凝胶层析中分配系数为0,说明溶质分子量很小,可以完全进入凝胶内部。()

凝胶层析中分配系数为0,说明溶质分子量很小,可以完全进入凝胶内部。()


参考答案和解析

相关考题:

能够完全进入凝胶颗粒孔穴内部的最大分子的分子量叫做()。 A.排阻极限B.渗透极限C.极限分子量D.最小分子量

关于优质明胶叙述正确的是() A、分子量1.0×10⁵~1.5×10⁵、36℃~37℃形成凝胶、凝胶勃鲁姆强度为150~250gB、分子量1.5×10⁵~2.0×10⁵、29℃~30℃形成凝胶、凝胶勃鲁姆强度为150~250gC、分子量1.0×10⁵~1.5×10⁵、29℃~30℃形成凝胶、凝胶勃鲁姆强度为250~350gD、分子量1.5×10⁵~2.0×10⁵、36℃~37℃形成凝胶、凝胶勃鲁姆强度为250~350gE、分子量1.0×10⁵~1.5×10⁵、36℃~37℃形成凝胶、凝胶勃鲁姆强度为250~350g

凝胶过滤层析是利用被分离物质的分子大小进行分离。通过凝胶柱较慢的是 A、大的溶质分子B、小的溶质分子C、带电荷的分子D、形态不规则的分子E、形态规则的分子

琼脂糖凝胶浓度的选择A、分子量越小,凝胶浓度越大B、分子量越大,凝胶浓度越大C、分子量的大小与凝胶浓度无关D、凝胶浓度是恒定的E、分子量越小,凝胶浓度越小

凝胶过滤层析时通过凝胶柱较慢,较晚被洗脱的是()A、较大的溶质分子B、带电荷较多分子C、溶解度较大的分子D、较小的溶质分子E、密度较高的分子

凝胶过滤层析是利用被分离物质分子量大小进行分离,通过凝胶柱较慢的是()A、大的溶质分子B、带电荷的分子C、形态规则的分子D、形态不规则的分子E、分子质量小的分子

凝胶层析中,有时小分子溶质的Kd1,其原因是()。A、水合作用B、凝胶吸附C、柱床过长D、流速过低

凝胶层析的应用主要有哪些?并说明其原理。

由于目的蛋白质和杂蛋白分子量差别较大,拟根据分子量大小分离纯化并获得目的蛋白质,可采用()A、SDS凝胶电泳B、盐析法C、凝胶过滤D、吸附层析

凝胶层析中,有时溶质的Kd1,其原因是()。A、凝胶排斥B、凝胶吸附C、柱床过长D、流速过低

凝胶柱层析可进行生物大分子分子量的测定。

洗脱体积是()。A、凝胶颗粒之间空隙的总体积B、溶质进入凝胶内部的体积C、与该溶质保留时间相对应的流动相体积D、溶质从柱中流出时所用的流动相体积

下列操作常用于测定蛋白质亚基分子量的是()。A、凝胶过滤层析B、SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳C、常规聚丙烯酰胺凝胶电泳D、琼脂糖凝胶电泳

蛋白质分子量的测定可采用()方法。A、离子交换层析B、亲和层析C、凝胶层析D、聚酰胺层析

()是根据蛋白质的分子量和所携带的电量来分离蛋白质。A、凝胶过滤B、离子交换层析C、亲和层析D、聚丙烯酰胺凝胶电泳

凝胶层析中分配系数Ka表示什么?

凝胶层析分离蛋白质,分子量小的蛋白质先洗脱出来。

单选题凝胶层析中,有时溶质的Kd1,其原因是()。A凝胶排斥B凝胶吸附C柱床过长D流速过低

单选题凝胶过滤层析是利用被分离物质的分子大小进行分离。通过凝胶柱较慢的是()A大的溶质分子B小的溶质分子C带电荷的分子D形态不规则的分子E形态规则的分子

单选题可用于测定寡聚蛋白质的分子量,而()可用于测定寡聚蛋白质各个亚基的分()子量。ASDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳;核磁共振B聚丙烯酰胺凝胶电泳;凝胶过滤层析C凝胶过滤层析;等电聚焦电泳D凝胶过滤层析;SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳

单选题蛋白质分子量的测定可采用()方法。A离子交换层析B亲和层析C凝胶层析D聚酰胺层析

单选题凝胶过滤层析是利用被分离物质分子量大小进行分离,通过凝胶柱较慢的是()A大的溶质分子B带电荷的分子C形态规则的分子D形态不规则的分子E分子质量小的分子

单选题()是根据蛋白质的分子量和所携带的电量来分离蛋白质。A凝胶过滤B离子交换层析C亲和层析D聚丙烯酰胺凝胶电泳

单选题凝胶层析是利用被分离物质的分子大小进行分离,哪种物质较快通过凝胶柱?(  )A小的溶质分子B大的溶质分子C形态不规则的分子D带电荷的分子E亲和力较小的分子

单选题凝胶过滤层析时通过凝胶柱较慢,较晚被洗脱的是()A较大的溶质分子B带电荷较多分子C溶解度较大的分子D较小的溶质分子E密度较高的分子

判断题凝胶柱层析可进行生物大分子分子量的测定。A对B错

单选题洗脱体积是()。A凝胶颗粒之间空隙的总体积B溶质进入凝胶内部的体积C与该溶质保留时间相对应的流动相体积D溶质从柱中流出时所用的流动相体积

问答题凝胶层析中分配系数Ka表示什么?