agenti Tempra presentati in soluzioni chimiche acquose forniscono un processo mediante il quale le molecole ritornano allo stato fondamentale dopo aver raggiunto uno stato di eccitazione durante una reazione completa . Calcolo quenching è una procedura scientifica avanzata che richiede una comprensione della legge di velocità nel contesto di principi spettroscopiche e cinetiche . Per ridurre il rischio di errore nella compilazione delle formule di spegnimento , è consigliabile affidarsi a software in grado di manipolazione dei dati , la generazione di linee di best-fit per i set di dati xy e dotato rappresentazione grafica delle funzioni , piuttosto che una calcolatrice grafica . Controllare la matematica frequentemente per evitare piccoli errori che potrebbero produrre results.Things errati che ti serviranno

software di analisi quantitativa

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Confronta i prezzi e le caratteristiche di analisi quantitativa software . I tre programmi più comunemente utilizzati dai dipartimenti di ricerca universitari sono Statistical Analysis System ( SAS ) , e ATLAS.ti .

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contattare un fornitore per l’acquisto di una licenza software e installare il programma .

Sims 3

Raccogliere i dati per l’input conducendo un esperimento tempra . Aggiungere concentrazioni crescenti di un quencher , come lo ione ioduro , ad una soluzione acquosa di un agente fluorescente , come l’acido pyrenesulfonic e sale di sodio . Irradiare la soluzione con una sorgente di luce pulsata emette impulsi di un nanosecondo o meno dopo aver aggiunto il quencher in ogni fase . Registrare la quantità di quencher aggiunto durante ogni fase dell’esperimento e il tempo trascorso tra la soluzione raggiungimento fasi eccitate e di terra , così come il livello di fluorescenza emessa in nanometri .

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Registrazione ogni set di dati in ambiente software di analisi quantitativa e calcolare il processo di ritorno molecolare allo stato fondamentale utilizzando l’equazione a * + Q ^ kq rendimenti A. Inserire la concentrazione di molecole di stato eccitato come valore per a * . Q deve essere sostituito con la quantità di agente tempra aggiunto alla soluzione , mentre A è la concentrazione di molecole nello stato fondamentale . Il KQ variabile rappresenta la costante tempra bi- molecolare e deve essere determinata per ciascun set di dati utilizzando il processo algebrico .

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Calcolare il tempo di completamento di reazione utilizzando la formula t – iniziale /t = 1 + KQ moltiplicato per t – iniziale moltiplicato per Q , dove t – iniziale è la quantità di tempo trascorso prima che l’intensità di fluorescenza decade al valore iniziale e t è la durata della fluorescenza con quencher .

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generare un Stern- Volmer trama, tra cui una linea best-fit , per ogni fase dell’esperimento . Una trama Stern – Volmer utilizza i dati dall’esperimento eseguite per rappresentare graficamente la costante tempra attraverso l’asse x e le intensità di fluorescenza osservata in assenza del quencher diviso per le intensità di fluorescenza osservato in presenza del quencher sopra l’asse y . Nella maggior parte dei casi , la trama dovrebbe apparire lineare; tuttavia , in alcuni rari casi di quenching collisionale , un grafico non lineare può apparire .

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Confermare i dati sono corretti verificando l’intercetta è 1 per ogni grafico . Ripetere i calcoli e generare un nuovo grafico se le informazioni prodotto risultati diversi .