测的是什么电压?

电压钳技术是通过向细胞内注射一定的电流,抵消离子通道开放时所产生的离子流,从而将细胞膜电位固定在某一数值。由于注射电流的大小与离子流的大小相等、方向相反,因此它可以反映离子流的大小和方向。膜片钳技术钳制的是膜片,是指采用尖端经过处理的微电极与细胞膜发生紧密接触,使尖端下的这片细胞膜在电学上与其它细胞膜分离,这大大降低了背景噪声,使单通道微弱的电流得以分辨出来。采用电压钳技术将这片膜的电位钳制在某一数值,可记录到单通道电流。从这点上看,膜片钳技术是特殊的电压钳技术。随着膜片钳技术的发展,它已经不仅仅局限于膜片的概念,也不仅仅采用电压钳技术,还常采用电流钳技术。......

分析测试百科网讯 近日,中国科学院生态环境研究中心发布仪器设备采购项目公开招标公告,此次采购预算金额1209万元(人民币),主要涉及的仪器设备包括:高通量全自动膜片钳系统、纳米级超微量蛋白质分析系统、DNA修饰在线酶切-质谱检测系统等,招标详情如下:  项目名称:中国科学院生态环境研究中心仪器设备采

  膜片钳是一种可以直接观察单一的离子通道蛋白质分子对相应离子通透难易程度等特性的一种实验技术。其基本原理是用一个尖端光洁,直径约为0.5~3um 的玻璃微电极同神经或肌细胞的膜接触而不刺入,然后在微电极另一端开口处施加适当的负压,将与电极尖端接触的那一小片膜轻度吸入电极尖端的纤细开口,这样在这一小

比率数据计算比率数据分析提供了背景校正和FRET的440–480nm和565–625nm数据的直接对比。同一细胞的数据结果可以在极化和非极化状态下进行对比。图2所示是来自FLIPRTETRA系统的一组数据示例。  在相同的数据窗口中,检测了加样前和加样后40-60秒的平均信号值。

应用FLIPR 钾离子通道检测试剂盒对hERG通道阻断剂特性的分析电生理实验为便于结果比较,所有同样的hERG 通道阻断剂均在IonWorks Barracuda1 全自动膜片钳系统进行了检测得到相应的IC50 值(图4)。为观察化合物的频率依赖性效应,电压刺激命令均以0.1Hz 频率在加样前后分别

结果通过ChR2调控Vm通过用FLIPR膜电位染料孵育ChR2转染的HEK-293细胞,验证了光激活ChR2对膜电位的调控。由FLIPRTETRA系统LED发出的蓝光脉冲导致膜去极化,而FLIPR膜电位染料的信号增加了3倍(图3a)。随着时间的推移,膜电位信号的记录显示,当细胞膜重新极化时,从最初的

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作者:左钱飞,张海献,鲁鹏飞  摘 要:线粒体是细胞活动的“能源工厂”,在各种致病因素作用下线粒体极易出现各种结构和功能损伤,这在疾病的发展中起着十分重要的影响,文章就线粒体结构和功能损伤及其检测方法作一综述。   关键词:线粒体损伤;mtDNA;凋亡   Abstract:Mi

震动的消除方法通过仔细的设计,是可以避免震动的危害,例如在半夜的地下室,各种白天的震动都消失了。但预防震动比仅仅靠小心更重要。需要一个用来补偿微操纵器的复杂的空气隔离实验台和一个稳定良好设计的微操纵器。微操纵器必须是坚固而紧凑的。因此其移动部分(包括从微操纵器Holder、电极尖端、到chamber

非损伤微测技术是一种实时、动态的活体测定技术。通过测定进出活体材料的离子和小分子的流速这一指标反映生命活动,是生理功能研究的最佳工具之一。非损伤微测技术与其他活体测定技术有所不同,不受被测材料的限制,无需标记,无需提取样品,就能够获得离子和小分子的空间运动大小和方向,具有广阔的应用前景。非损伤微测技

