两性电解质是制备该电泳凝胶不同pH的重要物质,用聚丙烯酰胺制备等电聚焦凝胶,主要用于A、蛋白质分
两性电解质是制备该电泳凝胶不同pH的重要物质,用聚丙烯酰胺制备等电聚焦凝胶,主要用于
A、蛋白质分离
B、噬菌体分离
C、大分子分离
D、DNA分离
E、小分子分离
两性电解质是制备该电泳凝胶不同pH的重要物质,用聚丙烯酰胺制备等电聚焦凝胶,主要用于
A、蛋白质分离
B、噬菌体分离
C、大分子分离
D、DNA分离
E、小分子分离
等电聚焦电泳凝胶制备不同pH的重要物质是
A、葡聚糖
B、两性电解质
C、甘氨酸
D、硼酸
E、氯化钠
制备等电聚焦电泳凝胶不同pH的重要物质
A、琼脂糖
B、两性电解质
C、甘氨酸
D、淀粉
E、氧化钠
等电聚焦电泳原理
A、凝胶介质吸附作用
B、凝胶介质阻止作用
C、凝胶介质的疏水性
D、凝胶介质形成多孔网状结构
E、以两性电解质制造凝胶不同的pH使带不同电荷的多肽在电泳条件下于等电停留
B.电泳时最前面和最后面的部分是纯的离子,其他部分则为各种离子成分互相重叠
C.采用不连续的电解质溶液,样品组分夹在前导和尾随电解质之间,根据有效迁移率的不同而分离,当电泳达到平衡后,各组分的区带相随,形成清晰的界面,并以等速向前移动
D.将多种两性电解质载体形成pH梯度,被分离组分移动聚集到其pI处形成很窄的区带,利用被分离组分pI的不同分离物质
E.以琼脂糖凝胶为支持介质与免疫扩散相结合的一种技术
A.在均一的缓冲液系统中,待分离物质中不同的成分被分离成独立的区带
B.电泳时最前面和最后面的部分是纯的离子,其他部分则为各种离子成分互相重叠
C.采用不连续的电解质溶液,样品组分夹在前导和尾随电解质之间,根据有效迁移率的不同而分离,当电泳达到平衡后,各组分的区带相随,形成清晰的界面,并以等速向前移动
D.将多种两性电解质载体形成pH梯度,被分离组分移动聚集到其pI处形成很窄的区带,利用被分离组分pI的不同分离物质
E.以琼脂糖凝胶为支持介质与免疫扩散相结合的一种技术
A.在均一的缓冲液系统中,待分离物质中不同的成分被分离成独立的区带
B.电泳时最前面和最后面的部分是纯的离子,其他部分则为各种离子成分互相重叠
C.采用不连续的电解质溶液,样品组分夹在前导和尾随电解质之间,根据有效迁移率的不同而分离,当电泳达到平衡后,各组分的区带相随,形成清晰的界面,并以等速向前移动
D.将多种两性电解质载体形成pH梯度,被分离组分移动聚集到其pI处形成很窄的区带,利用被分离组分pI的不同分离物质
E.以琼脂糖凝胶为支持介质与免疫扩散相结合的一种技术
A.在均一的缓冲液系统中,待分离物质中不同的成分被分离成独立的区带
B.电泳时最前面和最后面的部分是纯的离子,其他部分则为各种离子成分互相重叠
C.采用不连续的电解质溶液,样品组分夹在前导和尾随电解质之间,根据有效迁移率的不同而分离,当电泳达到平衡后,各组分的区带相随,形成清晰的界面,并以等速向前移动
D.将多种两性电解质载体形成pH梯度,被分离组分移动聚集到其pI处形成很窄的区带,利用被分离组分pI的不同分离物质
E.以琼脂糖凝胶为支持介质与免疫扩散相结合的一种技术
B.电泳时最前面和最后面的部分是纯的离子,其他部分则为各种离子成分互相重叠
C.采用不连续的电解质溶液,样品组分夹在前导和尾随电解质之间,根据有效迁移率的不同而分离,当电泳达到平衡后,各组分的区带相随,形成清晰的界面,并以等速向前移动
D.将多种两性电解质载体形成pH梯度,被分离组分移动聚集到其pI处形成很窄的区带,利用被分离组分pI的不同分离物质
E.以琼脂糖凝胶为支持介质与免疫扩散相结合的一种技术
下列有关电泳用支持介质的说法,错误的是
A、聚丙烯酰胺凝胶分辨率高
B、等电聚焦电泳是用两性电解质作为载体
C、聚丙烯酰胺凝胶不具有分子筛的功能
D、琼脂糖凝胶的最适浓度为0.5%~1.0%
E、乙酸纤维素薄膜不吸附染料
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