华法林钠片

仪器信息网华法林钠片专题为您整合华法林钠片相关的最新文章,在华法林钠片专题,您不仅可以免费浏览华法林钠片的资讯, 同时您还可以浏览华法林钠片的相关资料、解决方案,参与社区华法林钠片话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

华法林钠片相关的耗材

  • 导光板菲林PET光学胶片菲林卡丝印网版感光测试卡
    测试卡展示测试卡说明规格:最大幅面0.71mX0.81m材质:PET光学胶片用途:用于丝印网版感光拷贝特点:图案边沿光滑锐利、无毛刺,高分辨率25400dpi、16000dpi、5081dpi详情介绍独特的文件处理方法,保证处理后的菲林文件和原文件完全一样,避免导光板菲林出现波浪纹、块状等纹理最高50000dpi的精度,保证输出导光板菲林的圆点边缘平滑、均匀严格控制菲林的密度,保证圆点扩张的误差率严格检查导光板菲林,保证质量,快速出货支持dxf、cdr、Ai、dwg、gbr、pdf等格式,厚片、薄片均可,精度(dpi)24000、20000、16000、12000、8000、3000购买须知1、厂家货源正品厂家直销,公司生产周期短,出厂严格检测,货品品质保障,可通过国家计量院计量。2、关于尺码机身和包装尺寸为手动测量,由于测量工具和测量方法不同的因素,会存在1cm误差,但是不用影响运输和使用。3、关于颜色小店产品都是实拍图片,但是由于不同显示器分辨不同以及色温和对比度差异有所不同。4、关于客服可以随时联系我们,也可以拨打我们的热线电话5、关于售后我们将提供完整的售后服务,包括15天退货,正品保证,交期保障等等。6、关于发货小店默认省内发速尔,省外默认中通,如果改发其他快递我们会酌情收取差价。
  • 菲林尺凸版相片印刷胶片菲林尺图卡
    测试卡展示测试卡说明菲林尺拥有极佳的透光度,由温度所造成的误差极小菲林尺得到精确的读数,不需要昂贵的测量器械放大镜很容易的进行连续两点或者两点以上距离长度测量详情介绍菲林尺应用精确测量凸版相片印刷胶片的缩小比例检测光学预测图的度量尺寸测量各种各样产品的面积菲林尺特点菲林尺拥有极佳的透光度,由温度所造成的误差极小菲林尺得到精确的读数,不需要昂贵的测量器械。放大镜很容易的进行连续两点或者两点以上距离长度测量。菲林尺使用方法菲林尺从包装盒中取出,菲林尺水平放置在载物台上,移动放大镜A并防止于0位置(0点)或者放置在任何你想测量的起始点。移动放大镜B放置于预想测量的位置,就可以得到精准读数。之后按照同样方法就能一个接一个的测量。购买须知1、厂家货源正品厂家直销,公司生产周期短,出厂严格检测,货品品质保障,可通过国家计量院计量。2、关于尺码机身和包装尺寸为手动测量,由于测量工具和测量方法不同的因素,会存在1cm误差,但是不用影响运输和使用。3、关于颜色小店产品都是实拍图片,但是由于不同显示器分辨不同以及色温和对比度差异有所不同。4、关于客服可以随时联系我们,可以拨打我们的热线电话5、关于售后我们将提供完整的售后服务,包括15天退货,正品保证,交期保障等等。6、关于发货小店默认省内发速尔,省外默认中通,如果改发其他快递我们会酌情收取差价。
  • 催化剂 催化片 格哈特
    催化剂 催化片 格哈特 饲料中蛋白质的测定常用凯氏定氮法,催化剂对测定速度的快慢和测定质量的好坏起着至关重要的作用。 在凯氏定氮消化过程中加入催化剂是为了提高消化沸点,加速试样消化,并保证全部有机氨转化成无机铵盐,催化剂对试样消化处理具有快速、方便和准确等特点,能促进有机物分解。 凯氏定氮法中可用的催化剂种类很多,目前常用的催化剂主要有汞及其化合物(氧化汞和硫酸汞)、硒及其化合物(氧化硒以及钠、钙、铜、硫酸钾)、铜及其化合物(氧化铜和钠、钙、铜、硫酸钾)等。 格哈特催化剂(催化片) 属于铜催化剂,1000片\罐 , 标准的安全型催化剂,含0.5gCuSo4和5g硫酸钾,是高效的凯氏催化剂。

