电压、电导值及蓄电池相对百分比容量;
5.蓄电池数据管理:后台软件以及数据管理技术,方便建立蓄电池测试数据和参考电导值数据库,对于新电池可以进行不设参考电导值的测试;
6.蓄电池参考电导值:仪表预存有超过250个参考电导基准值。
7.电源:使用大容量可充电锂电池,满足连续1000次测试的要求。
具体的操作方法是怎样的,为什么我用的时候总是需要很长的时间才能稳定下来,我的测的纯化水的电导率和制水车间显示的有一定的差距,是测量的问题还是其他什么地方存在这种误差?
谢谢大家!
2、将校正测量开关扳在“校正”位置。
3、插接电源线,打开电源开关,并预热数分钟(待指针完全稳定下来为止)调节“调正”调节器使电表指示满度。
4、当使用(1)-(8)量程来测量电导率低于300μS•cm-1的液体时,选用“低周”,这时将高/低周开关扳向低周即可。当使用(9)-(10)量程来测量电导率在300μS•cm-1至105μS•cm-1范围里的液体时,则将扳向“高周”。
5、将量程选择开关扳到所需要的测量范围,如预先不知被测溶液电导率大小,应先把其扳到最大电导率测量档,然后逐渐下降,以防表针打弯。
6、电极的使用:使用时用电极夹夹紧电极的胶木帽,并把电极夹固定在电极杆上。
(1)当被测溶液的电导率低于0.3μS•cm-1,使用DJS-0.1型电极,这时应把“电极常数补偿调节器”调节在所配套电极常数的10倍位置上:例如,配套电极常数为0.090,则应把其调节到0.90位置上。
(2)当被测溶液的电导率低于10μS•cm-1,使用DJS-0.1型电极,这时应把“电极常数补偿调节器”调节在所配套电极常数相对应位置上:例如,配套电极常数为0.95,则应把其调节到0.95位置上,又若配套电极常数为1.1,则应调节在1.1位置上。
7、将电极插头插入电极插口内,旋紧插口上的紧固螺丝,再将电极綅入待测溶液中。
8、接着校正[当用(1)-(8)量程测量时,校正时扳到低周,当用(9)-(12)量程测量时,则校正扳到高周,扳到“校正”,调节校正调节器,使指示在满度。
9、当用(0-0.1)或(0-0.3)μS•cm-1这两档测量高纯水时,先把电极引线插入电极插孔,在电极未綅入溶液前,调节电容补偿调节器使电表指示为最小值(此最小值即电极铂片间的漏电阻,由于此漏电阻的存在,使得调电容补偿调节器时电表指针不能达到零点)。然后开始测量。
该有效期是指未开封使用状态下的保存期。一旦开封使用,由于空气中各种霉菌的作用,较易变质。建议:缓冲液开封后,放入冰箱冷藏保存

