快检新方法

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快检新方法相关的耗材

  • 微量固定瓶口移液器
    生化和制药等小容量移液的新方法!单手操作订货号 规格(ul)价格 特价1610501 100 ¥1836 ¥1652.41610503 250 ¥1836 ¥1652.41610504 500 ¥1836 ¥1652.41610506 1000 ¥1836 ¥1652.41611503 100/250 ¥2203 ¥1982.71611506 500/1000 ¥2203 ¥1982.71611508 1000 / 2000¥2203 ¥1982.7
  • 赛默飞 Syncronis C18 液相柱
    Syncronis C18Syncronis C18 色谱柱可为每次分析提供一致的、可预测的分离高纯度、高比表面积的硅胶高碳载量,保留更好两次封端,表面覆盖率更大对碱性化合物具有很高的惰性经严格检测,质量有保障开发新方法时,色谱工作者最重要的目标之一就是实现一致、可重现的分离。选择可重现性高的 HPLC 色谱柱对实现这一目标非常重要。使用五支色谱柱分别进行齐多呋定的分析,结果表明,Syncronis C18 色谱柱具有出众的柱间重现性。其中保留时间和峰面积的柱间重现性偏差在 0.5% 以下。订货信息:
  • 赛默飞 Syncronis C18 HPLC 色谱柱
    Syncronis C18Syncronis C18 色谱柱可为每次分析提供一致的、可预测的分离高纯度、高比表面积的硅胶高碳载量,保留更好两次封端,表面覆盖率更大对碱性化合物具有很高的惰性经严格检测,质量有保障开发新方法时,色谱工作者最重要的目标之一就是实现一致、可重现的分离。选择可重现性高的 HPLC 色谱柱对实现这一目标非常重要。使用五支色谱柱分别进行齐多呋定的分析,结果表明,Syncronis C18 色谱柱具有出众的柱间重现性。其中保留时间和峰面积的柱间重现性偏差在 0.5% 以下。订货信息:

