温度培养影响

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温度培养影响相关的耗材

  • 温敏培养表面培养器
    CellDETACHTM温敏培养表面培养器无需胰酶、无需刮刀,温度诱导性收获贴壁细胞 使用胰酶消化或细胞刮刀分离贴壁细胞,可影响细胞表面蛋白的表达,并损害细胞健康、降低细胞活力。CellDETACHTM温敏培养表面是一层特殊的、均一的温度敏感性的纳米聚合物涂层,当温度从37°C下降到4°C的过程中,温敏表面逐步从轻度疏水性转变为亲水性,即可实现贴壁细胞的非酶收获。这种相对温和的处理方式,避免了细胞受蛋白酶或刮刀的损伤,最大程度的保持了细胞的活性和细胞表面受体和抗原的完整性,从而轻松实现细胞收获时无损伤及可连续多次重复传代培养等 产品优势CellDETACHTM温敏培养表面,由洁特生物研发团队专为细胞传代、单细胞分析和细胞移植等研究而设计,并获得国家发明专利,旨在帮助实验者收获细胞单片,建立由正常细胞结合和细胞外基质连接的3D组织模型,简化细胞培养和组织工程技术,最小化实验操作时间。u 荣获国家发明专利技术(专利号:ZL201510780506.3)u 只需通过降低温度即可诱导细胞脱落,简单、快速、易操作u 无需胰酶消化:更好的保持细胞表面蛋白和标记物的完整性u 无需细胞刮刀:避免细胞机械损伤,保证细胞高活性u 优化细胞培养流程和组织工程技术 应用范围CellDETACHTM温敏培养表面,适用于大多数贴壁型细胞的体外培养,如干细胞、神经细胞、巨噬细胞、癌细胞等,是无损伤细胞收获的理想选择。可广泛应用于细胞扩增培养、细胞治疗、3D组织建模、细胞外基质研究等领域。 使用说明体外细胞培养? 温度在32℃以上时,CellDETACHTM温敏培养表面的温敏聚合物涂层为高分子卷缩状态,表现为轻度疏水性,因此,将培养介质和产品先预热到37℃,更有利于细胞的贴附和生长。? 温度在32℃以下时,表面的温敏聚合物涂层为高分子伸直状态,将结合水分子并膨胀,表现为亲水性,将有利于贴壁细胞的脱落,当温度下降到4℃时,脱落效率最佳。? 温敏培养表面的温度下降到32℃以下时,过多的扰动可能会造成细胞脱落,因此在细胞培养过程中拍照观察时,请勿过多延迟时间。 细胞收获? 细胞增殖到汇合度大于80%时收获最佳。? 细胞收获时,将环境温度降到4℃时更有利于降温处理及细胞的脱落(如将温敏产品置于4℃的无菌、低温恒温箱中,或将培养介质更换为4℃)。? 当温敏培养表面温度降到4℃时,保持20~30分钟,再用吸管(培养皿)、移液管或电动移液器(600ml培养瓶)吸取温敏培养表面上方的培养介质对贴壁细胞进行吹打,促使细胞脱落。在吹打过程可看到细胞成片从温敏培养表面脱落。? 细胞的温敏脱落能力取决于细胞的类型,贴壁能力较强的细胞可能需要多次吹打。(通常用0.25%新鲜胰酶在37℃消化时间超过3分钟,视细胞贴壁能力较强)存储和运输本产品不宜长时间接受阳光直射或暴晒,室温存储和运输即可。保质期:一年 细胞培养皿, 无菌目录号规格(mm)灭菌表面积(cm2)包装方式包装方式CDD022100100是60.8盒装1/24CDD023100100是60.8袋装5/100细胞培养瓶,无菌目录号容量(ml)盖类型灭菌表面积((cm2)包装方式个/箱CDF024600600滤膜盖是182袋装1/20CDF023600600滤膜盖是182袋装5/40CDF014600600密封盖是182袋装1/20CDF013600600密封盖是182袋装5/40CEllDETACHTM 温敏细胞表面器只用于科学研究,仅一次性使用使用L929细胞在37℃、5%CO2培养48小时,细胞汇合率>80%时收获在4℃环境保持15-20min后吹打的图片,细胞脱落率>80%-90%
