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浓度时间常数

当某个电路含有电容器,在闭合电路时,电流不会立即达到稳定状态。如果电路的电容量是为C(F),电阻为R(Ω),那么经过CR时间(单位为S),电容器上的电压达到最终值的(1-1/e)倍,即0.63倍。等于CR的这段时间称为该电路的时间常数。当药物浓度为0.5\%时,可以使大鼠心肌细胞IKI内向成分降低,使-100mV时IKI电流密度从(-10.78±1.80)pA/pF降至(-7.18±2.05)pA/pF,平均抑制率为(33.1±16.85)\%(n=11,P<,0.05),但不改变电流的翻转电位及整流特性。药物同时对Ito电流的瞬时成分有抑制作用,当60mV时,Ito电流密度从(-17.13±8.04)pA/pF降至(-7.74±4.76)pA/pF,平均抑制率为(50.60±10.77)\%(n=6,P<,0.05),稳态失活曲线左移,失活后恢复时间常数增大。当药物浓度为0.5\%时,对IK有电压依赖性抑制作用,当50mV时对尾电流峰值的抑制率为(30.77±1.11)\%(n=5,P<,0.05)。

浓度时间常数基本简介

​为避免电流衰减(rundown)现象的影响,电极内液中加入ATP,并控制实验在细胞破膜后25分钟内完成。根据实验设计,将配制好的药物溶液,用恒流蠕动泵以2ml/分钟速度向细胞灌流槽分别灌流,同时使用整负压吸引装置将废液从灌流槽中吸除。记录方法为破膜后稳定5分钟记录给药前的电流值,给药5分钟后记录药物作用下的电流值。采样后数据存贮在电脑硬盘内,供测量及分析用。为消除细胞间误差,电流值以电流密度(pA/pF)表示。

用急性酶解法制备心室肌单个细胞。取大鼠用50mg/kg戊巴比妥钠腹腔注射麻醉后,开胸取出心脏,在4℃无钙Tyrode液中去除脂肪和心包膜,分离主动脉并插管,行Langendorff心脏灌流(图1),速度为6~8ml/min。先以无钙台氏液灌流3分钟(灌注压为20cm水柱),洗净冠脉内血液,再用低钙酶解液(CaCl2为0.05mmol/L低钙台氏液,含Ⅱ型胶原酶0.4mg/ml,链蛋白酶E0.04mg/ml)循环灌流,大约20分钟后,将心脏从Langendorff装置上取下,置入室温KB液中,剪去心房和基底部的组织,持眼科镊将心室组织轻轻撕拉,用粗开口的吸管缓慢吹打,使心肌细胞从心肌组织上脱离,获得单个心室肌细胞,上清液用120目的尼龙过滤网过滤,心肌细胞收藏在含KB液的试管中。整个灌流系统温度保持在37℃,所有的灌流液和KB液均通以100\%的O2饱和30分钟以上。将细胞在室温下静置半小时左右复钙至0.25mmol/L,室温保存备用。

吸取少许富含细胞的KB悬液于0.5ml的灌流槽中,静置5~10分钟,待细胞沉底附壁后,用100\%O2饱和的细胞外液实验前吸取少许富含细胞的KB悬液于0.5ml的灌流槽中,静置5~10分钟,待细胞沉底附壁后,用100\%O2饱和的细胞外液进行表面灌流5~10分钟,流速约2ml/分钟。在倒置显微镜(OLYMPUS1×70)下选择边缘清楚、表面光滑、横纹清晰、无收缩的细胞。实验在22~24℃室温下进行。采用Hamill等人的标准全细胞膜片钳记录方法,在电压钳制模式下记录通道电流。膜片钳放大器(Axopatch700B,美国Axon公司),通过A/D和D/A数据转换器(Digidata1322,美国Axon公司)同计算机相连接。刺激信号及电压、电流输入信号的采集均由软件(pClampex10.0,美国Axon公司)控制。玻璃毛胚管(中国科学院物理所提供)经微电极拉制仪(p-97,美国Sutter公司)进行4步拉制而成,经抛光仪(MF-830,日本Narishige公司)抛光后尖端直径2~3μm。充灌电极内液后入水电阻为1.5~3MΩ,补偿液接电位后,调节三维操纵器(mhw-3,日本NARISHIGE公司)使电极尖端移向细胞表面,形成高阻封接(gigaseal),封接电阻为1GΩ以上。补偿快电容并吸破细胞膜形成全细胞记录模式。电容测定时给予-10mV跃阶的刺激,采用Cm=τ·Iss/△V求膜电容。调节慢电容补偿和串联电阻补偿80\%~90\%以减少瞬时充放电电流和钳位误差。信号经截止频率为1kHz的4阶贝塞尔低通滤波器,采样率为10kHz。

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浓度时间常数造价信息

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时间控制阀

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时间控制阀

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污泥浓度

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浓度时间常数常见问题

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浓度时间常数文献

单芯电缆热时间常数的理论计算与试验研究 单芯电缆热时间常数的理论计算与试验研究

单芯电缆热时间常数的理论计算与试验研究

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页数: 6页

由于电缆热容的存在,当施加阶跃电流时,电缆温度随时间逐渐变化,经一段时间后达到热稳态,导体温度变化的速度一般用热时间常数来反映。为此,以单芯电缆为研究对象,介绍了电缆热时间常数;建立了电缆本体及周围介质的暂态热路模型并进行简化等效;计算了空气敷设和直埋敷设单芯电缆的热时间常数;并在试验现场进行了阶跃电流下的单芯电缆温升试验,通过对实测导体温度暂态过程的曲线拟合求得了电缆实际的热时间常数,验证了理论计算的正确性。电缆的热时间常数可用于估算阶跃电流作用下的导体暂态温度响应、以及到达最高允许温度所需要的升温时间,为电缆的运行状态监测及故障预警提供理论支持。

单芯电缆热时间常数的理论计算和试验探析 单芯电缆热时间常数的理论计算和试验探析

单芯电缆热时间常数的理论计算和试验探析

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本文主要以单芯电缆为分析主体,对单芯电缆热时间常数的理论计算以及相应的试验进行了探讨分析,对单芯电缆热时间的各种参数有较为详细的研究,为电缆的总体运行以及出现故障的解决提供科学的参考。

热时间常数时间常数

时间常数表示过渡反应的时间过程的常数。指该物理量从最大值衰减到最大值的1/e所需要的时间。对于某一按指数规律衰变的量,其幅值衰变为1/e倍时所需的时间称为时间常数。在不同的应用领域中,时间常数也有不同的具体含义。

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时间常数放射性测井仪器中的时间常数

放射性测井仪器中计数率表的时间常数由积分回路中电阻和电容的乘积确定,其值根据计数率、测井速度和要求的测量精度选定。计数率低,则需较大的时间常数才能保证必要精度;但时间常数大,仪器惰性大,测井速度即相应降低。

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缓冲时间常数简介

缓冲时间常数即当输入信号停止变化后,缓冲装置将来自接力器位移的反馈信号衰减的时间常数。

缓冲时间常数,即当输入信号停止变化后,缓冲装置将来自接力器位移的反馈信号衰减的时间常数。2100433B

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