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2025-01-10 17:02:33多角度光散射檢測
多角度光散射檢測是一種先進的顆粒分析技術,通過不同角度收集散射光來獲取顆粒的大小、形狀及分布信息。該技術利用激光作為光源,當光束遇到顆粒時會發生散射,散射光的強度、角度與顆粒特性密切相關。多角度檢測能提供更全面的顆粒特征數據,適用于納米至微米級顆粒的表征,廣泛應用于藥物研發、材料科學、環境監測等領域。其高精度、非接觸式測量的特點,使其成為顆粒分析的重要工具。

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2022-09-18 16:35:00天然疏水相互作用色譜與多角度光散射聯用優化大腸桿菌全長SARS-CoV-2核衣殼蛋白的制備
Wyatt 專 題期刊天然疏水相互作用色譜與多角度光散射聯用優化大腸桿菌全長SARS-CoV-2核衣殼蛋白的制備嚴重急性呼吸綜合征冠狀病毒2(SARS-CoV-2)的核衣殼蛋白(NP)在病毒生命周期的幾個階段中具有重要作用,并且在感染過程得到大量表達,使其成為診斷過程中理想的靶蛋白。該蛋白質具有強烈的二聚化以及與核酸相互作用的趨勢。細胞勻漿通過核酸酶處理和一系列下游處理 (DSP) 步驟獲得純化。天然疏水相互作用色譜法與多角度光散射檢測(HIC-MALS)聯用的分析方法可以監測整個純化過程中樣本的碎片化和多聚化。優化后的工藝可以讓每升樣本發酵生產730mg純化的NP,相當于細胞裂解產率的77%。HIC-MALS方法證明了NP 產品的生產純度可以達到 95%。通過尺寸排阻與多角度激光光散射檢測技術聯用(SEC-MALS)系統分析進一步證實NP主要部分的分子量與二聚蛋白一致。肽圖質譜和宿主細胞特異性酶聯免疫吸附測定證實了產品的純度,殘留雜質為少量內源性物質。優化后的HIC-MALS方法可以監測產品純度,同時獲取其分子量,并提供與已有的SEC-MALS分析方法互補的正交信息。通過擴展變量來調整HIC模式中的選擇性,可以在SEC上實現更高的分辨率。
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2023-01-04 16:50:04【AM-AN-22025A】標準粒子在光散射研究中的應用
全文共1834字,閱讀大約需要6分鐘關鍵詞:標準粒子;米氏散射光的散射(scattering of light)是指光通過不均勻介質時一部分光偏離原方向傳播的現象。偏離原方向的光稱為散射光。散射光頻率不發生改變的有瑞利散射、米氏散射和大粒子散射;頻率發生改變的有拉曼散射、布里淵散射和康普頓散射等。而標準粒子在光散射研究領域一般研究的是粒子的瑞利散射、米氏散射和大粒子散射,這三種散射劃分是根據入射光λ與散射粒子的直徑d之間的比例大小來確定的:①當散射粒子的直徑d與入射光波長λ之比(d/λ)很小,即數量級顯著小于0.1 時,則屬于瑞利散射,散射光強與波長的關系符合瑞利散射定律,即散射光強與入射光的波長四次方成反比,與粒徑的六次方成正比。②當散射粒子粒徑與光波長可以比擬(d/λ的數量級為0.1~10)時,隨著粒子直徑的增大,散射光強與波長的依賴關系逐漸減弱,而且散射光強隨波長的變化出現起伏,這種起伏的幅度也隨著比值d/λ的增大而逐漸減少,這種散射稱為米氏散射。③當粒子足夠大時(d/λ>10),散射光強基本上與波長沒有關系,這種粒子的散射稱為大粒子散射,也可稱之為衍射散射(菲涅爾衍射與夫瑯禾費衍射)。瑞利散射可以說是米氏散射理論模型在小粒子端的近似形式,而衍射散射也可以說是米氏散射理論模型在大粒子端的近似形式,接下來我們將詳細了解標準粒子應用于米氏散射理論對其光散射特性研究中,入射光波長、標粒直徑以及入射光偏振角對散射光強的影響。1入射光波長對散射光強分布的影響圖1.1 是相對折射率m=1.589/1.333,標準粒子直徑d=2μm,入射光偏振角φ=45°時,由Mie散射理論及其他相關公式編程計算得到的散射光強與散射角之間的變化關系曲線。對于直徑為2μm的聚苯乙烯微球在水中的散射情況,入射光偏振角為45°時,隨著入射波長λ的增大,散射光強由主要集中在前向小角度內(波長λ為0.2um時散射光強主要集中在10°散射角內)逐漸變為集中在前向稍大角度內(波長λ為0.8um時散射光強主要集中在30°散射角內),若繼續增大波長,散射光強集中的角度也將繼續增大。從圖1.1可以看出,波長較短時散射光強主要集中在前向小角度內,并且波長越短散射光強集中的角度越小。圖1.1:當m=1.589/1.333,d=2μm,φ=45°時,對應于不同的波長,散射光強與散射角間的關系曲線。聚苯乙烯微球直徑對散射光強分布的影響圖2.1是用可見波段中的0.65μm波長的入射光,在偏振角為45°時,聚苯乙烯微球在水中的散射光強與散射角的變化關系曲線。由圖可以看出,微粒直徑越大散射光強越集中分布在前向小角度內,粒徑大于2μm的粒子的散射光強主要集中在前向散射角約20°內,因此在此種條件下收集前向小角度的散射光強即可獲得粒子的較好信息。圖2.2是入射光波長為6μm,偏振角45°時,聚苯乙烯微球在空氣中的散射光強與散射角的變化關系曲線。由圖可知,所用波長較大時,較大粒子的散射光強不再集中在前向小角度內而是集中的角度逐漸變大,例如粒徑大于8μm的粒子的散射光強主要集中在前向散射角約40°內。