  • VWR大容量培养摇床
    VWR大容量培养摇床描述:VWR大容量培养摇床作为一台紧凑型台式装置,培养3维旋转摇床将垂直和水平运动与培养操作相结合。防漏设计能够避免液体进入内部组件。通过微处理器控制提供的电极倾斜角度调整,用户可以轻松地在0到20°间调整旋转角度,同时不影响装置运行。PID温度控制器能够在环境温度+5到65 °C间保持精准的温度控制。 装置运行时进行0到20°电极倾斜角度调整LED显示屏同时显示温度、速度、倾斜角度和时间计时器计时时长1秒到160小时,当时间值到达0时会发出声音报警可用于5到40 °C(最高80%相对湿度,无结露)的冷库、培养器和CO?环境 用户可以通过简单的操作,以1 °C为增量,对温度进行调整。精确的速度控制提供了平滑、低速的晃动,最低可达1分钟-1。触摸板控制配备温度、速度、倾角和时间的LED显示屏,易于读取结果,操作员可以同时查看所有设置。每次均可提供重复且精确的结果,即使隔着实验台也能轻松读取结果当腔内温度达到40 °C时,高温警告灯便会持续亮起,直到温度降到40 °C以下。 聚碳酸酯盖便于样品查看,同时不影响内部温度。计时器能够显示运行时间,或者用户设置温度限值后,能够倒计时到零并关闭装置。显示屏始终显示上一次使用的设置,即使关闭电源,其仍能记忆该数据。当系统检测到障碍物或托盘超载时,会通过发出声音和视觉信号实现超载保护。变速功能能够缓慢地将速度提升至所需设定点,以避免溅泼。装置适用于细胞培养、杂交和印迹操作。VWR大容量培养摇床规格参数:说明包装规格VWR目录号培养3D摇床,英标插头1VWRI444-0766
  • 四氟培养皿耐酸碱培养皿特氟龙PTFE培养皿表面光滑
    聚四氟乙烯培养皿由一个盖子和一个底组成,独特的加工技术,底部圆弧好,经过磨光处理,表面平滑不挂水,无划痕。多用于实验室接种、划线、培养细菌、分离细菌等,尤其是成膜实验。聚四氟乙烯(简称PTFE、F4、四氟)制品特性:1.外观纯白色。2.耐高低温:可使用温度-200℃~+250℃。3.耐腐蚀:耐强酸、强碱、王水和有机溶剂,且无溶出、吸附和析出现象。4.防污染:金属元素空白值低。5.绝缘性:不受环境及频率的影响,介质损耗小,击穿电压高。6.耐大气老化,耐辐照和较低的渗透性。7.自润滑性:具有塑料中小的摩擦系数。8.表面不粘性:是一种表面能小的固体材料。 9.机械性质较软,具有非常低的表面能。广泛应用在国防军工、原子能、石油、无线电、电力机械、化学工业等重要部门。 品名规格(mm)材质 聚四氟乙烯(PTFE)培养皿∮30 PTFE∮60∮90∮100∮150 聚四氟乙烯(PTFE)系列产品:培养皿、坩埚、试剂瓶、试管、镊子、药匙、烧瓶、烧杯、漏斗、容量瓶、蒸发皿、表面皿、阀门、接头、离心管等。

温度培养影响相关的仪器

  • GRD-1 温度梯度培养箱 400-860-5168转4784
    GRD-1 温度梯度培养箱 GRD1温度梯度培养箱设计用于便捷取得诸如种子、小型动植物、微生物以及各种小型组分或者材料在不同温度下的反馈结果。其设计原理为在铝板平面一侧加热同时另一侧制冷,从而在板面形成温度梯度,通过梯度板在次旋转90度,形成多孔温差的结果。 梯度系统可进行多向性的温度循环,系统可在24小时内线进行确定方向的温度梯度摸索,之后系统自动将梯度方向在版面旋转90度,并依次循环最后回到原位,从而得出在最高温和最低温的之间的正交数据。 GRD1温度梯度培养箱常用于种子测试,种子筛选,种子和植物生理机能研究,微生物,昆虫学和生物技术及成分测定。  产品特性:? 温度范围:室温+5℃至30℃(制冷端);室温+5℃至45℃(加热端)? 多通道Squirrel数据采集器,用于记录时间,温度,5个传感器分别位于4角以及中间,PC进行分析? 