华法林钠片相关的仪器

  • HenaLine一套完整的单级旋转叶片泵,适用于中低真空应用。安全、可靠、强大HenaLine是一种完整的油封式旋转叶片泵,适用于工业应用和研究开发环境。这些泵提供泵的速度在25至1920 m3/ h。无论是作为独立泵还是作为我们的OktaLine的前级泵,在中真空应用中:HenaLine均意味着高质量。这些泵适用于我们的CombiLine泵组的前级泵,是您在冶金、氦气泄漏检测或真空干燥和脱气方面的理想解决方案。高效它们的可靠性、性能和紧凑的尺寸,使其突出了HenaLine的特点。此外,HenaLine泵的操作原理保证了较低的操作温度。这增加了石油的使用寿命,同时减少了在大多数应用中为泵增加额外的水冷却的需要。安全油雾分离器、回油阀和安全阀集成在这一泵的标准设备中。它们可以防止环境空气的污染,同时也可以防止泵和系统的污染。此外,气体压载阀保证了蒸汽和其它工艺蒸汽的抽气。在每一个方面,HenaLine都闪闪发光!客户受益■ 集成清洁排气油雾分离器■ 紧凑,可靠,强大■ 易于维护■ 操作和过程的可靠性■法兰在工业用管螺纹版本:在DN ISO-KF/K中连接法兰,易适应。■安静、低振动操作抽速应用领域工业■ 电子束焊接■ 锂电池■ 表面涂层■ 真空干燥和脱气■ 泄漏检测■ 冶金■ 气体复苏■ 负载锁/传输室■ 一般过程技术研究与开发■ 仿真室 ( 空调、航空、涂层 )镀膜■ 保护涂层尺寸
    留言咨询
  • 北京杏林睿光科技有限公司成立于2010年,是一家专注于半导体激光器、微片激光器、高功率/高能量固体激光器的高新技术企业。 公司拥有庞大的富有创新精神的工程技术团队,经过多年的技术积累和工艺沉淀,杏林睿光在激光器设计、芯片封装、器件封装、系统集成等方面收获了较为专业的能力,已成功完成了多项科技创新项目和型号装备项目,并获得了多项资质认证、专利著作和产品认证。 我们在分析仪器、医疗美容、雷达测距、激光加工等多个领域为广大客户提供了诸多具有创新性和竞争力的产品,同时我们亦可根据客户的需要,为您提供定制化的整体解决方案和优质的服务。 MCO系列RealSubns能量可调亚纳秒光纤输出微片激光器,内置调节能量的电控模组,光触发输出模块以及激光驱动电路,结构小巧紧凑,即插即用,提供200μm/0.22NA光纤耦合。 主要功能特点:◆脉宽<1ns◆1~200Hz重频可调◆激光能量上机位可调◆光触发输出信号抖动<100ps◆全密封设计,高可靠性◆即插即用,包含上位机软件 应用:◆激光雕刻◆激光诱导击穿光谱◆激光光致发光◆激光打标◆激光捕获显微切割◆激光诱导荧光◆激光质谱◆激光紫外显微光学◆拉曼光谱检测◆激光雷达◆激光薄膜刻绘◆半导体检测◆声光成像◆激光火花塞◆激光遥感 光学参数波长(nm)1064532355266重复频率(Hz)1~200光纤耦合最大输出能量(μJ)50252510脉冲宽度(ns)≤1能量稳定性(rms)≤3%能量调节步进精度≤2%偏振特性≥100:1光纤参数200μm/0.22NA系统参数电源输入24V DC调制输入TTL0-5V,SMB接口控制接口RS-232系统峰值功耗(W)20系统平均功耗(W)10激光器尺寸(W×H×L,mm)82×79x250工作温度(℃)15~35储存温度(℃)-10~601. 连续模式与突发模式下支持工作频率为16~200Hz。2. 发货配套供电适配器,可支持90~260VAC供电输入。波长(nm)型号重复频率(Hz)单脉冲能量(μJ)1064MCO-1064-02-0120050532MCO-532-02-0120025355MCO-355-02-0120025266MCO-266-02-0120010 命名规则 脉冲波形 光斑形貌
