1) biomolecular interactions
生物分子互作
2) biomolecular interaction
生物分子相互作用
1.
In this system,the phase change of the reflected light caused by the biomolecular interactions is converted to the interference stripe displacement,with the information on the biomolecular interactions then obtained by calculating the displacement.
将空间相位调制与表面等离子体共振传感结合,使生物分子相互作用引起的反射光的相位变化转换成干涉条纹的移动,通过计算条纹的位移可得到相位的变化量,解析出相关的蛋白质相互作用信息。
2.
Biomolecular interaction analysis technique which is based on surface plasmon resonance has been an ideal tool in studying the biomolecular interaction.
基于表面等离子共振(surface plasmon resonance,SPR)的新型生物传感技术——BIAcore(biomolecular interaction analysis)是研究生物分子相互作用的理想工具。
4) biomolecular interaction force
生物分子相互作用力
6) interaction of small molecule-biological macromolecules
小分子-生物大分子相互作用
补充资料:互穿网络高分子复合材料
互穿网络高分子复合材料
interpenetrating polymer network composites
互穿网络高分子复合材料interpenetrati飞pol-,mer network composites以互穿网络高分子聚合物(英文缩写IPN)为基体的复合材料。IPN是两种或两种以上聚合物以网络形式的结合,其中至少一种聚合物是在另一种聚合物直接存在下聚合和(或)交联而成的。 早期的IPN复合材料是无机填料填充丙烯酸酷类高分子的IPN,用作牙齿填充材料和骨骼矫形材料。近年来,IPN复合材料品种增多,应用扩大到电气电子工业、医药、汽车工业、机械工业等领域,可用作医疗器械、人造关节、波纹管、齿轮、轴承、滚筒等。IPN与填料或玻璃纤维的片状模塑料可作汽车壳体、挡泥板、门板、格栅。 互穿网络高分子复合材料的一个发展趋势是将热塑性树脂和热固性树脂制成半互穿网络高分子聚合物(半IPN)作为高性能复合材料的基体。这类半IPN既有热固性树脂抗溶剂性强、加工温度低、交联之前对纤维浸润性好的特点,又有热塑性树脂韧性好、耐湿热性好的特点。常用来制备这类IPN的热固性树脂有聚酞亚胺、聚双马来酞亚胺、环氧树脂、酚醛树脂、乙炔端基醚讽等,热塑性树脂有聚碳酸酷、聚醋碳酸醋、聚矾、热塑性聚酞亚胺等。用于增强的纤维主要是碳纤维、玻璃纤维及芳纶纤维。 IPN与填料或短切纤维的复合材料的制备过程一般是先将未固化的IPN与填料或纤维混合,或喷涂在纤维毡上制成片状模塑料,然后加热进行热压和固化。与连续纤维的复合材料的制备是先用未固化的IPN液浸润纤维或其织物,经烘干再热压并固化成型。 使用IPN作复合材料的基体,可以通过选材、变组分比及成型工艺等条件,得到要求的材料性能。如,双氰乙基氨基双酚A与聚碳酸醋的IPN与碳纤的粘结性非常优异,其粘接性、强度、韧性等均比牙树脂复合材料提高30%以上。表中是几种IPN复合料的性能数据。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条