可移动有机玻璃板进行保温,划分有196个培养工作区,每个都有不同的温度,可允许多样品进行测试? 温度控制:温度梯度设定后,可进行任意时间的90度梯度翻转,形成温差测试? 光照条件:GRD1LH系列可进行光照编程开启时间? 耐用结实的全内置系统,有脚轮固定装置? 24小时可调计时器,可对24小时循环内进行2段控制切/换梯度方向 GRD-1 温度梯度培养箱的技术参数产品型号GRD-1温度梯度培养箱尺寸h×d×wmm1030 x 1020 x 1020温度范围制冷端加热端室温+5℃至 30℃室温+5℃至45℃稳定性±℃0.5显示方式数字型显示分辨率℃1内置温度/时间记录传感器标配工作区域mm760 x 760电功率230V W2050EMC (辐射标准)Class A重量kg43 应用领域:1、种子休眠期休眠期种子通常需要催芽来打破休眠期,预培养温度和发芽温度的不同对种子的发芽率有显著的响应。 GRD1可提供大量的温度优化条件寻找种子预培养温度的适宜条件,如18℃列当种子最适宜的预培养温度。具体参考Kebreab & Murdoch提出的预培养温度模型(1999a)种子在恒定温度下发芽GRD1允许在休眠和非休眠种子的非常宽的温度范围内进行发芽测试。 这与Kebreab&Murdoch(2000)所做的一样,同时并对与其他因素(如水分胁迫和化学物质运输)的相互作用 2、种子在交变温度下发芽GR1可在一天内一部分时间对单一方向进行温度梯度循环,在另一段时间进行直角方向温度梯度的循环,同时提供了196个不同的热能环境。对于持续以及变化的2种温周期的温度几种量化结果可参考Kebreab & Murdoch (1999b)对于许多植物,特别是小种子植物,GRD1是一款的功能强大的仪器(Murdoch等,1989)。 它可以轻松确定合适温度,并输出充足的数据用于探究或建模温度对种子发育的影响。 还可以研究与缓解休眠因素之间的相互作用。 3、萌发率测定在评估发芽所需的热时间等研究中,GRD1具有非常重要的作用。 参考资料可见Ellis&Barrett(1994)和Kebreab&Murdoch(1999C)。 4、其他应用除尺寸限制因素外(GRD1适用于直径最大为30mm的样品);其用途可以尽可能的想象,应用于各种各样的领域。 例如,Ratnasinghe和Hague(1998)测试了线虫对昆虫的寄生影响。 我们的GRD1和GRD1 LH在全球范围内被用作重要工具,即:? 种子保护——千年种子项目合作伙伴关系中的Kew Gardens和世界各地(尤其是澳大利亚和中国)的其他机构。? 生物燃料——美国加利弗尼亚谷物研究? 粮食作物研究——国际谷物研究所(IRRI)苏格兰农作物的研究? 植物病虫害诊断——加利弗尼亚粮食农业部门(CFDA)
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  • 温度梯度培养箱 400-860-5168转1587
    简介固蓝特的GRD1高效的双向温度梯度系统,设计用于便捷取得诸如种子、小型动植物、微生物以及各种小型组分或者材料在不同温度下的反馈结果。其设计原理为在铝板平面一侧加热同时另一侧制冷,从而在版面形成温度梯度。固蓝特的梯度系统可进行多向性的温度循环,系统可在24小时内线进行确定方向的温度梯度摸索,之后系统自动将梯度方向在版面旋转90度,并依次循环最后回到原位,从而得出在最高温和最低温的之间的正交数据。GRD1温度梯度培养箱常用于种子测试,种子筛选,种子和植物生理机能研究,微生物,昆虫学和生物技术及成分测定。 