A. 生物电渗析有什么危害
目前来说没什么危害。
B. 生物电是什么
生物电是生物的器官、组织和细胞在生命活动过程中发生的电位和极性变化。它是生命活动过程中的一类物理、物理一化学变化,是正常生理活动的表现,也是生物活组织的一个基本特征。
200多年前,人类就发现动物体带电的事实,并利用电鳐所发生的生物电治疗精神病。18世纪末,L.伽伐尼发现蛙肌与不同金属所构成的环路相接触时发生收缩的现象,提出“动物电”的观点。但被伏特推翻证明蛙肌的收缩只是由于蛙肌中含有导电液体,将绑在青蛙肌肉两端的不同金属连接成闭合回路,这才是产生电的关键。
生物电医学运用生物电共振波对人体失衡的生物电进行矫正的技术。生物电是生命功能的本质,也是人体生命活动的基础,人体的任何一种生命活动无不和生物电密切相关。
神经细胞、心肌细胞和肌细胞等细胞在正常活动时有生物电产生,有病的时候生物电也发生异常。检测和分析生物电是否正常可以诊断疾病。如检测大脑神经细胞电的脑电图,检测心肌细胞的心电图,肌细胞电的肌电图。
C. 常用于分离生物样品的层析方法还有哪些其原理是什么
在分离分析特别是蛋白质分离分析中,层析是相当重要、且相当常见的一种技术,其原理较为复杂,对人员的要求相对较高,这里只能做一个相对简单的介绍。
一、 吸附层析
1、 吸附柱层析
吸附柱层析是以固体吸附剂为固定相,以有机溶剂或缓冲液为流动相构成柱的一种层析方法。
2、 薄层层析
薄层层析是以涂布于玻板或涤纶片等载体上的基质为固定相,以液体为流动相的一种层析方法。这种层析方法是把吸附剂等物质涂布于载体上形成薄层,然后按纸层析操作进行展层。
3、 聚酰胺薄膜层析
聚酰胺对极性物质的吸附作用是由于它能和被分离物之间形成氢键。这种氢键的强弱就决定了被分离物与聚酰胺薄膜之间吸附能力的大小。层析时,展层剂与被分离物在聚酰胺膜表面竞争形成氢键。因此选择适当的展层剂使分离在聚酰胺膜表面发生吸附、解吸附、再吸附、再解吸附的连续过程,就能导致分离物质达到分离目的。
二、 离子交换层析
离子交换层析是在以离子交换剂为固定相,液体为流动相的系统中进行的。离子交换剂是由基质、电荷基团和反离子构成的。离子交换剂与水溶液中离子或离子化合物的反应主要以离子交换方式进行,或借助离子交换剂上电荷基团对溶液中离子或离子化合物的吸附作用进行。`
三、 凝胶过滤
凝胶过滤又叫分子筛层析,其原因是凝胶具有网状结构,小分子物质能进入其内部,而大分子物质却被排除在外部。当一混合溶液通过凝胶过滤层析柱时,溶液中的物质就按不同分子量筛分开了。
D. 生物发酵尾气分析有哪些常用的仪器都在什么价位有了解的嘛
目前,常见的生物发酵尾气检测仪器有两种,一种为基于质谱原理的发酵尾气质谱仪,一种是基于不分光红外(CO2)和顺磁/电化学方法(O2)的发酵尾气分析仪。下面,我们就对两者的不同点进行分析。
1、 工作原理
发酵尾气质谱仪采用的为质谱原理,当发酵尾气进入进样系统后被送入电子轰击型离子源(EI)内,EI可产生一定能量的电子,并在电离室中将待发酵尾气电离形成分子离子碎片及碎片离子,由质量分析器筛选所需离子后按质荷比大小依次抵达检测器,信号经过放大、记录得到发酵尾气浓度变化趋势图。
发酵尾气分析仪则仅可测定发酵尾气中的CO2和O2,且测定两者的原理不同,测定CO2的原理为不分光红外线的方法,而O2则采用顺磁的方法。不分光红外线CO2气体分析原理是:CO2的红外吸收峰在2.6-2.9μm和4.1-4.5μm之间有两个吸收峰,根据吸收峰值可以计算出CO2所含的浓度。采用顺磁的方法测定O2的原理为:O2具有高顺磁性,将发酵尾气通入磁场后,磁场由于O2的浓度不同而产生不同的磁场变化,从而计算出O2的含量。采用电化学的方法测定O2的原理为:不同O2含量的发酵气体进入电极后产生的电流不同从而推算出O2的含量。
2、 检测组分
从以上原理可知,基于质谱原理的发酵尾气质谱仪,其测定的组分无限制,可对发酵气体进行全组分的分析,如O2、CO2、N2、H2、乙醇、CO、Ar等气体及其它可挥发分子组分。结合生物过程多参数在线监测,可得到DO、OUR、CER、RQ、Kla等细胞生理代谢状态参数,用于微生物细胞培养过程宏观生理代谢特性参数的采集与分析;还可得到13CO2、13C/12C用于13C同位素胞内代谢途径通量的分析。
而基于不分光红外线和顺磁等方法的发酵尾气分析仪则仅可测定发酵尾气中的O2和CO2,由于测定组分的限制,结合生物过程多参数在线监测软件,只能得到OUR、CER和RQ三个代谢参数,对于全面了解发酵过程具有一定的限制性。
3、 检测范围
基于质谱原理的发酵尾气质谱仪其线性范围广、测量精度高,可对发酵尾气中0~100%浓度范围内的气体进行分析,且连续30天RSD≤0.5%。而发酵尾气分析仪由于其原理的限制,导致测量的O2和CO2需在一定的量程范围内,例如CO2需在0~10%范围内,O2需在0~30%范围内。