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材料和方法稳定转染人Kv11.1 通道的中国仓鼠卵巢细胞(CHO)来自ChanTest 公司(Cleveland, OH)。本实验中所使用的所有试剂和药品均来自Sigma-Aldrich(St. Louis, MO).hERG 离子通道多次加样方法的开发多次加样的方法中细胞需要进行多次的溶液交换并且

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  人的大脑中约含有100亿个神经元,它们通过神经突触这一个独特而又基本的结构实现信息传递交流和整合。突触前神经元释放的神经递质,进入突触间隙之后会与定位于突触后膜的神经递质受体相结合,引起突触后神经元活性变化,从而实现神经信息的跨细胞传递。这一过程的调控异常被认为是神经精神疾病发生的重要原因之一,

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Fig. 4.THG成像深度与自动化细胞检测 (A–C) 小鼠额前叶皮质的THG图像,成像深度分别为100, 200, and 300 μm 。每幅图像都是3个以2微米深度间隔独立图像的最大密度投影(D) 110 μm深度处神经元细胞的自动检测THG图像。细胞检测的运算法则定义为以红色显示的

五、信号处理方法即使选用最好的指示剂和最佳的仪器,有些光学信号仍然很弱,伴有或只有噪声。另一方面,所用探测器的灵敏度可能很差,或所测生理指标性质上为量子性信号。无论怎样,都要格外注意从背景噪声中提取出所需要的信号。噪声可能包括:系统噪声和随机噪声。在某些情况下,系统噪声能被检测出来,进而能用减法或除

  19英寸适配机架  膜片钳放大器  模拟细胞  Q系列电极夹持部件  ADInstruments还提供用于细胞外记录、细胞内记录、双电极电压钳、尤斯室电压/电流钳和刺激器等电生理设备

  1980年Sigworth等在记录电极内施加5-50 cmH2O的负压吸引,得到10-100GΩ的高阻封接(Giga-seal),大大降低了记录时的噪声实现了单根电极既钳制膜片电位又记录单通道电流的突破。  1981年Hamill和Neher等对该技术进行了改进,引进了膜片游离技术和全细胞记录技

  中国科学技术大学化学与材料科学学院教授黄光明与生命科学学院教授熊伟开展紧密合作,基于自行开发的单细胞电生理与质谱联合检测平台,对小鼠大脑中单个神经元开展了多种化学成分的快速质谱检测,并且可以做到同步采集电生理信号,在单细胞层次上成功完成了对神经元功能、代谢物组成及其代谢通路的研究。  相关研究成

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前言 在盐生环境中,Na+的毒性是降低植物生长能力的一个主要原因。在农业生产中经常使用几种方法来减少Na+的毒性,使用复合物,例如石灰、石膏。在不同的植物中广泛报道了增加Ca2+可以改善Na+的毒性。然而,在细胞水平Ca2+的调节机制并未完全得知。Ca2+和大量的胞内和胞外标记物发生相互作用而减少N

  9月3日,《自然-通讯》期刊在线发表了中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所杜久林研究组题为《双极细胞通过突触前NMDA自受体放大机制介导视网膜波的发生》的研究论文。该研究发现谷氨酸能视网膜自发活动波的发生是由双极细胞轴突末梢NMDA自受体依赖的放大机制所介导。  在发育早期的视网膜中,相邻

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ADALM1000本质上是一款信号源测量单元,但也可将其视为独立的 示波器和函数发生器。但当分而视之时,由于输出功能(发生器)和输入功能(示波器)共用一个引脚,因此一次只能使用一个功能。

可编程信号源测量单元为什么很重要?