功能特点温度范围(制冷端):0 - 30° C温度范围(加热端)室温+5° C 到 50° C有机隔板在工作面划分出196个小型培养室多通道Squirrel数据采集器记录温度、时间 产品特点可移动有机玻璃板,划分有196个培养工作区,每个都有不同的温度,可允许多样品进行测试耐用结实的全内置系统,有脚轮固定装置24小时可调计时器,可对24小时循环内进行2段控制,切换梯度方向多通道Squirrel数据采集器,用于记录时间,温度,5个传感器分别位于4角以及中间,可连接PC进行分析 GRD1相关应用基于英国瑞丁大学的研究工作主要应用种子孵育,种质筛选,种子和植物生理学,昆虫学,生物技术,微生物学,成分分析应用1休眠期种子通常需要催芽来打破休眠期,预培养温度和发芽温度的不同对种子的发芽率有显著的响应。 GRD1可提供大量的温度优化条件寻找种子预培养温度的最适宜条件,如18° C列当种子最适宜的预培养温度具体参考Kebreab & Murdoch提出的预培养温度模型(1999a)应用2GR1可在一天内一部分时间对单一方向进行温度梯度循环,在另一段时间进行直角方向温度梯度的循环,同时提供了196个不同的热能环境。对于持续以及变化的2种温周期的温度几种量化结果可参考Kebreab & Murdoch (1999b)应用3萌发率的测定GRD1还可用于萌发状态的热时间评价 文献擦考Ellis & Barrett(1994) 和 Kebreab & Murdoch (1999C)其他应用GRD1 最大的样品直径可达到30mm直径。如线虫寄生虫的测定参考论文线虫寄生测试,由Ratnasinghe and Hague完成(1998)下面还有许多方面的应用探索种子保存如澳大利亚,中国等大量种子的保存条件生物燃料美国加利弗尼亚谷物研究粮食作物研究国际谷物研究所(IRRI)苏格兰农作物研究植物害虫的诊断加利弗尼亚粮食农业部门(CFDA)特殊应用的解决方案和定制产品» 温度梯度培养箱© Grant Instruments (Cambridge) Ltd图表显示了板面温度梯度的应用示意,以14x14 矩阵为例上图显示了以10-40° C温度梯度在板面循环的应用,A到B 8小时,然后从C到D 16小时,孔中每日的最高最低温度可以从图表中读出。平均温度也可从所走过的的时间中计算出。每日的交替温度的波动情况也以中心为起点通过2个温度差显示出来。注意到上方沿0-对角方向为温度梯度的波动情况。孔的上方和侧面分别是16和8小时的温度跨度。这样所有可能的在温度梯度范围内的最高和最低温度的组合都能显示出来。型号与参数温度梯度培养箱GRD1温度范围低温 ° C0 ~ 25 高温 ° C室温 + 5~50稳定性 (DIN58966)° C± 1显示方式 数字式时间/温度记录  工作区域mm760 x 760电源220-240V 50/60Hz W2050EMC(辐射等级)Class A
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  • 温度梯度培养箱 400-860-5168转2294
    简介固蓝特的GRD1高效的双向温度梯度系统,设计用于便捷取得诸如种子、小型动植物、微生物以及各种小型组分或者材料在不同温度下的反馈结果。其设计原理为在铝板平面一侧加热同时另一侧制冷,从而在版面形成温度梯度。固蓝特的梯度系统可进行多向性的温度循环,系统可在24小时内线进行确定方向的温度梯度摸索,之后系统自动将梯度方向在版面旋转90度,并依次循环最后回到原位,从而得出在最高温和最低温的之间的正交数据。GRD1温度梯度培养箱常用于种子测试,种子筛选,种子和植物生理机能研究,微生物,昆虫学和生物技术及成分测定。 