JoVE General
Sandhya Gopalakrishnan, Edward N. Harris
Department of Biochemistry, University of Nebraska, Lincoln
ない細胞株が存在しないと肝類洞内皮細胞(SECS)の研究は、動物から得られた初代培養細胞を使用して実行する必要があります。このメソッドは、その後の培養と実験のためのSECの浄化のための肝臓の消化および分画遠心法に依存しています。
The Journal of Chemical Physics. Dec, 2004 | Pubmed ID: 15634142
1 プロポキシ、ブトキシ 1、2-プロポキシの蛍光 (DF) スペクトル分散し、2 ブトキシ ラジカル超音速ジェット B X レーザー誘起蛍光励起スペクトルの異なるバイブロニック バンドの揚水による冷却条件下で観察されています。DF スペクトル両方コンフォーマ 1 プロポキシの 3 コンフォーマ 1 ブトキシの可能な 5 つの 1 つの可能な conformer 2 プロポキシの 2 つコンフォーマ 2 ブトキシの可能な 3 つのため記録されました。スペクトルの解析エネルギー色分解地上 X と低平地の低レベルの電子状態と振動の周波数が得られます。すべてのケースでは、振動構造 DF スペクトルの周波数 X 状態とほとんどの場合、状態をストレッチ nuCO 降伏 CO ストレッチ進行によって支配されます。量子化学計算は実験的な作品に加えて振動レベル X 状態のと同様にいくつかのコンフォーマ A の状態のための割り当てを支援するために実施しました。異性体の異なるコンフォーマのジオメトリの最適化を行ったし、彼らのエネルギーの違い基底状態で決定しました。閉じる横たわって X のエネルギー分離の計算の結果と異なる立体構造の状態実験的観察との比較のために提供されます。
The Journal of Physical Chemistry. B. May, 2005 | Pubmed ID: 16852054
空気液界面を含むアンモニウム塩類水溶液の調査 (NH(4)(+)) と硫酸 (SO(4)(2-)) イオン実施した分子動力学シミュレーションと振動和周波発生分光法を用いたします。分子動力学シミュレーションから表面強く反発は、SO(4)(2-) イオンの優勢の効果界面領域の厚さが増加することを示します。報告された振動スペクトル、液体の水の O H このストレッチ地域です。等方性のラマンおよび赤外表面和周波発生分光法これらのイオンが水の界面構造に及ぼす影響を検討するために使用されたに対し (減衰全反射フーリエ変換赤外線) 分光アンモニウムと硫酸イオンの効果の水、バルク構造に関する研究に使われました。界面とバルクの振動スペクトルの解析では SO(4)(2-) を含む水溶液界面の水の構造や、バルクとは異なる、一貫した分子動力学シミュレーションと摂、界面領域の厚さの増加を明らかにすることを明らかにします。
Chemical Reviews. Apr, 2006 | Pubmed ID: 16608176