快检新方法相关的仪器

  • 新型 MA160 水分测定仪复杂应用的管理者让您的水分分析变得简单而便捷新型 MA160 设计用于需要快速、高重复性水分分析结果的实验室及 QC 实验室,可对不同产品的不同方法以及不同设备之间的方法转换进行管理。MA160 确保简便方法的开发与管理,以及简单的样品操作和仪器性能的测试。人体工程学的“更易清洁”设计将操作者从繁琐的清洁中释放出来,其状态灯则可便捷地指示每一个分析步骤的进度。新方法的辅助功能方法的辅助功能确保您可以简单开发一个水分测试的新方法。在 45 分钟内只需执行三个简单步骤便可开发一个新方法。高储存容量您可下载或保存 100 种方法。通过交换方法文件或从应用数据库中下载方法来快速开发您的测试方法库。节省时间整体化的样品盘保护罩以及样品夹具等人体工程学设计使得样品操作简单易行,为您节省了时间和精力。容易运行的性能测试菜单中包含一个运行仪器性能测试的功能,您将结合 ReproEasy 参考垫的特点以实现仪器性能的重现性验证。便捷的进度跟踪MA160 状态灯指示了运行一次分析过程中的进度,这使得您即使处于 10m 或 33ft 距离之外,都能方便观察到当前的分析实验的进度。毫不费力的清洁加热模块与样品室的底板可以取出,并在洗碗机中清洗。这种 “更易清洁” 的设计确保了仪器配件可进行简便、彻底的清洁。
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  • Nexera-i MT方法转换系统具有两个流路,分别适用于HPLC系统以及UHPLC系统。该系统简化了用户在使用HPLC分析时所面临的方法迁移的问题。与此同时,该系统简化了用户将HPLC与UHPLC分析方法进行转化的过程。不论是在安捷伦1100系统、1260系统,或者其他系统上建立的分析方法,均可通过Nexera-i MT进行良好重现,可显著减少方法验证的过程。在LabSolutions中新加入的分析条件转移及优化(ACTO)功能,可根据不同仪器系统间的延迟体积差异来调整进样时间,而无需对已有的梯度方法进行更改。此外,仅需登录现有的HPLC分析方法,即可通过ACTO功能将其转换为适合Nexera-i MT的分析方法。该系统具有与i-Series相同的特点,诸如节约空间、可通过面板操作、基线稳定、出色的稳定性、进样速度快以及极低的进样残留。同时,Nexera-i MT不仅可以自动切换UHPLC与HPLC两种流路以实现用户分析方法的转移,也可以作为超快速分析系统进行新方法的开发,以上这些都可以在同一套系统中实现。其目的是提高稳定性和易用性,简化方法的转换和转移。
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  • HYPX-S钢轨纵向位移检测仪 无缝线路钢轨位移观测仪 钢轨纵向位移检测装置 无缝线路钢轨位移测量新方法 无缝线路位移观测设备 无缝线路位移观察装置  随着高速铁路及轨道交通(地铁)的大力建设,无缝钢轨的长度越来越长,钢轨位移变化成为影响列车安全运行的重要因素,因此需要监测/检测钢轨位移的变化,为维护钢轨提供重要依据。  HYPX-S全自动钢轨纵向位移检测仪采用高度集成一体式设计,利用远距离非接触式光电图像系统自动测量钢轨的纵向位移变化量。仪器小巧,携带便捷,安装简单,只需一次安装底座,后期主机放置在底座上即可测量。测量过程全自动化操作,同时测量多个被测点,适合多线铁路钢轨位移检测,且无需在钢轨上加装设备,不会给行车造成影响。使用本产品进行无缝线路钢轨位移的自动测量,降低了对操作者的技能要求,操作非常简单,使用方便,省时高效,仅需一人操作即可快速、精确、方便、独立的完成检测工作。性能特点1.集多套传感器系统、控制处理系统、角度调节系统、补光系统于一体,方便白天晚上测量工作。2.户外环境设计,密封良好,仪器采用铝合金,坚固耐用。3.专用底座固定安装在钢轨任意一侧的接触网支柱、隧道壁,检测时只需把主机放置在底座上,主机自动测量钢轨位移,检测完则取走主机到下一个底座安装点进行测量;不需天窗点、不需刻度尺标签、不需上道测量、不需手动测量,降低人工操作误差,提高检测精度。4.主机和底座分体式设计,一台主机可配多套专用底座,降低线路上主机的使用成本。底座为另外单独配置,可根据不同使用场景进行选择。主要参数测量方式:非接触式,非激光测量检测距离:1-10m测量范围:-20~+20mm(可设置)精度:±0.1mm@1.8m处、±1mm@13m处测量设备:主机与底座分体设计,可选同时测量一根、两根、或者四根钢轨(1个点、2个点或者4个点),特别适合多线铁路钢轨位移的同时检测,双V卡式不锈钢,7x(2-3.5)x3cm设计,±30°调节,精度0.05mm,防水防尘防锈。测量模式:自动测量读数,自动识别校正,自动定位控制器及操作软件:笔记本电脑,hydcrack-px2.0B软件系统(自动报警、纠正报警、误操作报警,图像、三类别数据、图形同时显示并实时对比,生成轨号等多类别EXCEL报表)数据传输方式:USB接口 防护等级:IP65仪器供电:可充电式大容量锂电池工作时间:≥4小时工作温度:-20℃~+60℃工作湿度:≤90%RH主机净重:≤5kg
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  • 英国将采用新方法检测贝类毒素

    近日英国环境、渔业及水生物研究中心 (CEFAS)开发出了一种检测牡蛎、扇贝等贝类毒素的新方法,该方法在检测毒素时无需使用试验老鼠。 据了解,以前的贝类毒素检测方法需要拿老鼠进行生物学鉴定,而新方法将运用高效液相色谱这种化学检测方法,无需试验老鼠即可进行,这反映了英国食品安全局所秉持的原则,即在动物测试时,如果有合理的替代方法存在,那么将减少使用试验动物。 据了解,英国将成为欧盟地区首个使用该方法作为法定检测项目的国家。 原文链接:

  • 【讨论】快速检测甲型流感病毒新方法

    新华网东京12月14日电 日本鹿儿岛大学的一个研究小组以甲型H1N1流感病毒感染人体的机制为切入点,开发出一种能快速检测甲型流感病毒的新方法。 该研究小组日前发布的公报说,甲型H1N1流感病毒会与人体细胞表面的糖链结合,进而感染细胞。鹿儿岛大学教授隅田泰生等人以此为突破口进行研究,人工合成了人体细胞表面的这种糖链,使其附着在极微小的金粒表面。 在实验中,研究人员将含有甲型H1N1流感病毒的患者唾液与上述金微粒混合后放入离心装置。被病毒附着的金微粒由于质量较大,能被分离出来,而且得到的病毒浓度较高。 目前判断某人是否感染甲型H1N1流感病毒,首先要用简易检查工具对其进行检测,尔后再让病毒的基因增殖,进行聚合酶链式反应检测。但由于在感染初期,甲型流感病毒在感染者体内还未增殖到足够数量,因此现行简易检查的结果可能呈阴性。而新方法由于分离出的病毒浓度较高,不会出现这样的失误。 报告说,新方法只需30分钟左右就能判断被检测者是否感染甲型H1N1流感病毒,而包括聚合酶链式反应在内的现行检测法用时更长。此外,与从被检测者鼻腔深处采集样本相比,新方法采用唾液,被检测者没有不适感。 目前,该研究小组正与兵库县的一家企业合作开发采用这种新方法的检测仪器。又要有新仪器问世啦!