功能特点 温度范围(制冷端):0 - 30° C 温度范围(加热端)室温+5° C 到 50° C 有机隔板在工作面划分出196个小型培养室 多通道Squirrel数据采集器记录温度、时间 产品特点 可移动有机玻璃板,划分有196个培养工作区,每个都有不同的温度,可允许多样品进行测试 耐用结实的全内置系统,有脚轮固定装置 24小时可调计时器,可对24小时循环内进行2段控制,切换梯度方向 多通道Squirrel数据采集器,用于记录时间,温度,5个传感器分别位于4角以及中间,可连接PC进行分析 GRD1相关应用基于英国瑞丁大学的研究工作主要应用种子孵育,种质筛选,种子和植物生理学,昆虫学,生物技术,微生物学,成分分析应用1休眠期种子通常需要催芽来打破休眠期,预培养温度和发芽温度的不同对种子的发芽率有显著的响应。 GRD1可提供大量的温度优化条件寻找种子预培养温度的最适宜条件,如18° C列当种子最适宜的预培养温度具体参考Kebreab & Murdoch提出的预培养温度模型(1999a)应用2GR1可在一天内一部分时间对单一方向进行温度梯度循环,在另一段时间进行直角方向温度梯度的循环,同时提供了196个不同的热能环境。对于持续以及变化的2种温周期的温度几种量化结果可参考Kebreab & Murdoch (1999b)应用3萌发率的测定GRD1还可用于萌发状态的热时间评价 文献擦考Ellis & Barrett(1994) 和 Kebreab & Murdoch (1999C)其他应用GRD1 最大的样品直径可达到30mm直径。如线虫寄生虫的测定参考论文线虫寄生测试,由Ratnasinghe and Hague完成(1998)下面还有许多方面的应用探索种子保存如澳大利亚,中国等大量种子的保存条件生物燃料美国加利弗尼亚谷物研究粮食作物研究国际谷物研究所(IRRI)苏格兰农作物研究植物害虫的诊断加利弗尼亚粮食农业部门(CFDA)特殊应用的解决方案和定制产品» 温度梯度培养箱© Grant Instruments (Cambridge) Ltd图表显示了板面温度梯度的应用示意,以14x14 矩阵为例上图显示了以10-40° C温度梯度在板面循环的应用,A到B 8小时,然后从C到D 16小时,孔中每日的最高最低温度可以从图表中读出。平均温度也可从所走过的的时间中计算出。每日的交替温度的波动情况也以中心为起点通过2个温度差显示出来。注意到上方沿0-对角方向为温度梯度的波动情况。孔的上方和侧面分别是16和8小时的温度跨度。这样所有可能的在温度梯度范围内的最高和最低温度的组合都能显示出来。型号与参数温度梯度培养箱GRD1 温度范围 低温 ° C 0 ~ 25 高温 ° C 室温 + 5~50 稳定性 (DIN58966) ° C ± 1 显示方式   数字式 时间/温度记录   工作区域 mm 760 x 760 电源 220-240V 50/60Hz W 2050 EMC (辐射等级) Class A
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  • 温度对培养和影响

    我们在做霉菌实验时,培养箱设定温度为28度,但第二天检查时发现培养箱温度为33度,这个是由于环境温度高造成的吗?目前外环境为35度左右

  • 影响培养基灭菌效果的因素

    培养基灭菌是否彻底,影响因素很多,除了培养基内杂菌的种类和数量,灭菌温度的高低,时间长短外,还取决于:1. 营养成分的保持湿热灭菌时,微生物被杀死的同时,培养基的营养成分也遭到了一定的破坏,特别是氨基酸和维生素。如在121℃,仅20min,就有59%的赖氨酸和精氨酸及其他碱性氨基酸被破坏,蛋氨酸和色氨酸也有相当数量被破坏。在热的作用下某些营养成分还可能因受热而相互之间发生反应,造成培养基中原有营养成分的数量变化,因而影响培养基质量。2. 微生物的耐热性细菌芽孢的热阻较大,灭菌所需要的时间取决于把细菌芽孢减少到所规定数目的时间。