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《原子吸收》PPT教学课件:原子吸收光谱法
文档格式:PPT 文档大小:219.5KB 文档页数:44
一、概述 (一)定义 (二)特点 二、基本原理 (一)一般分析过程 (二)基态原子及原子吸收光谱的产生 (三)基态与激发态原子的分配关系 (四)谱线的轮廓及其变宽 (五)积分吸收与峰值吸收 三、原子吸收分光光度计 (一)基本装置及其工作原理 (二)原子吸收光谱分析的实验技术
《生物化学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第二章 脂类和生物膜
文档格式:PPT 文档大小:9.27MB 文档页数:119
第一节 脂在结构和功能上表现出多样性 第二节 脂肪酸 第三节 三脂酰甘油和蜡 第四节 酸败与脂质过氧化 第五节 甘油磷脂 第六节 鞘脂 第七节 萜和类固醇 第八节 脂蛋白 第九节 脂质的提取、分离与分析
《药物分析》课程教学资源(PPT课件讲稿)第五章 巴比妥类药物的分析(Analysis of Barbitals Drugs)
文档格式:PPT 文档大小:273KB 文档页数:54
本章重点介绍巴比妥类药物的化学结构与分析方法间的关系,介绍鉴别、检查和含量测定的原理与方法
安徽医科大学基础医学院:《生物化学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第22章 常用分子生物学技术的原理及其应用 The Popular Technology in Molecular Biology:Principle and Application
文档格式:PPT 文档大小:2.96MB 文档页数:63
第一节 分子杂交与印迹技术 Molecular Hybridization & Blotting Technology 第二节 聚合酶链反应 Polymerase Chain Reaction 第三节 核酸序列分析 Nucleic Acid Sequence Analysis 第四节 基因文库 Gene Library 第五节 疾病相关基因的克隆与鉴定 Cloning and Identification of Disease Relative Genes 第六节 遗传修饰动物模型的建立及应用 The Establishment and Application of Heredity Modified Animal Model 第七节 生物芯片技术 Biological Chip Technology 第八节 蛋白质相互作用研究技术 Research Technology of Interaction of Protein
徐州师范大学化学化工学院:恒温槽装配和性能测试(实验PPT)
文档格式:PPS 文档大小:423.5KB 文档页数:24
❖ 了解恒温槽的构造及恒温原理,初步掌握其装配和调试的基本技术。 ❖ 绘制恒温槽的灵敏度曲线(温度-时间曲线),学会分析恒温槽的性能。 ❖ 掌握贝克曼温度计和接触温度计的调节及使用方法
武汉大学化学与分子科学学院:《分析化学》课程教学资源(PPT课件)第6章 络合平衡和络合滴定法
文档格式:PPT 文档大小:699.5KB 文档页数:64
6.1 常用络合物 6.2 络合平衡常数 6.3 副反应系数及条件稳定常数 6.4 络合滴定基本原理 6.5 络合滴定条件 6.6 络合滴定的方式和应用
上海交通大学:《高分子化学 Polymer Chemistry》课程教学资源(课件讲稿)自由基聚合(连锁聚合)
文档格式:PDF 文档大小:1.99MB 文档页数:56
学习目标: 解释加聚(addition polymerization),连锁聚合(chain polymerization),自由基聚合(radical polymerization),并举例说明。 比较并区分连锁聚合与逐步聚合。 判断自由基聚合能否发生,烯类单体对聚合机理的选择性。 说出自由基聚合的四个阶段。 描述引发剂、单体、自由基活性及阻聚剂的特点分析聚合速率,聚合度的影响因素
北京大学:《生物化学 Biochemistry》课程教学资源(PPT课件)第一章 蛋白质化学
文档格式:PPT 文档大小:10.95MB 文档页数:121
第一节 蛋白质( protein)的生物学功能 第二节 蛋白质的分子组成 第三节 蛋白质的分子结构 第四节 蛋白质结构与功能的关系 第五节 蛋白质的理化性质及分离纯化 第六节 蛋白质的结构分析
《自动控制原理》课程教学资源:第二章 连续控制系统的数学模型
文档格式:PDF 文档大小:847.8KB 文档页数:62
2.1控制系统数学模型的概念 控制理论分析、设计控制系统的第一步是建立实际系统的数学模型。所谓数学模型就是 根据系统运动过程的物理、化学等规律,所写出的描述系统运动规律、特性、输出与输入 关系的数学表达式
《生物化学》课程电子讲义:第二十一章 基因诊断与基因治疗
文档格式:DOC 文档大小:78.5KB 文档页数:15
基因诊断与基因治疗能够在比较短的时间从理论设想变为现实,主要是由于分子生物学 的理论及技术方法,特别是重组DNA技术的迅速发展,使人们可以在实验室构建各种载 体、克隆及分析目标基因。所以对疾病能够深入至分子水平的研究,并取得了重大的进 展。因此在20世纪70年代末诞生了基因诊断(gene diagnosis):随后于1990年美国实施了第 一个基因治疗(gene therapy)的临床试验方案。可见,基因诊断和基因治疗是现代分子生物学 的理论和技术与医学相结合的范例
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