  • 方法变更期间能不能用新方法检测,等变更审批结束了再出具报告

    我们提交了某个方法的变更申请,但审批部门一直没有批完,眼看旧方法就要过期了,我们能不能在新方法实施后先用新方法接样检测,等批复完以后再出具新方法的报告?这个问题同样引发一个疑问,资质证书的期限是指整个检测活动的期限,还是使用CMA标识的期限?

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快检新方法相关的资讯

  • 武汉大学研发新冠病毒快检新方法,检出率达94.2%
    近日,Nature Biomedical Engineering(《自然生物医学工程》)在线发表武汉大学医学研究院、中南医院医学研究院、教育部免疫与代谢前沿科学中心殷昊教授与张楹教授课题组在新冠病毒核酸检测领域的最新成果:课题组开发出了一种高灵敏度、高特异性、操作便捷且快速的核酸检测方法。论文题为“Fast and sensitive detection of SARS-CoV-2 RNA using suboptimal protospacer adjacent motifs for Cas12a”(《Cas12a非经典PAM介导的新冠病毒快检方法》),第一作者为武汉大学医学研究院研究生芦舒涵、佟晓晗,殷昊、张楹为通讯作者,武汉大学为第一署名单位。新冠病毒(SARS-CoV-2)在全球范围内大肆传播,新冠变异株的流行使疫情防控更具挑战。快速筛查是控制疫情传播最有效的手段。RT-qPCR是目前新冠病毒的检测金标准。该方法特异性强、灵敏度高, 但是由于其依赖实验室专业仪器和专业人员操作,存在耗时长等问题(从采样到出结果大致需要6小时),难以应对病毒惊人的传播速度。因此,亟须研发一种新的快速核酸检测方法。课题组首次靶向非经典PAM建立了兼具快速(15-20分钟)、灵敏(和qPCR相当)、稳定和特异的核酸检测一步法(sPAMC),并在SARS-CoV-2真实样本中达到94.2%准确度并无一例假阳性。sPAMC技术仅需20分钟就能检测到Ct值为35.8的新冠真实样品,并且用便携式紫外灯或蓝光灯照射即可观察到结果。CRISPR/Cas系统不仅用于基因编辑,也被研发为核酸检测工具。Cas12和Cas13特异性切割双链DNA底物(顺式切割)后,会激活其非特异性切割单链DNA或RNA的能力(反式切割)1-5。CRISPR特异性由两部分共同决定,一部分是crRNA和靶DNA之间的碱基配对,另一部分是Cas蛋白复合体和位于靶DNA旁的短序列形成非共价结合,后者被称为PAM (Protospacer Adjacent Motif)。当Cas12搜寻到底物上的PAM序列,在crRNA和靶DNA碱基配对之后,进而特异性切割dsDNA,随后激活其反式切割能力,快速降解单链DNA报告系统,释放出的荧光信号。新冠病毒检测的两步法(SHERLOCK和DETECTR)先通过等温扩增富集待检的核酸片段,再加入CRISPR/Cas切割体系产生信号。虽然两步法兼具高特异性、高灵敏度等优点,却增加了操作复杂度和引入交叉污染等问题6,7。STOPCovid是在两步法基础上优化出的一步检测法,即在一个反应试管中同时进行样品扩增和切割反应,虽然简化了操作步骤并降低交叉污染风险,但灵敏度显著低于两步法,且需要约45分钟至1小时左右的反应时间8,9。课题组致力于研发能满足快速简便、灵敏特异的一步法核酸检测新方法。通过比较新冠病毒序列中四个位点的非经典PAM (VTTV,TVTV, VTTV) 和经典PAM (TTTV) 的反式切割活力和一步法效率,发现和经典PAM相比,非经典PAM显著加快检测速度,将灵敏度提高了10-100倍,大幅度提升信号的稳定性。进一步探索机制发现:在一步法反应中,等温扩增和CRISPR检测存在竞争关系。当Cas12a遇到经典PAM时,由于切割能力过强,等温反应扩增出来的目的片段被快速消耗,难以达到指数扩增,导致底物无法有效富集,荧光信号产延迟产生且不稳定;而对于非经典PAM介导的一步法,Cas12a和底物的结合能力弱。在反应初期,等温扩增占据主导地位,快速富集足够的底物,为反应后期Cas12a切割和荧光释放奠定前期基础。