3. pH值pH值对微生物的耐热性影响很大。pH值介于6.0~8.0时,微生物最不易死亡。pH6.0时,微生物比较容易死亡,此时H+很容易渗入微生物的细胞,从而改变细胞的生理反应,促使其死亡。所以培养基的pH越低,所需的时间也越短。4. 培养基成分油脂、糖类及蛋白质等组成的高浓度有机物会包于细胞的周围形式一层薄膜、影响热的传导。而高浓度的盐类、色素则削弱其耐热性,灭菌较易。例如:大肠杆菌在水中加热至60-65℃便死亡,在10%糖液中需70℃加热4-6分钟才死亡,在30%糖液中需30分钟才死亡。一般糖类含量较多的时候最好选用115℃,30分钟;一般的培养基可选择121℃20分钟。5. 泡沫泡沫中的空气形成隔热层,使热量难以渗透进去,杀死其中的杂菌。6. 颗粒颗粒小,容易灭菌,颗粒大,则难灭菌。对于含有少量较大颗粒及粗纤维的培养基,可用粗滤的方法(不应影响培养基质量)予以除去,培养基结块会造成培养基灭菌的不彻底。7. 灭菌锅内空气是否排净这个是影响灭菌是温度和压力比例关系的要点,同样达到了相同的压力的情况下,如果空气未能排净,也就是说不是纯蒸汽灭菌,此时的温度不一定能达到目的要求,会严重影响灭菌效果。

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  • 全温度恒温培养振荡器在监测的科研方面有哪些帮助
    全温度恒温培养振荡器是微生物培养的主要设备之一,选用特种电机,温度控制,速度测量主要元器件均采用进口,广泛应用于生物、医学、制药、食品、环保及农业科学研究,尤其是在一些比较重要的场合里面,在我们的各大的中院校他都是能有比较广泛的应用的,并且不仅仅是在这些方面,在我们的医疗的方面上也是有着很好地帮助的。   具有不锈钢夹具、数显控温、无级调速和良好的热循环功能,是一种多用途的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研,教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。   在很多监测的科研方面都是能起到很好的帮助的,这个机器对很多方面都是有着很多的帮助的,对于生物生化的研究更是有着非常的贡献。采用空气加热,数显测温,数显测速,主要适合用于各大中专院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。本机具有结构合理、操作简便、显示直观、稳定性能高等特点,是实验室工作人员得心应手的理想设备。   全温度恒温培养振荡器使用说明:   1、装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式。   2、接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如需长时间工作,将定时器调至“常开”位置。   3、打开电源开关,设定恒温温度:   (1)将控制小开关置于“设定”段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可。(您设定的工作温度应高于环境温度,此时机器开始加热,黄色指示灯亮,否则机器不工作)   (2)将控制部分小开关置于“测量”端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。   (3)当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。   4、开启振荡装置:   (1)打开控制面板上的振荡开关,指示灯亮。   (2)调节振荡速度旋钮至所需的振荡频率。   5、工作完毕切断电源,置调速旋钮与控温旋钮至低点。   6、清洁机器,保持干净。
