哪位同学可以介绍下luciferase assay原理原理

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视频来自:过段时间想做个收费教程,准备从高中数学一直讲到NS方程推导完毕,再到算法实现。当然整个过程都是用最简单的办法实现的,毕竟我也就高中数学基础。这个东西完全只是原理性的学习用途,并不具备任何实用性。推荐给爱学习跟有强烈好奇心的同学
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虽然我用的是houdini,但是原理我会讲清楚的,从基础数学开始讲,一直讲完算法实现。用的是C类代码,适用度很广,用的资料也是C类代码。
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这些能对制作有所帮助吗
大概涉及到的内容有(不一定就是下面说的,可能会多点或者少点,但是大概八九不离十):高中数学基础(包括函数,向量,基础物理等),微积分基础(包括理解微积分的原理跟介绍一些常用公式,比如散度定理、泰勒级数之类的),线代(包括一点点张量分析的内容),场的基础相关内容(从用简单易懂的生活常识解释场到从数学的角度理解),稍微高端点的物理(比如广义牛顿内摩擦),NS方程的推导,对NS方程的分析,边界条件设置,有限差分法,亥姆霍兹分解,用雅克比迭代解泊松方程跟解扩散方程,最后是调试。
lz真厉害!我想问一下我是学影视的,听说maya比max更适合做影视就来学maya了,但是又听说了houdini,lz能解释一下它和maya的关系吗?谢谢啦!
免费吗?》
这坑挖的大……
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荧光素酶原理
09-02-20 &匿名提问
荧光素酶(英文名称:Luciferase)是自然界中能够产生生物荧光的酶的统称,其中最有代表性的是一种学名为Photinus pyrali'的萤火虫体内的荧光素酶。在相应化学反应中,荧光的产生是来自于萤光素的氧化,有些情况下反应体系中也包括三磷酸腺苷(ATP)。没有荧光素酶的情况下,萤光素与氧气反应的速率非常慢,而钙离子的存在常常可以进一步加速反应(与肌肉收缩的情况相似)。荧光生成反应通常分为以下两步:  萤光素 + ATP → 萤光素化腺苷酸(luciferyl adenylate) + PPi  萤光素化腺苷酸 + O2 → 氧荧光素 + AMP + 光  这一反应非常节省能量,几乎所有输入反应的能量都被转化为光。与之形成鲜明对比的是人类使用的白炽灯,只有越10%的能量被转化为光,剩余的能量都变为热能而被浪费。  荧光素或荧光素酶不是特定的分子,而是对于所有能够产生荧光的底物和其对应的酶的统称,虽然它们各不相同。不同的能够控制发光的生物体用不同的荧光素酶来催化不同的发光反应。最为人所知的发光生物是萤火虫,而其所采用不同的荧光素酶与其他发光生物如荧光菇(发光类脐菇,Omphalotus oleariu')或许多海洋生物都不相同。在萤火虫中,发光反应所需的氧气是从被称为腹部气管(abdominal trachea)的管道中输入。一些生物,如叩头虫,含有多种不同的荧光素酶,能够催化同一荧光素底物,而发出不同颜色的荧光。萤火虫有2000多种,而叩甲总科(包括萤火虫、叩头虫和相关昆虫)则有更多,因此它们的荧光素酶对于分子系统学研究很有用。目前研究得最透彻的荧光素酶是来自Photinini族萤火虫中的北美萤火虫(Photinus pyrali')。   应用  荧光素酶可以在实验室中用基因工程的方法生成,并被用于多种不同的实验。荧光素酶的基因可以被合成并插入到生物体中或转染到细胞中。研究者利用基因工程已经使得小鼠、家蚕、马铃薯等一些生物可以合成荧光素酶。间接体外成像是一种强大的研究手段,可以对整个动物体中的细胞群落进行分析:将不同类型的细胞(骨髓干细胞、T细胞等)标记上(即表达)荧光素酶,就可以用高敏感度的CCD相机进行对动物体内进行活体观察而不会伤害到动物本身。  在荧光素酶中加入正确的荧光素底物就可以放出荧光,而发出的光子可以被光敏感元件,如荧光探测器或改进后的光学显微镜探测到。这就使得对包括感染在内的多种生命活动进程进行观察成为可能。例如,荧光素酶可以被用于检测血库中所存血液中的红血球是否开始破裂。法医可以用含有荧光素酶的溶液来检测犯罪现场中残留的血迹。医院用荧光素酶的发光来发现特定的疾病。荧光素酶还可以作为“报告蛋白”被用于分子生物学研究中,例如,用于在转染过荧光素酶的细胞中检测特定启动子的转录情况或用于探测细胞内的ATP的水平;这一技术被称为报告基因检测法或荧光素酶检测法(Luciferase Assay)。荧光素酶是一个热敏感蛋白,因此经常被用于研究蛋白热变性过程中热休克蛋白的保护能力。
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