湍流通道

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湍流通道相关的耗材

  • 六通道培养载玻片
    用于平行流体实验和免疫荧光的六通道载玻片,仅使用少量的试剂和培养液即可完成实验。1.极其适合单层细胞或蛋白包被后的滚动粘附实验2.所需细胞和液体的量是最低的3.利用少量体积的培养液实现高剪切力应用1.流体实验使用最少的细胞或者液体(小鼠模型)2.平行剪切力实验技术特点1.一个载玻片上有六个平行通道2.少量样本 3.滞留液少4.最小的ibidi通道产生最大的剪切力5.使用母鲁尔接头很容易连接管道和泵6.流体试剂盒中也提供 特定水平下的剪切力和剪切速率注意: 不可以在静置培养下使用HUVEC,在10dyn/cm2流体环境下培养超过7天,VE-钙粘蛋白染成绿色,细胞核染成蓝色:贴壁实验:货号产品名称规格(个/盒)80666μ-Slide 0.1um宽度 六通道培养载玻片,ibiTreat底部处理1580662μ-Slide 0.1um宽度 六通道培养载玻片,CollagenIV底部处理1580661μ-Slide 0.1um宽度 六通道培养载玻片,无包被15货号产品名称规格(个/盒)80606μ-Slide 0.4um宽度 六通道培养载玻片,ibiTreat底部处理1580602μ-Slide 0.4um宽度 六通道培养载玻片,CollagenIV底部处理1580604μ-Slide 0.4um宽度 六通道培养载玻片,Poly-L-Lysine底部处理1580601μ-Slide 0.4um宽度 六通道培养载玻片,无包被15货号产品名称规格(个/盒)80626μ-Slide 六通道培养载玻片,平版,ibiTreat底部处理1580621μ-Slide 六通道培养载玻片,平版,无包被15货号产品名称规格(个/盒)80608六通道可粘载玻片15
  • ibidi μ-Slide VI 六通道培养载玻片-80666 80662 80661 80606 80602 8060
    用于平行流体实验和免疫荧光的六通道载玻片,仅使用少量的试剂和培养液即可完成实验。1.适合单层细胞或蛋白包被后的滚动粘附实验2.所需细胞和液体的量是较低的3.利用少量体积的培养液实现高剪切力应用1.流体实验使用较少的细胞或者液体(小鼠模型)2.平行剪切力实验技术特点1.一个载玻片上有六个平行通道2.少量样本 3.滞留液少4.较小的ibidi通道产生较大的剪切力5.使用母鲁尔接头很容易连接管道和泵6.流体试剂盒中也提供 特定水平下的剪切力和剪切速率注意: 不可以在静置培养下使用HUVEC,在10dyn/cm2流体环境下培养超过7天,VE-钙粘蛋白染成绿色,细胞核染成蓝色:贴壁实验:货号产品名称规格(个/盒)80666µ -Slide 0.1mm高度六通道培养载玻片,ibiTreat底部处理1580662µ -Slide 0.1mm高度六通道培养载玻片,CollagenIV底部处理1580661µ -Slide 0.1mm宽度六通道培养载玻片,无包被15货号产品名称规格(个/盒)80606µ -Slide 0.4mm高度六通道培养载玻片,ibiTreat底部处理1580602µ -Slide 0.4mm高度六通道培养载玻片,CollagenIV底部处理1580604µ -Slide 0.4mm高度六通道培养载玻片,Poly-L-Lysine底部处理1580601µ -Slide 0.4mm高度六通道培养载玻片,无包被1580609µ -Slide 0.4mm高度 六通道培养载玻片,Collagen I底部处理15货号产品名称规格(个/盒)80626µ -Slide六通道培养载玻片,平版,ibiTreat底部处理1580621µ -Slide六通道培养载玻片,平版,无包被15货号产品名称规格(个/盒)80608六通道可粘载玻片15产品参数:连接头Female Luer通道高度0.1或0.4 mm每蓄液池容积60 µ l通道长度17 mm通道数量6通道宽度1或3.8 mm每通道容积1.7 或 30 µ l每通道生长面积0.17或0.6 cm2底部多种现场实拍:
  • ibidi 六通道可粘载玻片 80608 80666 80662 80661 80606 80602 80604
    产品详情:货号产品名称规格(个/盒)80608六通道可粘载玻片15为生物材料科学设计的六通道无底载玻片:能够粘附在任何材质表面粘附在客制底部,形成六通道式细胞培养耗材六通道设计,节约细胞和试剂应用适用于免疫荧光和活细胞观测能在流体状态下进行实时图像记录能将组织或其他材料置于通道内能粘附于多种材质表面,如,塑料膜,硅胶芯片,电路板,玻璃盖玻片或载玻片技术特征:无底的可以自粘的载玻片生物兼容材质,适合细胞培养能粘附在任何平整表面,甚至湿润表面没有底部,其他与ibidi 六通道载玻片参数一致示例:将细胞团置于通道内产品参数:AdaptersFemale LuerVolume per reservoir60 µlNumber of channels6Volume of each channel30 µlHeight of channels0.4 mmLength of channels17 mmWidth of channels3.8 mmGrowth area per channel0.6 cm2Bottomnone现场实拍:

湍流通道相关的仪器

  • DR1000 型高频数据采集器用于自动采集涡动传感器的风速和浓度的 10Hz-20Hz 原始数据, 并对采样样本进行质量控制、数据运算处理、记录存储。采集器内置嵌入式采集程序和通量计 算软件,每隔 30 分钟自动计算湍流通量。采集器集成的 RJ45 接口和 4G/5G 模块提供网络服务, 可将数据直接接入中心服务器,方便用户查看实时状态和下载数据。业务平台同时提供故障诊 断和远程配置的功能,可以远程修改运行参数。 采集器集成物联网通信技术,跟中心服务器通信有两个信道:信道一,采集器主动推送原 始数据 /30 分钟数据到中心服务器 (FTP 上传 )。信道二,用户发送指令到中心服务器,服务器 转发指令到采集器,采集器返回数据到用户,满足实时查看数据功能。技术参数通信接口:1*RJ45,可选配 4G 模块 数据接口:5*RS232,波特率可定义 工作电压:DC9-24V 相对湿度:5% ~ 100% 大气压力:450 ~ 1060hpa 工作温度范围:-40℃ ~+60℃。
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  • 湍流相位板典型参数BK7材质的连续表面Φ100mm,有效面积83mm22毫米厚度4096×4096相位阵列~20μm相位网格λ/ 10外表面宽带增透膜0.6%反射15弧秒并行度,最大30弧秒OPD步长0.02μm,精度0.09μmOPD范围5-30μm规格传输距离为400-1600 nmMax 300x150mm连续相表面球头立铣刀加工扁平立铣刀加工不连续相面表面高度1.2mm,精确5mmΔn范围0.01-0.05由客户提供或由Lexitek根据您的规格设计的数值阵列指定的相位Lexitek的湍流相位板主要用于自适应光学(AO)系统工程。 由于波前传感器和可变形镜的自由度相当昂贵,而影响大多数系统性能的主要是波前像差,尤其对于大气传播。 设计,测试和验证AO系统性能的最准确方法是在实验室中使用充分表征的波前像差的仪器。 Lexitek的Near-Index-Match&trade 伪随机相位板为AO系统工程师提供了这种工具。 具有不同强度的多相板可以模拟湍流层的分布,每个湍流层具有随机变化。相位板由CNC机加工丙烯酸和光学聚合物的夹层制成。 表面加工的设计光程差(OPD)按1 /Δn缩放。 具有AR涂层的光学窗口通常粘合到夹层上以改善表面质量和平行度。 Lexitek大气湍流相位板主要特点:-实验室中模拟多层大气,每个都有独立的伪风-灵活的相位板几何形状-配有增强现实涂层的光学窗口-按照1/n的设计光程差(OPD)进行加工-数控加工的丙烯酸树脂和浇铸光学聚合物的夹层构成-廉价、高质量Lexitek湍流相位板的应用:对于目前的自适应光学工程来说,工程师常常需要在实验室中模拟多层大气,大气的复杂多变也为在实验室中的模拟增大了难度,而大气模拟需要做的最主要的几个方面就是于大气传播、设计、测试和验证自适应光学系统性能。