  • 岛津应用:利用LC-MS/MS 考察不同培养基对 CHO 细胞株培养的影响
    细胞培养基是人工模拟细胞在体内生长的营养环境,为促进细胞生长增殖提供物质基础,是培养细胞生长和繁殖的生存环境。合成细胞培养基是用化学成分明确的试剂配制的培养基,是目前常用的一类培养基,其组分稳定,主要包括糖类、必需氨基酸、维生素、无机盐类等。培养基组分的变化,对细胞生长会产生一定影响,如细胞生长形态、分裂速度等。同时,适宜的培养基组成与优选的细胞培养工艺对于提高蛋白类药物的产率,保证细胞培养批次之间的一致性、稳定关键质量属性等因素至关重要。因此,寻求一类合适的培养基组成,对细胞培养具有重大意义。细胞生长状态的分析,除形态学观察外,还可对细胞培养上清液中细胞代谢物进行分析,通过考察细胞上清液中营养物和代谢物的变化,判断细胞在生长增殖过程中状态的优劣。鉴于此,我们开发了“细胞培养上清液方法包”,该技术可在 17 分钟内同时分析 95 种细胞培养上清液营养成份和代谢物的相对丰度变化。本文使用岛津超高效液相色谱仪 LC-30A 和三重四极杆质谱 LCMS-8060 联用,结合“细胞培养上清液方法包”建立了细胞培养上清液中营养物质和细胞代谢物的液相色谱-串联质谱的同时分析方法,为相关研究人员评估细胞生长状态、改进培养基组分提供参考。岛津三重四极杆质谱 LCMS-8060 了解详情,敬请点击《利用LC-MS/MS 考察不同培养基对 CHO 细胞株培养的影响》关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。
  • 生物制药中的细胞培养,影响产品质量关键的因素什么?
    从19年底疫情开始到现在,如果有一个行业实现乘风波浪,那一定就是医药行业。从疫情初期的医疗防护用品的紧俏,到中期疫苗的研发与全民接种,直到现在的常态化核酸检测,无一不是在推动医药行业的发展。其中生物药凭借其药理活性高、特异性强、治疗效果好、毒副作用较小的特点,已在全球医药市场大放异彩。在生物药制备中离不开细胞培养,培养基将为细胞生长提供所需最基本物质,并且其物质组成会影响产品的产量和结构,所以对培养基的筛选尤为重要。如何高效分析细胞培养基质细胞培养基质中一般都含有氨基酸、维生素、碳水化合物、无机盐、多肽、蛋白质和其他类化合物。细胞生长过程中会消耗营养物质,同时释放目标生物药物和废弃产物。氨基酸作为蛋白质的基础,同时也是许多代谢途径的中间介质。是培养基中的必须成分,为细胞增殖和生存提供原料,其浓度可影响细胞密度。监测和调整氨基酸的组成对于优化生产过程,保证终产物的高质量和高产量是十分必要的。 我们提供一种高效、快速的HPLC-柱后衍生法,利用阳离子交换色谱结合茚三酮柱后衍生法可检测对包括细胞培养基质在内许多复杂基质中的氨基酸进行分析。HPLC-柱后衍生法 图1:流程图 ● 快速:ONYX PCX 搭载可程序升温柱温箱,可实现30min快速检测几十种氨基酸;● 重复性高:柱后衍生方法具有很好的灵敏性、重复性和稳定性;● 操作简便:直接与HPLC连用,基质中的大部分化学物质不会干扰分析,分析前只需柠檬酸盐缓冲溶液稀释样品并过滤;● 提供应用方案。 图2:细胞培养基样品色谱图 该方法已经成为并且将一直是实验室测试生物样品、蛋白质和多肽以及食品分析的重要方法。关于Pickering Laboratories美国Pickering Laboratories公司是全球*专业提供人工测试体液和柱后衍生化学试剂、色谱柱、分析方法等柱后衍生分析整体解决方案的机构,其不断创新及良好的信誉被众多的美国政府机构如EPA、ATF、FDA、AOAC和世界*的厂商所认可。
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