适配关联性:更好透视聚合

yabo214使用动态光散射(DLS)对宏模或粒子分布式描述是可能的技术是一种非常有用的定性方法,因为它允许研究人员判定纳米和微值范围之间的分子大小由于其高度敏感性,DLS还发现聚合物定性中的工业应用

执行DLS实验灰尘时,轨迹聚合物、实验室污染或变质滤波可产生问题,并开发算法解决这些问题

yabo214文章探索处理dLS数据新方法,深入了解聚合物的存在,同时避免数据偏向小粒子这种方法允许确定总和大小和相对丰度

聚合值t>8s在实数据中显示,可降低时间平均度的精度,测量7.6nm初级峰值

图1聚合值t>8s在实数据中显示,可降低时间平均度的精度,测量7.6nm初级峰值

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显示结果通过Hen鸡蛋液化分析产生(Sigma-Aldrich提供)pH4.0acate缓冲Zetasizer超.

yabo21410mNACl内可追踪聚苯胶粒子混合分布分析结果也显示

所有散射物均使用分解水滤波至200纳米

检测非总值聚合

DLS测量检测量小得多,远小于提交工具样本总容量yabo214DLS测量粒子数比纳米粒子跟踪分析(NTA)和扫描电子显微镜(SEM)等方法要多得多,但异粒子在测量期间有可能散入和散出检测体积

马尔文剖析论如何取用自适应关联DLS测量数据分组yabo214集合子测量分解成瞬态或稳态组,分别描述粒子进离检测量和粒子保留检测量

分离数据有两种好处yabo214使原粒子大小分析更加精确,同时便于对瞬态粒子作更彻底描述

稳态函数和瞬态函数差见图2如果一切归并(即归并)将获得结果无分类)同时显示

脉冲函数样本lyszyme显示稳态数据结果、瞬态数据和非分类数据,即所有数据

图2脉冲函数样本lyszyme显示稳态数据结果、瞬态数据和非分类数据,即所有数据

瞬态数据部分只是总数据小分量,如果不分离数据则不观察到瞬态相关函数中的二次衰变(该函数有重要意义)。

图3显示为何避免数据抑制和瞬态分类的好处非分组稳定状态图显示总峰值接近100纳米,液态单片峰值为3.8纳米

稳态、瞬态和非分类粒子分布

图3稳态、瞬态和非分类粒子分布

透视图显示还有另一个大粒子存在,5m峰值使用分组数据集此峰值不会观察

数据还显示适应关联不是一种数据过滤算法,因为比原粒子组件大得多的聚合物报告稳定状态结果,因为它们在整个测量中均被连续检测

yabo214特性稀有粒子

可靠性DLS测量yabo214可因样本散射或所测量粒子低于最优富集度而受损yabo214图4提供的数据显示使用瞬态数据可使稀有大粒子得到精确标识yabo214精确粒子分级(已知大小)嵌入lax样本证明这一点

强度加权粒子分布

图4强度加权粒子分布

yabo214稀有粒子如何

数据与样本多数特征大相径庭正因如此,归为瞬态数据的比例完全依赖样本

yabo214瞬态粒子对总体测量的影响可以通过检测频率评估,检测频率取决于稳态段数据量

表1数测样本1 mg/mllyszyme

数测样本1 mg/mllyszyme

表1显示用1 mg测量尺寸的数据-1液压样本曾受热压

数据显示,所有样本的Z平均尺寸高度相似,仅有一尺峰值表示所有样本都有一个单片结构容留量(稳定状态测量百分比)随时间推移下降 — — 即瞬时测量分量随时间推移增加。

以这种方式分解数据使研究者有信心判定酶流体半径,同时深入了解解析的稳定性

结论

yabo214使用统计测量法从多元性方面分组数据允许区分保留测量体积内并因此完全影响测量的粒子(稳态状态)和测量期间输入并退出体积的粒子(易变性)。

yabo214允许精确收集稳定状态数据不受瞬态粒子散射效果的影响,同时允许用分辨率测定瞬态粒子,如果数据不分组则不可能分解分辨率

yabo214使用此方法测定瞬态粒子的大小通过测量已知大小样本材料测量显示准确性瞬态群中数据量也可以用作求解稳定性的指标(即:数前综合数多多 显示稳定状态结果

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