而对于大气传播、设计、测试和验证自适应光学系统性能的精准测量需要用到性能足够好的波前像差仪,因为大多数系统工作时,波前像差对于系统性能的影响是非常敏感的。而目前就市面上来说波前像差仪和可变形反射镜价格是十分昂贵的,Lexitek提供的近指数匹配伪随机相位板能够实现波前传感器给光学系统带来的作用。Lexitek提供的变化的多相板强度可以模拟分布的紊流层,并且每个紊流层都有自己的伪风,这不仅能够更加真实的模拟多层大气复杂多变的情况,也大大降低了实验成本,也可以是实验设备更加精简紧凑,Lexitek同样为湍流相位板配备了两种尺寸和几种速度的电动旋转台,并且有的步进电机控制器,这些工具结合使用可以在实验室中低成本,高质量的模拟出复杂多变的大气状况,对于自适应光学工程师来说,这是个非常合适的选择。对于Lexitek湍流相位板的材料来说,相位板由数控加工的丙烯酸树脂和浇铸光学聚合物的夹层构成。表面是按照1/n的设计光程差(OPD)进行加工。具有增强现实涂层的光学窗口通常粘结到夹层上,以提高表面质量和平行度。电动旋转台型号电机步数齿轮比电机扭矩oz-in电机尺寸速度(rpm)最大速度(rpm)行程重量最大部件尺寸通光孔径微步全步Rev最大RevHS-1002003:183Nema 17300400360°5.54"3.75"1, 2, 4, 86004800LS-1004006:14Nema 141040360°3.54"3.75"1, 2, 4, 8120019200LS-100-SU2006:145Nema 17100200360°4.54"3.75"1, 2, 4, 824009600LS-504004:116Nema 17100200360°2.52"1.75"1, 2, 4, 8160012800Lexitek提供最实惠的电动旋转平台来引入时间变化,具有大的通光孔径。有多种尺寸和速度版本。 平台通常是步进电机驱动,但也可以配置伺服电机。提供多种控制器(例如来自Arcus),配备所有必要的电缆,用于交互操作。这些平台设计用于固定大型光学元件,但也可用于大通光孔径的各种系统的测试和检测应用。我们为4英寸/ 100毫米光学元件提供LS-100和HS-100平台,为2英寸/ 50毫米光学元件提供LS-50。一维调节台ACE-SXE规格6M最大脉冲速率输出编码器反馈支持模拟操纵杆控制USB 2.0和RS-485(9600-115K bps)通信Modbus RTU支持数字IO通信+易于使用的界面通过类似BASIC的编程语言进行独立控制12至48 VDC电压输入光隔离+限制-限制和主输入光隔离数字输入光隔离数字输出
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  • 热风对流式大气湍流模拟装置热风式大气湍流模拟装置,原理是当望远镜等光学观测系统或观察者通过该热风湍流模拟装置观测时,就可以观察到明显的大气湍流效应,与通过长距离的实际地球大气的现象一致。同时,该装置还可以改变湍流的强弱,模拟不同的实际地球大气湍流条件。根据实际的风速和温度测量数据,可以重复产生统计规律相同的模拟大气湍流。该装置有助于气象、光学等专业学生认识理解地球大气湍流的一般规律。该装置配备详细的检测传感器,也可以作为光学、物理、环境等学科的科研实验设备,为研究者提供创新的思路和方法。激光大气传输大气湍流模拟装置参数通光口径φ100mm-400mm(可定制)湍流模拟器长度≥600mm风速≤5m/s(可调)相干长度1cm~20cm@550nm(可调)控制触屏控制,留有网口通信接口密封湍流模拟器利用窗口镜密封供电220V交流电(可定制)。大气气溶胶模拟装置气溶胶类型PAO等(可定制)调节腔内浓度自适应调节大气传输衰减模拟装置透过率10%~90%(可定制)光束在大气中传播遇到大气湍流时,因湍流介质內部的非均匀性,使得光束发生不规则折射现象,产生光束漂移、光斑抖动、相位起伏和光束扩展等湍流效应,这种湍流效应会严重影响光束传播和成像质量。