圖2.1:當m=1.589/1.333, λ=0.65μm, φ=45°時,對應于不同的微粒直徑,散射光強與散射角間的關系曲線。 圖2.2:當m=1.589, λ=6μm, φ=45°時,對應于不同的粒徑,散射光強與散射角間的變化曲線入射光偏振角對散射光強分布的影響圖3.1是入射光波長為0.65μm,直徑為0.2μm的聚苯乙烯微球在空氣中的散射光強與散射角的變化關系曲線。由圖可以看出,此種情況下入射光的偏振角不同散射光強與散射角間的關系曲線有很大變化,散射光強分布比較分散,說明此時散射光強的角分布與偏振光的偏振角有關。圖3.1 當m=1.589, λ=0.65μm, φ=0.2μm時,對應于不同的偏振角,散射光強與散射角間的變化曲線。結論以上為應用米氏散射理論針對聚苯乙烯微球標準粒子的光散射性質進行的分析,得出以下結論:(1)波長較短時散射光強主要集中分布在前向小角度內,并且波長越短散射光強集中分布的角度越小。收集前向小角度的散射光可大致反映粒子散射信息。(2)進行聚苯乙烯微球標粒散射方面的研究時,應該選擇可見光波段中波長較短的作為光源,這樣既可以得到較好的粒子散射信息,又可以避免光源對人體造成傷害。(3)粒子直徑較大時散射光強主要集中分布在前向小角度內,并且粒子直徑越大散射光強越集中分布在小角度內;若所用波長較大時,較大粒子的散射光強不再集中分布在前向小角度內而是集中分布的角度逐漸變大。參考資料1.李建立.基于光散射的微粒檢測.煙臺大學理學院碩士論文,2009:22-25.
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2022-01-26 16:13:03【知識庫】為什么GPC需要光散射?
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2022-09-10 14:33:21光散射技術在疫苗和基因載體中的應用
光散射技術解決方案:疫苗和基因載體的關鍵質量屬性表征和質量控制01會議詳情主題:光散射技術在疫苗和基因載體中的應用時間:2022年9月15日 19:00內容:SEC-MALS、DLS原理講解DLS、HT-DLS實例應用:AAV/LVSEC-MALS的AAV分析(Vg/Cp)方法FFF-MLAS與SEC-MALS的對比:LNP分析02參加會議會議鏈接:https://paj.h5.xeknow.com/sl/2gT5z2或掃碼加入會議
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2025-04-02 18:30:14X光機異物檢測機原理是什么?
X光機異物檢測機是一種利用X射線技術檢測物體內部異物的設備,廣泛應用于食品、藥品、玩具、紡織品等多個行業。其核心工作原理基于X光的穿透性以及物質對X光的吸收能力,結合現代光電技術、計算機技術和數字信號處理技術,實現對產品內部異物的精準檢測。以下是X光機異物檢測機的主要工作原理和應用領域。 一、X光的穿透原理 X光是一種高能電磁波,具有很強的穿透能力。當X光照射到物質上時,會根據物質的密度、厚度和成分的不同而發生不同程度的衰減。密度越大、厚度越厚的物質,對X光的吸收能力越強,X光穿透后的強度就越弱;反之,密度越小、厚度越薄的物質,對X光的吸收能力越弱,X光穿透后的強度就越強。 二、光電轉換與信號處理 在X光機異物檢測機中,X光發射器會發出高強度的X光,這些X光穿透被檢測產品后,會被接收器捕捉。接收器內部通常包含光電轉換元件,如光電二極管或光電倍增管等,它們能夠將接收到的X光信號轉換為電信號。隨后,這些電信號會經過放大、濾波和數字化處理等步驟,轉換為計算機可以識別的數字信號。在數字信號處理階段,計算機會利用復雜的算法對信號進行進一步的分析和處理,以提取出有用的信息。 三、圖像識別與異物檢測 經過數字信號處理后,計算機會生成被檢測產品的X光圖像。這些圖像通常包含產品的內部結構、形狀和異物等信息。X光機異物檢測機會利用圖像識別技術,對生成的圖像進行自動分析和識別。在識別過程中,計算機會根據預設的閾值和算法,對圖像中的異物進行判別。如果圖像中的某個區域與預設的異物特征相匹配,或者其X光強度與周圍區域存在顯著差異,那么計算機就會認為該區域存在異物,并觸發報警或標記功能。 四、應用領域與優勢 X光機異物檢測機憑借其高精度、高效率和高可靠性的檢測能力,在多個行業中得到了廣泛應用。在食品行業中,它可以用于檢測肉類、水產、果蔬等食品中的金屬、玻璃、陶瓷、石塊、骨頭、塑料等異物;在藥品行業中,它可以用于檢測藥品包裝中的異物和缺陷;在玩具和紡織品行業中,它也可以用于檢測產品中的異物和安全隱患。此外,X光機異物檢測機還可以進行產品缺失檢測、破損包裝檢測以及重量檢測等。 五、技術特點與發展趨勢 X光機異物檢測機的技術特點包括高靈敏度、高穩定性以及多視角檢測能力。隨著技術的不斷進步,X光機異物檢測機從原來的單視角檢測技術發展到新型的多視角檢測技術,能夠更全面地覆蓋檢測區域,提高異物檢出的可能性。此外,設備還具備軟件自學習功能,能夠通過自動分析被測物的特性,調節X光參數以保證最佳檢測精度。 綜上所述,X光機異物檢測機通過X光的穿透性、光電轉換、數字信號處理和圖像識別等技術手段,實現對產品內部異物的精準檢測。其在食品、藥品、玩具等多個行業的廣泛應用,為產品質量和安全提供了有力保障。
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