课题组将非经典PAM介导的一步法检测技术命名为sPAMC (for suboptimal PAM of Cas12a-based test with enhanced flexibility, speed, sensitivity, and reproducibility),并将sPAMC应用到SARS-CoV-2真实样品检测。研究者们共检测了204个咽拭子样本,在104个RT-qPCR阳性样本中,sPAMC 能检出98个,剩余的100个阴性样本均未检出,证明了sPAMC 有94.2%的检出率且无假阳性。sPAMC技术仅需20分钟就能检测到Ct值为35.8的新冠真实样品,并且仅用便携式紫外灯或蓝光灯照射即可观察到结果。非经典PAM的快检方法sPAMC 相比于传统一步法有如下优点:1)检测速度提高2-3倍,可以实现在10-15分钟内检测出DNA病毒,15-20分钟内检测出RNA病毒;2)荧光信号结果在样本间的可重复性高,荧光信号波动少于30%;3)检测灵敏度提高,与qPCR一致 4) 极大地拓宽了靶向的检测位点可选择性,可选择的非经典PAM组合为经典PAM的7倍以上。研究者首次提出了通过靶向非经典PAM,降低Cas12a的顺式和反式切割速率的方法来实现核酸检测,为开发建立更快更灵敏的CRISPR核酸检测方法提供了新思路。本研究获得武汉大学医学研究院仪器设备共享中心、武汉大学中南医院和中国医学科学院武汉感染性疾病及肿瘤研究中心的支持。本项工作得到了国家自然基金和科技部重点研发计划的资助。
  • 瑞士发明食品快检新方法 核心是质谱仪
    据国际《应用化学》杂志介绍,瑞士联邦技术大学最近开发出一种快速检测食品质量的新方法,这种对食品表面和成分组织快速分析的方法不仅适合于食品质量的控制,也可用于检测兴奋剂、爆炸物,以及物质转化的研究。  开发这项检测方法的是瑞士联邦技术大学科学家雷纳托· 泽诺比和华人科学家陈焕文,检测设备的核心是一台质谱仪,它具有高度敏感的&ldquo 分子秤&rdquo 功能,可以精确显示试样的物质分子重量变化。  通常利用质谱仪检测时,首先要用一束氮气喷射在试样表面,使试样表面呈半湿状,这样在质谱仪中可以产生电子雾源,电子雾的微小水珠吸收试样表面的分子,然后质谱仪可以检测出试样的化学成分及其变化。新检测方法的独到之处是免去了试样的准备过程,可以简单地对各种状态的试样进行检测,例如冰冻的食品,这样新方法不仅可以检测食品,也可以检测危险的爆炸物品和生化武器。
  • 新冠病毒快检新方法!武汉大学殷昊/张楹课题组发布科研成果 有望今年推广使用
    近日,Nature Biomedical Engineering(《自然生物医学工程》)在线发表武汉大学医学研究院、中南医院医学研究院、教育部免疫与代谢前沿科学中心殷昊教授与张楹教授课题组在新冠病毒核酸检测领域的最新成果:课题组开发出了一种高灵敏度、高特异性、操作便捷且快速的核酸检测方法。第一作者为武汉大学医学研究院研究生芦舒涵、佟晓晗,殷昊、张楹为通讯作者,武汉大学为第一署名单位。据了解,目前已有部分省内外企业与殷昊团队主动对接,将科技成果进行转化。新的检测手段有望今年内开始推广使用。论文题为“Fast and sensitive detection of SARS-CoV-2 RNA using suboptimal protospacer adjacent motifs for Cas12a”(《Cas12a非经典PAM介导的新冠病毒快检方法》),第一作者为武汉大学医学研究院研究生芦舒涵、佟晓晗,殷昊、张楹为通讯作者,武汉大学为第一署名单位。新冠病毒(SARS-CoV-2)在全球范围内大肆传播,新冠变异株的流行使疫情防控更具挑战。快速筛查是控制疫情传播最有效的手段。RT-qPCR是目前新冠病毒的检测金标准。该方法特异性强、灵敏度高, 但是由于其依赖实验室专业仪器和专业人员操作,存在耗时长等问题(从采样到出结果大致需要6小时),难以应对病毒惊人的传播速度。因此,亟须研发一种新的快速核酸检测方法。