而野外试验既费时又费力,且重复性较差。针对上述问题,电子信息部迫切需要设计一款能够产生稳定湍流的湍流模拟装置,目前,国内外对大气湍流模拟的方案多采用对流式湍流模拟装置,因为它具备惯性区宽、均匀性好、易操控等优点。其基本原理为:依靠湍流池上下表面温度变化引起湍流池内空气随机运动,从而形成大气湍流。研发人员基于Kolmogorov的局地均匀各向同性湍流理论设计了一款受迫对流式湍流模拟装置,其主要工作方式是实时控制湍流池上下极板温度差产生稳定的湍流。大气传输大气湍流模拟装置主要包括几个腔体:大气传输大气湍流模拟装置,主要是模拟控制r0的调节。大气气溶胶模拟装置,模拟光强度的衰减,气溶胶腔体的模拟,主要是模拟烟引起的光强衰减(油性)。大气传输衰减模拟装置,模拟光强度的衰减,衰减腔体的模拟,主要是模拟雾引起的光强衰减(水溶性,模拟水汽)。如果不需要特别精细的衰减模拟,可采用单腔类型的。我们推荐的是是选择大气传输大气湍流模拟装置+激光大气传输衰减模拟装置这样2个腔体的组合设计。主要技术指标:等效大气折射率结构常数:10km:≥10-16m-2/3 1km:≥10-14m-2/3大气相干长度:1-40cm内尺度:5mm外尺度: 20cm真实信道长度:3m强度频率范围:50-80Hz相位频率范围:50-100Hz有效通光孔径:30cm横向均匀区域: 25cm湍流强度误差: 20%闪烁因子: 0.5到达角起伏方差: 10 μrad光束扩展方差: 10 μrad光束漂移方差: 10 μrad光学窗口为蓝宝石材料镀增透膜:800nm-1200nm,反射率 ≤0.5%湍流模拟装置自带支架应用范围:1.空间激光通信2.高能激光武器3.激光雷达
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  • 浮力﹑对流和湍流对TG曲线的影响

    样品支持器所处介质空间[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]密度随温度的升高而降低﹐因而浮力减小﹐表现为表观增重。对试样容器来说﹐朝上流动的空气引起表观失重﹐而空气湍流引起增重﹐这与坩埚尺寸和形状有关﹐可借助与试样容器上方的出气孔加以调整﹐但使TG曲线在整个温度范围没有表观质量变化是比较困难的。

  • HZD-W-B型六通道振动巡检仪

    hzd-w-b型六通道振动巡检仪,可测量机壳或者结构相对于自由空间的振动,即绝对振动,特别适用于具有滚珠轴承的机器,在这种机器里轴的振动可较多地传到机壳上,故该监测仪可配接磁电式速度传感器,对旋转机械进行连续测量和保护,传感器的安装应特别注意,不会导致传感器振幅减低,以及频率影响被改变或所产生的信号不能代表机器的真实振动,对于电机、压缩机、风机等需要测量大量振动点的情况,该监测仪尤其适用。 HZD-W-B型六通道振动巡检仪功能说明 1、实现智能处理:报警ⅰ值、ⅱ值可通过面板按键任意设置 2、面板按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试 3、一分钟不按操作键,可自行回到运行状态 4、报警延时调整范围0.1~3秒,以防止现场干扰引起误报警 5、具有上、掉电检测功能,同时切断报警、停机输出回路,能有效抑制仪表误报警6、后面板上有与振动幅度值成正比的电流输出端子,供记录输出 电气指标: 1、外接电源:220vac 50hz 0.5a 2、输入 信号:接受一个st系列磁电式速度传感器的信号 灵敏度:20mv/mm/s±5% 频响:10~300hz 输入阻抗:100kω 3、量程:0~500μm(峰-峰值) 4、显示 显示方式:三位0.5英寸led数字显示 显示精度:±1 %满量程 光电管led指示:报警ⅰ值、报警ⅱ值红色led 5、输出 电流输出:4~20ma 有源 输出负载:≤500ω 6、报警点设置 范围:0~100%满量程 精确度:±0.5% 7、继电器 密封:环氧树脂 节点容量:2a/220vac或1a/28vdc 节点输出:常开触点 8、rs485通讯接口:用于参数编程组合 波特率:9.6k~38.4kbps HZD-W-B型六通道振动巡检仪环境指标: 温度范围 运行时:0℃~+65℃ 储存时:-30℃~+80℃ 相对湿度:至95%,不冷凝 物理指标: 外形尺寸:160×80×350 mm 安装尺寸:152+1×74+1 mm 重 量:3kg

