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1.
本实验中测量了缬氨霉素对双层平板膜系统的电性质和紫膜碎片BLM上光电响应的作用.实验结果表明:缬氨霉素对K~+很灵敏,它可使大豆磷脂BLM的膜电阻下降近四个量级,膜的稳定性也下降.它对Na~+也有作用,但其作用不如K~+那么明显.在缬氨霉素作用下,K~+对紫膜碎片BLM光电响应的影响十分明显,它可以使光电压完全消失.Na~+对紫膜碎片BLM的作用则比K~+的作用小得多.  相似文献   
2.
一、前言 我们在研制“闪光动力学光谱仪”的工作中,需要一台大功率高稳定度的稳压电源。由于目前市场上无此种电源,因此我们设计并制作了一台250W溴钨灯稳压电源。经过一年多的实验表明,此仪器达到了要求,具有稳定度高,可靠性强,可连续工作(8h)等特点。我们认为在光谱定量分析中,如果能配备此种电源,溴钨灯将得到更广泛的应用。  相似文献   
3.
中国科学院生物物理研究所于1975年研制成功我国第一台荧光分光光度计,并试制了三台样机,1978年底经设计定型会鉴定,认为接近国外七十年代同类型仪器的水平,为我国  相似文献   
4.
人们不断地制造与应用功率更大、发光效率更高、光色更好的电光源,其中超高压直流球形氙灯由于具有以下几个优点而得到广泛的应用:1.发光强度大;2.可发射从紫外到近红外的连续光谱;3.其可见光光谱与日光的光谱相似;4.发光面积小,近似于点光源,特别是当氙灯用高稳定度直流稳流电源时,其发光强度十分稳定,很适合于做定量分析用,如用在荧光分光光度计、显微分光光度计、荧光显微镜等。  相似文献   
5.
流式细胞光度计   总被引:1,自引:0,他引:1  
我们研制成功的FC-1型流式细胞光度计(流式细胞计)已于1990年12月17日通过院级鉴定,鉴定委员会经过认真的测试与评审认为:我们研制的流式细胞光度计是国内第一台能同时测定细胞的两个波段的荧光,前向散射光和90°散射光的多参数仪器,具有四路线性  相似文献   
6.
在对紫膜光化循环过程的研究中,为了了解光化循环过程中间产物的性质,需要测量其瞬态光吸收的变化。动力学光谱仪就是为此目的设计的。根据脉冲光能动力学测量原理和国内外类似仪器的特点,我们研制成用于测量紫膜光循环中具有毫秒级寿命的中间产物变化的闪光动力学光谱仪。本文对该装置和软件作一简单介绍。  相似文献   
7.
本文研究用非离子表面活性剂Triton X-100处理后的细菌视紫红质(BR Bacteriorhodo-psin)光循环中间产物M_(412)动力学过程的变化.实验结果表明,用不同浓度的Triton处理pH=6.5的BR体系时,其中间产物M_(412).快衰减成分的半衰期(τ_(1/2)~f)在Triton浓度为0.05%(w/w)附近突然变慢,随着Triton浓度的加大,τ_(1/2)~f又逐渐加快;慢衰减部分的半衰期(τ_(1/2)~s)则随Tri-ton浓度的增加逐渐变慢.BR的生色团峰发生蓝移.说明不同浓度的Triton在水溶液中聚集状态不同,可不同程度地破坏膜脂的液晶态结构,从而导致镶嵌在其中的BR发生构象的变化,使转运质子的氢键通道受到不同程度的影响,故质子泵转运通道发生改变、致使M_(412)的衰减速率改变.  相似文献   
8.
日立MPF-4荧光分光光度计中的氙灯电源,使用数年后常出现脉冲变压器击穿,线组短路和绝缘度下降致使氙灯不能触发点燃等故障。为帮助从事这方面工作的人员,分析故障原因,找出解决办法,现将我们维修这种电源的经验介绍如下。一、MPF-4氙灯电源工作原理 1.电源工作原理,可参看《介绍一种定量分析用氙灯稳流电源》一文(本刊1980年第6期70页) 二、MPF-4氙灯电源故障修理 1.故障原因分析 MPF-4荧光分光光度计电源在点燃系统中采用特殊电路,和其它仪器  相似文献   
9.
两种状态细菌视紫红质光循环中间产物与pH的关系   总被引:5,自引:4,他引:1  
本文主要用微机控制的毫秒级闪光动力学光谱仪研究含三体细菌视紫红质(Bacteriorhodopsin,简称BR)的紫膜碎片和含单体BR的DMPC(dimyristoyl-Phosphatidyl-choline)脂质囊泡在不同pH条件下光循环中间产物M_(412)和O_(640)的变化,研究结果表明:BR单体与其三体状态相比,BR单体的光循环中间产物M_(412)的产量受介质pH变化的影响较大,其慢衰减成份的衰减比三体BR慢3—10倍.说明单体BR的结构状态较易受PH影响,单体BR光循环中间产物O_(640)随pH变化的趋势与三体BR的有很大区别,可能是由于不同状态的BR受pH的影响,但其具有不同的构型,导致光循环途径的变化.  相似文献   
10.
pH对紫膜表面电位的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
用荧光标记物1,8-AMS与紫膜结合,测量了能化态和非能化态下紫膜表面电位随介质pH的变化.在pH5.5以下,紫膜表面电位随pH的降低而下降,但囊泡中的紫膜表面电位变化幅度较大;在pH5.5以上,处于非能化态的紫膜(无论是紫膜碎片还是处于囊泡中)的表面电位都没有明显变化,处于能化态时,紫膜碎片的表面电位在pH9.2出现一个峰.  相似文献   
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