对于某些类型的测试,可编程仪器可能并不重要。您可能只想读取一次或少量次数。但有很多情况下,可能需要收集大量数据,以便生成性能随时间变化的曲线或图表。不过,手动操作的话会非常耗时且易于出错。

还有大量不同的实验要求自动收集数据以获得更快速或更准确的测量结果,或者获取长时间尺度(数月甚至几年)的测量结果。此时,您肯定需要一台计算机来收集数据并将其导出到数据库中进行分析。

不是所有实验都需要负电压,在某些情况下,您可以避免使用。但是,如果施加正电压或负电压,许多不同类型的器件会以不同方式工作。为充分了解此类器件的工作原理,我们需要能够改变所施加电压的符号。ADALM1000中的每个SMU通道只能产生0 V至5 V的电压(相对于地)。它提供固定的2.5 V和5 V输出,这些输出既能流出电流,也能吸入电流。DUT可以连接在2.5 V输出和SMU输出之间,而不是接地,以将DUT电压从–2.5 V扫描到+2.5 V。此外,由于ADALM1000有两个SMU,所以DUT可以连接两个SMU输出之间。一个通道从0 V扫描到5 V,另一个通道从5 V扫描到0 V,DUT两端的电压便是从–5 V到+5 V。

举个例子,考虑一个二极管——这种器件仅允许电流沿一个方向通过其中。为了评估二极管是否正常工作,我们需要看看两个方向的电流是否均能通过其中。检查方法有两种。我们可以在一个方向测量二极管,再手动转向,测量另一个方向,然后将数据组合在一起。然而,如果我们施加正电压和负电压,那么只需测量电流就行了。事实上,这种技术非常有用,常被用来表征很多具有类二极管行为的器件,太阳能电池和发光二极管就是很好的例子。图2显示如何将二极管连接到ADALM1000以扫描–5

通道A编程为从0 V扫描至5 V,而通道B编程为从5 V扫描至0 V,通道间的差值出现在电阻两端,用于限制电流和二极管。时域波形如图3所示。绿色曲线是通道A电压,橙色曲线是通道B电压,黄色曲线是通道B电流(通道A电流未显示,其与通道B电流刚好相反)。

图3. 电压和电流波形与时间的关系。

我们可以将这些测量数据彼此对照以绘制成图,并同时进行一些简单的数学计算。我们想绘制的是通过二极管的电流与二极管两端电压的关系。为了计算二极管两端的电压,我们可以从通道A和通道B的电压之差中减去电阻上的压降 (V = I×R)。下面的Python方程式(用在ALICE中)可执行该计算:

其中100为电阻的值。二极管电流与该方程式的关系曲线如图4所示。

图4. 二极管电流与–5 V至+5 V电压的关系。

信号源测量单元有何用途?

许多日常物品都会通过SMU进行测试,作为工厂测试和质量控制流程的一部分。家中照明使用的LED灯和屋顶上安装的太阳能面板,都已利用SMU进行测试,这是制造过程的一部分。

ADALM1000专为正在研究下一代电子设备的工程专业学生使用而设计。从碳纳米管、量子阱异质结构到生物膜、生物传感器,要了解大量材料和器件如何导电,必须使用SMU。简言之,您可以利用ADALM1000去了解任何器件在DC或低频、–5 V至+5 V电压范围内的电气特性,并测量±0.1 mA至180 mA的电流。

能否举一个需要信号源测量单元的具体测量例子?

以太阳能电池为例。在研究实验室,工程师们正在寻找让太阳能电池效率更高、成本更低的方法。为了解太阳能电池的工作效能,实验室生产了一种小型测试器件,其尺寸可能只有几平方毫米到几平方厘米,然后表征其性能。这些测试电池太小,不足以产生超过照明功率(例如单个LED)的任何可用功率,但它们足以表征基本工作范围和效率。作为例子的这家实验室采用ADALM1000测量小型太阳能电池。

太阳能电池的关键特性是其将太阳能转化为电能的效率。为此,可以用已知强度的光照射测试电池,然后测量每单位面积产生的电功率。功率等于电压乘以电流,所以从测量所产生的端电压 (V) 和电流 (I) 开始。