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  • 号外,号外,naica® 六通道微滴芯片数字PCR检测ctDNA方法被Lung Cancer 收录啦
    在2021最新版的Methods in Molecular BiologyLung Cancer第10章(127页开始)介绍了使用naica六通道微滴芯片数字PCR系统检测NSCLC患者ctDNA样本中的19种活化和耐药位点,并对检测方法进行了详细的描述。naica六通道微滴芯片数字PCR系统检测流程文中阐述,naica六通道微滴芯片数字PCR系统多重检测速度快,每个患者样本可获得大量突变信息,通过naica六通道微滴芯片数字PCR系统进行液体活检可实现高灵敏度和高效的治疗监测,早期发现治疗耐药性。Methods in Molecular Biology是Springer出版的权威分子生物学方法学系列著作,共1110册,涵盖了生物学的方方面面。包括生命科学、药物科学、化学、药学、材料学、细胞生物学、生物化学、人类基因组学、植物性、免疫学等。Lung Cancer就肺肿瘤生物学常用的实验方法进行了深入的讨论和细致的描述,包括用于建立肺癌诊断和预后的相关研究方法。naica六通道微滴芯片数字PCR系统法国Stilla Technologies公司naica六通道微滴芯片数字PCR系统,源于Crystal微滴芯片式数字PCR技术,自动化微滴生成和扩增,每个样本孔可实现6荧光通道的检测,智能化识别微滴并进行质控,3小时内即可获得至少6个靶标基因的绝对拷贝数浓度。
  • 科研人员在实验室实现激光驱动湍流磁重联
    记者从北京师范大学了解到,我国科研人员依托上海高功率激光物理国家实验室“神光Ⅱ”装置,首次在实验室实现激光驱动湍流磁重联物理过程,并通过标度变换用于解释太阳耀斑爆发现象,实验证实湍流过程对耀斑快速触发以及加速高能带电粒子的重要性。相关论文于北京时间1月17日刊发在《自然物理》期刊上。太阳耀斑是一种最剧烈的太阳活动现象,一次典型耀斑爆发释放的能量相当于数十亿枚氢弹的爆炸。耀斑能产生多波段辐射,剧烈的耀斑会严重影响日地空间环境和人类生活。因此,认识和了解耀斑活动具有重大意义。目前的理论认为磁重联导致了耀斑触发。磁重联是等离子体中方向相反的磁力线因互相靠近而发生的重新联结的过程,重联会将磁能快速转化为等离子体热能和动能。在天体物理中,磁重联模型还被广泛应用于恒星形成、太阳风与地球磁层的耦合、吸积盘物理以及伽马暴研究。湍流磁重联是等离子磁流体中磁场能量耗散的最有效方式之一,然而其尚未在实验室得到直接证实和系统研究。论文通讯作者、北京师范大学天文系仲佳勇教授领导的实验室天体物理研究团队,长期专注于利用强激光近距离、主动可控地模拟各类天体等离子体物理过程。早在2010年,仲佳勇与合作者就成功模拟了太阳耀斑中环顶X射线源和重联喷流。仲佳勇介绍,利用高能量激光系统,科学家能在实验室中获得极端物理实验条件,模拟多种高能量密度天体物理现象。这种研究方法不仅可以用来验证天文观测理论模型,还可为发现新物理过程提供新途径。团队此次在前期工作的基础上,提出了利用“神光Ⅱ”四路激光多点烧蚀金属靶,设计具有微扰特征且磁性相反的等离子体磁环来增大磁场相互作用区,进而实现湍流磁重联的实验构想。仲佳勇告诉科技日报记者,他们此次在实验上首次利用激光等离子体的方式驱动湍流磁重联,激光等离子体更加容易标度变换到太阳耀斑等离子体,从而可对太阳耀斑进行更加细致和系统的定量研究。该研究还发现,实验湍流磁重联中高能电子的加速主要来源于重联电场,而费米加速过程可以忽略,这对传统高能电子加速机制提出了新的认识和理解。
