Study on crosslinking gel performance in gelation and profile modification under low frequency vibra

来源 :7th International Conference on Fluid Mechamics(ICFM7)(第七届国际 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mike595959
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Polymer gel flooding and low frequency vibration oil extraction technology have been widely applied in reservoirs.For a low attenuation,the low frequency vibration oil extraction technology has a large action radius.
其他文献
DNA 甲基化是一种重要的表观遗传修饰,在维持正常细胞功能、遗传印记及胚胎发育中起着重要作用[1,2].近年来,研究表明[3],存在一种DNA 去甲基化过程,与DNA 甲基化过程相协调,从而改变DNA 甲基化状态.DNA 去甲基化过程可能是由某特定酶(如DNA去甲基化酶),催化DNA 的5-甲基胞嘧啶脱去甲基而实现的[4].
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Organophosphates (OPs) widely exist in ecosystem as toxic substances,and it is high desire to develop a sensitive and rapid analytical method in the field.In this talk,a genetically engineered Escheri
A polystyrene/grapheme nanosheets (PS/GNSs)was proposed to modify glassy carbon electrode (GCE) for the immobilization of protein.Setting glucose oxidase (GOD) as a model,direct electrochemistry of pr
微悬臂是一种能够将分子间的相互作用转化为机械运动的装置。近年来,微悬臂传感器已发展为一种非常有前景的生物传感技术。微悬臂传感器有两种工作模式:静态模式和动态模式。在静态模式下,待测物和悬臂表面识别分子的相互作用使悬臂上下两个表面出现应力差,从而产生偏转。在动态模式下,悬臂质量的增加使其共振频率减小。与传统的分析方法相比,微悬臂传感器具有响应快、灵敏度高、无需标记等优点。我们将适配子(或单链DNA)
RNA-sequencing of single cells enables measurement biological variation in heterogeneous cellular populations and dissection of transcriptome complexity that is masked in ensemble measurements of gene
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糖化血红蛋白(HbA1c)为人体血液中葡萄糖与血红蛋白结合的产物,与血糖含量具有正相关性,可以反应糖尿病患者2-3 月内平均血糖控制水平,对其检测具有一定的临床意义.目前常用的检测技术主要有离子交换色谱法、毛细管电泳法、硼酸亲和色谱法、免疫分析法和酶法等[1].
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蛋白质的折叠和去折叠在生物功能的表达、分子诊断、药物研发等方面具有重要的作用,因此受到很大的关注[1-2]。而且许多神经性疾病,如阿尔兹海默病、帕金森病、克雅二氏症、淀粉样蛋白病等的发病机理都与蛋白质的异常折叠有关[2]。因此研究蛋白质折叠的规律及影响因素具有重要的意义。目前已经发展了许多研究和检测蛋白质去折叠(结构变化)的方法,如UV-Vis 光谱,荧光光谱,圆二色谱(CD),质谱分析,核磁共振
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利用游离的鸟嘌呤与亚甲基蓝(MB)特异而又强烈的作用构建了双链探针.如Figure 1 所示:双链探针的信号探针由三部分组成,I 是与目标DNA 相匹配的序列,Ⅱ 是与固定探针碱基互补的序列,Ⅲ 是一段游离的鸟嘌呤(G)系列.双链探针靠在固定探针上修饰的巯基而固定到金电极表面.利用核酸外切酶Ⅲ(Exo Ⅲ)的循环放大作用,在目标DNA存在时,把游离的鸟嘌呤序列相继的分离,导致信号改变,从而可以实现
在本文中,我们将功能化的石墨烯材料用作电化学发光(ECL)试剂钌联吡啶(Ru(bpy)32+)的固定化平台,通过2,2-联氮-二(3-乙基-苯并噻唑-6-磺酸)二铵盐(ABTS)与石墨烯之间的π-π 堆积作用[1],石墨烯表面被修饰一层ABTS,大大提高了石墨烯表面的电负性,然后再与Ru(bpy)32+结合,一方面正电荷的Ru(bpy)32+和负电荷的功能化石墨烯通过静电作用结合,另一方面,Ru(
分子印迹技术是指为获得在空间结构、结合位点上与印迹分子完全互补的聚合物的制备技术.近年来,表面分子印迹技术具有较好的选择性、快速吸附和脱附、容易获得一定的物理性质,所以它获得了广泛的关注.
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