课题组首次靶向非经典PAM建立了兼具快速(15-20分钟)、灵敏(和qPCR相当)、稳定和特异的核酸检测一步法(sPAMC),并在SARS-CoV-2真实样本中达到94.2%准确度并无一例假阳性。sPAMC技术仅需20分钟就能检测到Ct值为35.8的新冠真实样品,并且用便携式紫外灯或蓝光灯照射即可观察到结果。CRISPR/Cas系统不仅用于基因编辑,也被研发为核酸检测工具。Cas12和Cas13特异性切割双链DNA底物(顺式切割)后,会激活其非特异性切割单链DNA或RNA的能力(反式切割)1-5。CRISPR特异性由两部分共同决定,一部分是crRNA和靶DNA之间的碱基配对,另一部分是Cas蛋白复合体和位于靶DNA旁的短序列形成非共价结合,后者被称为PAM (Protospacer Adjacent Motif)。当Cas12搜寻到底物上的PAM序列,在crRNA和靶DNA碱基配对之后,进而特异性切割dsDNA,随后激活其反式切割能力,快速降解单链DNA报告系统,释放出的荧光信号。新冠病毒检测的两步法(SHERLOCK和DETECTR)先通过等温扩增富集待检的核酸片段,再加入CRISPR/Cas切割体系产生信号。虽然两步法兼具高特异性、高灵敏度等优点,却增加了操作复杂度和引入交叉污染等问题6,7。STOPCovid是在两步法基础上优化出的一步检测法,即在一个反应试管中同时进行样品扩增和切割反应,虽然简化了操作步骤并降低交叉污染风险,但灵敏度显著低于两步法,且需要约45分钟至1小时左右的反应时间8,9。课题组致力于研发能满足快速简便、灵敏特异的一步法核酸检测新方法。通过比较新冠病毒序列中四个位点的非经典PAM (VTTV,TVTV, VTTV) 和经典PAM (TTTV) 的反式切割活力和一步法效率,发现和经典PAM相比,非经典PAM显著加快检测速度,将灵敏度提高了10-100倍,大幅度提升信号的稳定性。进一步探索机制发现:在一步法反应中,等温扩增和CRISPR检测存在竞争关系。当Cas12a遇到经典PAM时,由于切割能力过强,等温反应扩增出来的目的片段被快速消耗,难以达到指数扩增,导致底物无法有效富集,荧光信号延迟产生且不稳定;而对于非经典PAM介导的一步法,Cas12a和底物的结合能力弱。在反应初期,等温扩增占据主导地位,快速富集足够的底物,为反应后期Cas12a切割和荧光释放奠定前期基础。非经典和经典PAM介导的一步法快检方法概览图课题组将非经典PAM介导的一步法检测技术命名为sPAMC (for suboptimal PAM of Cas12a-based test with enhanced flexibility, speed, sensitivity, and reproducibility),并将sPAMC应用到SARS-CoV-2真实样品检测。研究者们共检测了204个咽拭子样本,在104个RT-qPCR阳性样本中,sPAMC 能检出98个,剩余的100个阴性样本均未检出,证明了sPAMC 有94.2%的检出率且无假阳性。sPAMC技术仅需20分钟就能检测到Ct值为35.8的新冠真实样品,并且仅用便携式紫外灯或蓝光灯照射即可观察到结果。非经典PAM的快检方法sPAMC 相比于传统一步法有如下优点:1)检测速度提高2-3倍,可以实现在10-15分钟内检测出DNA病毒,15-20分钟内检测出RNA病毒;2)荧光信号结果在样本间的可重复性高,荧光信号波动少于30%;3)检测灵敏度提高,与qPCR一致 4) 极大地拓宽了靶向的检测位点可选择性,可选择的非经典PAM组合为经典PAM的7倍以上。研究者首次提出了通过靶向非经典PAM,降低Cas12a的顺式和反式切割速率的方法来实现核酸检测,为开发建立更快更灵敏的CRISPR核酸检测方法提供了新思路。本研究获得武汉大学医学研究院仪器设备共享中心、武汉大学中南医院和中国医学科学院武汉感染性疾病及肿瘤研究中心的支持。本项工作得到了国家自然基金和科技部重点研发计划的资助。原文链接:https://www.nature.com/articles/s41551-022-00861-x
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