要测量所产生的电压,可以在照射的时候将一个电压表连接在电池端子上。同样,在电池端子上连接一个电流表可以测量电流。将测得的电流除以太阳能电池的面积,便得到电流密度。

但有一个问题:用电流(或电流密度)乘以电压只能告诉我们,如果我们有一个理想器件,可以产生多少功率(或单位面积的功率)。原因是电压表的内阻几乎是无限大,当用它测量电压时,不会有电流流过。这种情况下产生的是零功率(实测电压 × 零电流 = 零)。这种测量称为开路电压测量。类似地,当把电流表放在端子上测量电流时,我们是在太阳能电池短路的情况下测试电池,因为电流表的内阻几乎为零。在这种情况下,存在电流但未施加电压。同样不会产生任何功率(实测电流×零电压=零)。这种测量称为短路电流测量。

对于任何实际的太阳能电池,其输出电压将取决于所产生的电流大小,这就是为什么使用SMU的原因——在测量电流变化的同时可以改变电压。

图5显示了某一小型太阳能电池(来自太阳能庭院灯的3 cm × 3 cm太阳能电池)的典型IV曲线。电流进入SMU通道(被其吸收),所以电流为负值。0 V时的电流是短路电流,0电流时的电压是开路电压。

图5. 太阳能电池I与V的曲线。x轴:电压 (V);y轴:电流I (mA)。

IV曲线告诉我们电压和电流如何变化,而且我们可以据此计算太阳能电池产生的实际功率量。图6所示为功率 (mW) 与电池电压的关系曲线。功率就等于V × I。下面的Python方程计算功率(单位为mW):

图6. 太阳能电池功率与电压的关系。x轴:电压 (V);y轴:P – mW。

图中的峰值是产生最大功率的点(所谓最大功率点)。SMU吸收电池产生的功率,所以功率为负值。

如果使用图2中的技术,我们也可以在施加负电压(反向偏置)时测量太阳能电池。这给我们提供了一些有用信息。首先,它告诉我们该器件在反向偏置下不会击穿。这表明该器件质量很好。其次,它告诉我们是否有任何额外的可用电流。通过施加负电压,我们可以有效地从器件中吸取电荷,否则这些电荷不会出来。虽然这些吸取的电荷不能用来产生功率(我们此时实际上是将功率注入器件,而不是提取能量),但通过它我们可以了解一些光电流损失机制。因此,测量IV曲线是太阳能电池开发和优化中最重要的工具之一。同样,获得IV曲线对于了解各类其他器件,包括LED和OLED、晶体管、传感器等等,也非常重要。

大家在电视过程中可能会有彩电电视电压怎么测量的问题,今天就由极速到家为大家从以下几个方面:电视视放电压怎样测、液晶电视上屏电压怎么测?、电视机的主电压指的是什么?测量哪两点?、电视机电压怎么测来和大家一起看看彩电电视电压怎么测量的问题。
电视机的主电压指的是什么?测量哪两点?

1、电视机的朱电压是指关变压器次级经过整流滤波后的电一般可以测量开关电出整流的滤波电容两端获取。2、不同厂家的电视机的开关电源的类型会不一样,输出电压的大小和种类也许会不一样。一般情况下,电视机的电源有两个部分:(1)电视机从市电取得后通过开关电源形成主电压为110V左右的直流电压和其他部分使用的各种较低的直流电压,这个部分有时候被称为一次电源。(2)行输出部分,由一次电源提供110V的直流电压变换成显像管工作需要的更高的各种电压,一般称为二次电源。3、利用主电压判断故障的办法:断开给行输出部分供电的电路,用一个100W的白炽灯泡做假负载,测试107V电压是否能稳定;如果能稳定,问题出在行输出段,如果不能稳定,问题出在电源稳压部分。在修理过程还要结合电视机内部出现的各种声音和图像情况等来判断。

电视机的主电压指的是什么?测量哪两点?

