techniki wykład

 0    45 flashcards    masloorzechowe0
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
co to powiększenie mikroskopu i jaki obraz powstaje
start learning
obiektyw× okular obraz urojony odwrócony powiększony
wymień urządzenia mikroskopowe wchodzące w skład części mechanicznej
start learning
tubus statyw rewolwer stolik śruba makrometryczna i mikrometryczna
wymień urządzenia mikroskopowe wchodzące w skład części optycznej
start learning
okular obiektyw kondensor oświetlacz
jakie cechy decydują o jakości mikroskopu
start learning
zdolność rozdzielcza, wielkość powiększenia, wielkość apertury numerycznej
Jak zwiększyć zdolność rozdzielczą i co to
start learning
najmniejsza odległość między dwoma punktami, które mikroskop pozwala rozróżnić. stosując promieniowanie o długości fali krótszej od światła białego lub przez zwiększenie apertury numerycznej, lub olejek. zależy od kąta padania i współczynnika załamania
aparatura numeryczna
start learning
wartością wskazującą zdolność rozdzielczą obiektywu
jak wyrażamy zdolność rozdzielczą?
start learning
d= h/2NA zdolność rozdzielcza= długość fali świetlnej / 2*apertura numeryczna obiektywu
przesłony jakie są i rola
start learning
przysłona aperturowa reguluje średnicę światła, przysłona polowa ogranicza oświetloną powierzchnię do pola obrazu
proces ustawienia oświetlenia metoda Kohlera
start learning
światło, kolektor, przysłona polowa, kondensor
co to jest kąt aperturowy?
start learning
to kąt między osią optyczną mikroskopu a skrajnymi promieniami światła przechodzącego przez obiektyw
co to płytka fazowa i rola
start learning
wewnątrz obiektywu, odpowiada za wytworzony między światłem bezpośrednim a dyfrakcyjnym dodatkowej różnicy fazy o 90 stopni
budowa kondensora w różnych mikroskopach: ciemne tło, kontr-faz
start learning
ciemne tlo- pod kondensatorem jest blenda, kontr-faz- otwór przelotowy i przysłony pierscieniowe, swietlny- przysłona irysowa
gdzie i rola przysłony pierscieniowej kondensora
start learning
między źródłem światła a próbką. kontrolowanie i regulacja ilości światła.
gdzie i rola soczewki Bertrada
start learning
umożliwienie poprawnego wycentrowania obrazu przysłony pierścieniowej z pierścieniem płytki fazowej
jaki obraz i jaki preparat w mikroskopie z ciemnym polem
start learning
metoda ilościowa, kształt komórek,
jaki preparat w mikroskopie z kobtarafowo-fazowym
start learning
preparat przeżyciowy, przedmioty fazowe, przeźroczyste w jasnym polu
jaki obraz i jaki preparat w mikroskopie świetlnym
start learning
przeżyciowy lub utrwalony kształt i wielkość komórek
elementy do wykonania pomiaru odległości
start learning
okular z podziałką-skala okularowa, plytka- skala mikrometryczna
elementy kontrasowo-fazowego
start learning
przesłona pierścieniowa, układ kondensor-obiektyw, płytka fazowa, soczewka Bertranda
jakie filtry w mikroskopie fluorescencyjnym
start learning
filtr wzbudzenia- przepuszcza światło o pożądanej długości fali, filtr barierowy- przepuszcza jedynie widzianą część widma
jakie są florochromy
start learning
DAPI, oranż akrydyny, jodek propydyny,
czym się różni skaningowy i transmisyjny mikroskop
start learning
SEM obrazuje powierzchnię próbki a w TEM przenika przez próbkę obrazując jej wewnętrzną strukturę
elementy spektrofotometru
start learning
źródło promieniowania, monochromator, kuweta, detektor promieniowania, układ pomiarowy, wzmacniacz sygnału urządzenie odczytujące zasilacz
jakie wartości mierzymy
start learning
absorbancja, transmitancja (przepuszczalność),
prawo lamberta- bera
start learning
absorbancja jest wprost proporcjonalna do stężenia roztworu i grubości warstwy obserwującej
metody określania stężenia
start learning
metoda krzywej wzorcowej metoda Lowry'ego, Brandforda, Smitha, UV
roztwór koloidalny
start learning
mieszaniny niejednorodne, które składają się z faz, z których jedna jest rozproszona w drugiej. no mleko
metoda nefrometryczna
start learning
wykorzystuje się do pomiaru ilości światła rozproszonego przez zawiesiny cząstek w roztworach
bufory
start learning
roztwór określonej wartości ph, który nie zmienia podczas rozcieńczania i dodawania kwasu i zasady
cechy buforu
start learning
stałe pH, pojemność buforowa
pojemność buforowa, kiedy największa
start learning
ilość dodanych jonów Oh- lub h+ na 1dm3 który zmienia pH o jednostkę. największa jest kiedy stosunek stężeń jest bliski 1
metody wyznaczania ph
start learning
ph-metr, indykatory, kolorymetryczna potencjometryczna
metoda potencjometryczna
start learning
technika określania stężeń substancji przez pomiar potencjału elektrody
oblicz ph
start learning
pH= -log[H+]
homogenat i techniki otrzymywania, jakie warunki
start learning
homogenizator statorowo-rotowy, kulkowy, ciśnieniowy, ultradźwiękowy, trawienie enzymatyczne, rozcieranie, detergenty, szok termiczny, szok osmotyczny, warunki- izotonicznosc, stałe pH, temperatura 4°, jony zapobiegające aglutynacji, inhibitory enzymów
od czego zależy sedymentacja
start learning
od gęstości
co to jest skuteczność wirowania i od czego zależy
start learning
procent cząstek, które zostały rozdzielone w stosunku do całkowitej liczby cząstek. zależy od masy, kształtu, gęstości,
kiedy jest sedymentacja, flotacja, zawiesina
start learning
sedymentacja opadanie cząstek stałych na dno w wyniku siły grawitacji. flotacja cząstki stałe unoszą się na powierzchni cieczy. zawiesina cząstki stałe rozproszone są w cieczy
wzory na obroty i siłę
start learning
a= w^2×X, w=2π×v
podział wirówek ze względu na obroty, kształt rotora
start learning
obroty- niskoobrotowe, średnioobrotowe, ultralirówki. rotor- horyzontalny, kątowy
techniki rozdzielania
start learning
destylacja chromatografia ekstrakcja filtracja elektroforeza krystalizacja
co do sporządzania gradientów, typy gradientów
start learning
gradient skokowy gradient ciągły
podaj izotopy trwałe i nie trwałe
start learning
trwałe - c12, c13, prot, deuter, nietrwałe- tryt, technet-99m, rad-226
czas połowicznego rozpadu co to
start learning
czas w którym połowa początkowej liczby atomów danego izotopu ulega rozpadowi radioaktywnemu. N(t)=N0×(1/2)^t/T1/2
wykorzystanie izotopów w medycynie, przemyśle, chemi
start learning
medycyna- fosfor 32, kobalt 60, jod 125. przemysl- krypton-85, tal-204, stront-90. chemia-deuter, tryt

You must sign in to write a comment