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对支持介质的基本要求是有化学惰性 支持物应有一定的坚韧度并适于保存 电渗作用越小越好 电渗方向与电泳方向一致时,则电泳速度加快 电渗方向与电泳方向相反时,则电泳速度加快
主要用于分离大分子核酸 凝胶有不同的pH 被分离物迁移率与所带电荷有关 凝胶介质是丙烯酰胺 两性电解质是构成电泳凝胶pH的重要物质
不同电泳介质分离效果不同 电压为电流与电阻的乘积 缓冲液离子强度越高,温度越高 血清和血浆的电泳染色结果完全相同 缓冲液浓度越高,分离色带越清楚
电渗作用越小越好 支持物应有一定的坚韧度并适于保存 对支持介质的基本要求是有化学惰性 电渗方向与电泳方向相反时,则电泳速度加快 电渗方向与电泳方向一致时,则电泳速度加快
电压为电流与电阻的乘积 缓冲液浓度越高,分离色带越清楚 缓冲液的离子强度越高,温度越高 血清和血浆的电泳染色结果完全相同 不同电泳介质分离效果不同
电阻与电泳速度成反比 提高电压,可缩短电泳时间 电泳必须是交流电源 支持介质的宽度与电泳速度成正比 支持介质的长度与电泳速度成反比
是目前电泳技术中分辨率较好的方法之一 特别适用于分子量不同而电荷相同的蛋白质的分离 利用具有线性pH梯度的电泳介质来分离物质 适用于分子量相同而电荷不同的蛋白质或多肽的分离 等电聚焦电泳还可以用于酶学研究
是目前电泳技术中分辨率较好的方法之一 特别适用于分子量不同而电荷相同的蛋白质的分离 利用具有线性pH梯度的电泳介质来分离物质 适用于分子量相同而电荷不同的蛋白质或多肽的分离 等电聚焦电泳还可以用于酶学研究
不同电泳介质分离效果不同 电压为电流与电阻的乘积 缓冲液离子强度越高,温度越高 血清和血浆的电泳染色结果完全相同 缓冲液浓度越高,分离色带越清楚
算法简单易于实现 介质访问延迟时间有确定值 各结点间不发生冲突,重负载下信道利用率高 支持优先级服务
电压为电流与电阻的乘积 缓冲液离子强度愈高,温度愈高 缓冲液浓度愈高,分离色带越清楚 血清和血浆的电泳染色结果完全相同 不同电泳介质分离效果不同
对支持介质的基本要求是有化学惰性 支持物应有一定的坚韧度并适于保存 电渗作用越大越差 电渗方向与电泳方向相反时,则电泳速度加快 电渗方向与电泳方向一致时,则电泳速度加快
电阻与电泳速度成反比 提高电压,可缩短电泳时间 电泳必须是交流电源 支持介质的宽度与电泳速度成正比 支持介质的长度与电泳速度成反比
支持物应有一定的坚韧度并适于保存 渗透作用越小越好 对支持介质的基本要求是有化学惰性 电渗方向与电泳方向一致时,则电泳速度加快 电渗方向与电泳方向相反时,则电泳速度加快
支持物应有一定的坚韧度并适于保存 对支持介质的基本要求是有化学惰性 电渗作用越小越好 电渗方向与电泳方向相反时,则电泳速度加快 电渗方向与电泳方向一致时,则电泳速度加快
电渗作用越小越好 支持物应有一定的坚韧度并适于保存 对支持介质的基本要求是有化学惰性 电渗方向与电泳方向相反时,则电泳速度加快 电渗方向与电泳方向一致时,则电泳速度加快
是目前电泳技术中分辨率较好的方法之一 特别适用于分子量不同而电荷相同的蛋白质的分离 利用具有线性pH梯度的电泳介质来分离物质 适用于分子量相同而电荷不同的蛋白质或多肽的分离 等电聚焦电泳还可以用于酶学研究