主电压指的是行输出电路的供电电压。小屏幕机一般是110V(极个别是130V),25寸以上的大屏幕机是130-145V,测量电源电路滤波电容两端。具体是多少要看图纸上标的。

电视机的主电压指的是什么?测量哪两点?

是开关电源输出110伏直流电压!它是行输出的功电电压,你可测开关电源输出整流的滤波电容两端!......其它供电大都取自于行输出变压器次级.

电视机的主电压指的是什么?测量哪两点?

看指的是哪里的主电压电视电源是各的供电源头,主电源110-145V,12V(电路设定不同而不同)。此行输出的工作电压,三枪180V(起振前),加速极的400V主电压,都是电源供电后由高压包升压得来,所以,要说主电压,非110V莫属

液晶电视上屏电压怎么测?

液晶上屏电试方法:屏线链接到板的接口就可以测试出来电视屏上电压。

液晶面决定液晶显示器亮度、对比度、色彩、可视角度的材料,液晶面板价格走势直接影响到液晶显示器的价格,液晶面板质量、技术的好坏关系到液晶显示器整体性能的高低。

液晶面板能否达到真彩显示的16.7M色彩,其含义是指在R.G.B(红绿蓝)三个色彩通道都具有在物理上显示256级灰阶的能力。产量、优劣及市场环境等多种因素都关系着液晶显示器自身的质量、价格和市场走向,因为一台液晶显示器其80%左右的成本都集中在了面板上。

TN全称为TwistedNematic(扭曲向列型)面板,低廉的生产成本使TN成为了应用最广泛的入门级液晶面板,在市面上主流的中低端液晶显示器中被广泛使用。我们看到的TN面板多是改良型的TN+film,film即补偿膜,用于弥补TN面板可视角度的不足,改良的TN面板的可视角度都达到160°,当然这是厂商在对比度为10∶1的情况下测得的极限值,实际上在对比度下降到100:1时图像已经出现失真甚至偏色。

作为6Bit的面板,TN面板只能显示红/绿/蓝各64色,最大实际色彩仅有262144种,通过“抖动”技术可以使其获得超过1600万种色彩的表现能力,只能够显示0到252灰阶的三原色,所以最后得到的色彩显示数信息是16.2M色,而不是我们通常所说的真彩色16.7M色;加上TN面板提高对比度的难度较大,直接暴露出来的问题就是色彩单薄,还原能力差,过渡不自然。

液晶电视上屏电压怎么测?

上屏供电一般为5V 或12V 一测便知 Ok 高压板能点亮说明不是高压板的问题及其控制电路的问题啦! 应该是主板

数字表打到直流200V的档位上,然后用黑表笔接到公共地线上,再用红表笔去显像管座底板上任意一个视放管的C极点。看见表盘上显示的读数就是视放管的电压值。

电视机放电根据电原理图来测量,不同机型是有差别的,不能一概而论电视机用电的方法即时传送活动的视觉图像。同电影相似,电视利用人眼的视觉残留效应显现一帧帧渐变的静止图像,形成视觉上的活动图像。电视系统的发送端把景物的各个微细部分按亮度和色度转换为电信号后,顺序传送。在接收端按相应的几何位置显现各微细部分的亮度和色度来重现整幅原始图像。

首先你得知道那一部分的工作电压以及那一个电子元件的工作状态和电压是多少,这样才能测电视电压去做相应的比较。

黑表笔接地,红接要测试端,地分冷地地之分,是根据电视机的电源是串联还是并联来说针对300电压为电源电压,可以用黑表笔接100微法,耐压400V解电容负极,红表笔接正极,130V或115V电压为行扫描电压,也可以测量电容两端(方法如上),也可黑表笔接地,红表笔接电容正极,电压浮动范围为正负10%。

300V是主滤波电容电压,138不多,通常是110V,115V,130V多点,都是主电压

你连基本的测量都不知道别人也教不了你你还需要多学些基础知识才行的

黑表笔接地红表笔接要测的测试端.选择大于测试端的电压档即可


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