  • 你听说了吗,naica® multiplex PCR MIX与naica® 六通道微滴芯片数字PCR检测更配哦
    法国Stilla Technologies公司开发的—款多重PCR专用预混液:naicamultiplex PCR MIX(见表1),专用于naica六通道微滴芯片数字PCR系统的多重检测。并对naicamultiplex PCR MIX的多重检测性能进行了详细评估。当面对有限的样本量时,可保证多重数字PCR检测的灵敏度和准确性;在复杂背景基因存在的情况下,依然能精确检出低丰度的目的基因。★ naicamultiplex PCR MIX在naica六通道微滴芯片数字PCR上进行6个靶标的同步准确定量采用0.2~13000cp/ul的DNA样品,使用10X naicamultiplex PCR MIX在naica六通道微滴芯片数字PCR系统上进行6个靶标的线性范围分析,结果显示6个靶标的R2均>0.99,说明在naica六通道微滴芯片数字PCR系统上,能够可靠地实现6靶标同步准确定量(图1)。与2X和5X浓度的数字PCR预混液(dPCR Mixes)相比,10X浓度的数字PCR预混液体积加入量降低了50%至80%,最大限度地提高样品加入量。尤其是在检测低浓度样品或稀有靶标时,样品加入量的增加可提高检测灵敏度。▲ 图1:使用naicamultiplex PCR MIX在naica六通道微滴芯片数字PCR上进行6个靶标的线性分析,分别在蓝色、青色、绿色、黄色、红色和红外线6个通道进行检测。每个稀释点的DNA浓度分别为:0.2、1.5、8.0、50、320、2050和13000 cp/ul,每个稀释度进行3次重复。结果显示6个靶标的R2均大于0.99,说明所有靶标的结果都高度真实可靠。★ 在复杂的背景基因下,对低丰度目的基因进行精确定量数字PCR的—个重要技术优势是能够在存在多个靶标扩增的情况下检测到低浓度靶标。为了评估naicamultiplex PCR MIX的稳定性。使用同一个目标DNA模板的不同浓度系列稀释液(0.2~ 13000 cp/uL)进行检测,同时其中掺入5种外部靶标模板(每个靶标的浓度为3000 cp/ul)。在不同测试条件下,结果均呈现良好的线性关系(图2A和2C)。这些结果与同一DNA 靶点在不同浓度下单独检测以及在不添加外部靶标的情况下获得的结果具有可比性(图2B和2D)。▲ 图2:使用naicamultiplex PCR MIX的扩增结果真实可靠。将pUC18质粒(图A和B)和pUC57质粒(图C和D)的13000至0.2 cp/ul的系列稀释液在5个外部扩增靶标背景下(每个靶标为3000 cp/ul(A,C))和在不含外部靶标(B,D)的情况下进行定量检测,3次重复。线性拟合系数 R20.99,表明在不考虑多重背景的情况下,对所有靶标的测定结果都是真实可靠的。5个外部靶标的相对标准偏差保持在2.3%至3.1% (n=21),显示出极好的重复性。★ naicamultiplex PCR MIX应用亮点☑ 实现数字PCR方法多重检测的高度稳定性和高检测灵敏度;☑ 可在naica六通道微滴芯片数字PCR系统的动态范围内同时定量检测6个独立的DNA靶标,均具有良好线性关系;☑ 5X和10X的数字PCR预混液,提高了naica六通道微滴芯片数字PCR系统高阶多重检测能力;☑ 10X PCR MIX比5X PCR MIX降低50%的体积用量,从而增加DNA的加入量。在检测低浓度样品或稀有靶标时,样本加入量的增加可提高检测灵敏度。表1 naicamultiplex PCR MIX货号及规格naica六通道微滴芯片数字PCR系统法国Stilla Technologies公司naica六通道微滴芯片数字PCR系统,源于Crystal微滴芯片式数字PCR技术,自动化微滴生成和扩增,每个样本孔可实现6荧光通道的检测,智能化识别微滴并进行质控,3小时内即可获得至少6个靶标基因的绝对拷贝数浓度。
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