4、 进样系统
发酵尾气质谱仪采用进口的16通道旋转阀,可同时测定16路气体,其中一路接压缩空气作为对比,另外15路可同时接15个发酵罐,一台质谱仪可同时检测多路发酵尾气,最大限度地节省仪器采购成本。
发酵尾气分析仪通常则采用的是1-4通路进样,仅可接1-4个发酵罐。
5、 数据稳定时间
发酵尾气质谱仪无需稳定时间,样品进入仪器后即可测定到正确的数据,而发酵尾气分析仪则不同,它每个通道需要稳定5-10min左右,如需测定4路发酵气体,则需20-40min的稳定时间。
6、 气体前处理装置
发酵尾气含有大量的水分,并含有泡沫颗粒等杂质,随着反应的进行,温度和压力也有较大的变动,这样的尾气直接进入检测仪器会造成仪器的损害并且测量误差也会很大。针对此情况,舜宇恒平结合大量的客户现场情况开发了气体前处理系统,创新的多通道样气处理技术,具备除尘、除湿、除泡沫及样气压力调节等功能,经过在线气体前处理系统的处理,能使样气在进入分析器时,达到近于标准气的品质,确保在线分析仪器系统长期连续运行的可靠性和安全性。而发酵尾气分析仪则仅仅采用装满活性炭的缓冲瓶,这一方法即可能改变气体组分,也不能很好的净化发酵尾气,会影响检测数据。
7、 流量需求
发酵尾气质谱仪对流量要求不大,只需大于100ml/min即可。而发酵尾气分析仪对发酵气体的流量要求较高,虽不同品牌尾气分析仪要求不同,但基本都是需要1-3L/min较恒定的流量。而很多发酵客户在实验过程中,发酵罐中产生不了这么多的气体的,为了解决这个问题,发酵尾气分析仪厂家一般会采取进样口加泵的方法,这样很有可能会对影响发酵的正常进程。
以上为对发酵尾气分析仪与质谱仪在工作原理、检测组分、范围、进样系统、稳定时间、前处理及流量需求上的对比,综合以上不难发现,发酵尾气质谱仪由于其优点突出,对发酵客户而言诱惑力更强。
E. 生物电阻抗分析是什么意思
生物电阻抗分析Bio-ElectricalImpedance
目的
生物电阻抗分析可用于估算身体成分值。
结果
估算出的体脂百分比。
需要的器材
生物电阻抗分析设备。
开始之前
选择的时间应该统一为一天中的某个特定时间,同时在测试前应该避免运动(大约12小时)和饮酒(大约48小时)。应提示客户或运动员在评估之前4~6小时内不要进食并使身体保持充足的水分。还要建议客户或运动员在评估前暂时清空膀胱。应在保护客户或运动员的隐私进行适当的考虑,包括更衣室的使用规则及客户或运动员对评估过程中的在场人员的舒适度或熟悉感。每次评估后,应使用制造商推荐的擦拭物或清洁溶液处理电极表面。
方案
1、在开始测量时,首先对客户或运动员说:“我们将使用生物电阻抗分析方法测量你的体脂百分比。准备好了吗?如果准备好了,请脱下你的鞋子和袜子,并取下所有金属物品。”
2、根据生物电阻抗分析设备的标准提示,输入客户或运动员的个人信息,通常包括年龄、身高、体重(在设备不能直接测量的情况下)和体力活动水平。
3、接下来,指示客户或运动员:“请踏上平台,将双脚放在不锈钢电极上。在我们成功记录你的测量值之前,请尽可能保持不动。”
4、记录相关信息,包括客户或运动员的个人信息(年龄、身高、体重和体力活动水平)及估算的体脂百分比。
5、完成评估后,指示客户或运动员:“请离开测试台。”
替代或修改方案
一些生物电阻抗分析设备的电极可能需要用手接触。
完成之后
因为大多数生物电阻抗分析设备都可以通过内部转换直接得出结果,所以不需要额外的计算过程或方程式。在极瘦或极肥胖的个体中,通过生物电阻抗分析估算的体脂百分比可能与使用标准方法计算出的结果有很大差异。在这种情况下,可以先用皮褶评估部分列出的方法来确定脂肪量和去脂体重,再据此估算体脂百分比。
研究笔记
在赛季开始时,为了确定高中摔跤运动员的最低参赛体重,需对身体成分进行评估,而生物电阻抗分析是推荐的评估方法之一。在验证运动员已适当地补充水分后,使用经批准的生物电阻抗分析设备评估体脂百分比,然后使用该设备估算体重(和相应的重量级),其中男生按7%的体脂百分比、女生按12%的体脂百分比计算。例如,某男性高中摔跤运动员的体重为79千克;体脂百分比为12%,其最低摔跤体重为75千克;而某女性高中摔跤运动员的体重为65千克,体脂百分比为15%,其最低摔跤体重为63千克。在这两个例子中,运动员都只允许在初始评估结果的基础上减去1.5%(这个数字取决于具体的规定)的体重。因此,在其它格斗运动中,这种方法被建议选作降低与快速减重相关的健康风险的方法。
应该注意的是,许多生物电阻抗分析设备中所提供的体脂百分比的预测方程在运动员中的准确性差异很大。因此,教练或健身专业人员应该尽可能寻求并使用技术更先进的设备(生物电阻抗谱或多频生物电阻抗分析,而不是单频生物电阻抗分析),这些设备现在已更便宜且更容易买到。
标准数据