    留言咨询
  • 磷主要来源于生物转化和工业废水。作为肥料在农业中广泛使用,还常用于清洗剂,防止工业锅炉的腐蚀。磷对于生命体的都是非常重要的营养作用,但超过一定的量时,会造成水体的富营养化。HANNA哈纳仪器&哈纳磷离子测定仪HANNA哈纳HI96706(HI93706)HANNA哈纳磷微电脑测定仪具有CAL CHECK 功能,选购专用NIST标准液可以随时校验仪器的性能确定是否需要再次校准。便捷人性化的确认操作可以保证仪器的良好校准。HANNA哈纳仪器&哈纳磷离子测定仪HANNA哈纳HI96706(HI93706)HANNA哈纳磷微电脑测定仪特有的定位标识设计保证比色皿每次放入比色槽的位置一致性。比色皿较大直径设计便于加入样品和试剂。优良的光学系统设计使仪器不必频繁校准。HANNA哈纳仪器&哈纳磷离子测定仪HANNA哈纳HI96706(HI93706)HANNA哈纳磷微电脑测定仪高精度测量结果,简单操作步骤,极佳防水性能和光源防尘测量系统,使其具有广泛的实验室,现场测量适用性。HANNA哈纳仪器&哈纳磷离子测定仪HANNA哈纳HI96706(HI93706)HANNA哈纳磷微电脑测定仪提示信息可以指导进行日常操作,并且仪器具有低电量指示功能和自动关机功能。READ/TIMER function HANNA哈纳仪器&哈纳磷离子测定仪HANNA哈纳HI96706(HI93706)HANNA哈纳磷微电脑测定仪具有倒计时功能,可以确保反应时间的一致性,避免因不同用户操作而产生反应时间的差别。 Calibration Date on Display HANNA哈纳仪器&哈纳磷离子测定仪HANNA哈纳HI96706(HI93706)HANNA哈纳磷微电脑测定仪仪器经过校准,将自动更新数据,可随时查阅校准信息,符合ISO和GLP实验室管理要求。?HANNA哈纳仪器&哈纳磷离子测定仪HANNA哈纳HI96706(HI93706)HANNA哈纳磷微电脑测定仪人性化显示界面,操作简单 ,双行易读LCD显示屏?HANNA哈纳仪器&哈纳磷离子测定仪HANNA哈纳HI96706(HI93706)HANNA哈纳磷微电脑测定仪优良防水性能,同时适用于实验室和现场使用?HANNA哈纳仪器&哈纳磷离子测定仪HANNA哈纳HI96706(HI93706)HANNA哈纳磷微电脑测定仪具有用户校准功能,选购校正组可进行精确校准?HANNA哈纳仪器&哈纳磷离子测定仪HANNA哈纳HI96706(HI93706)HANNA哈纳磷微电脑测定仪EPA标准,GLP管理功能,自动关机节电模式HANNA哈纳仪器&哈纳磷离子测定仪HANNA哈纳HI96706(HI93706)HANNA哈纳磷微电脑测定仪技术参数明细表: 型号HANNA哈纳仪器&哈纳磷离子测定仪HANNA哈纳HI 96706(HI93706,HI95706) 量程0.0 to 15.0 mg/L P 解析度0.1 mg/L 精度 ±0.2mg/L @ 6.0 mg/L 光学系统 钨灯光源,窄波段滤波器@ 525 nm,硅光电池检光器 校准功能CAL CHECK单点自动校准功能 供电方式 1 x 9V电池,可连续使用约200小时;待机10分钟,自动关机节电功能 使用环境 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%无冷凝 尺寸重量 192 x 102 x 67 mm;290 g 测量方法 Amino Acid Method氨基酸法,水和废水标准改进方法。磷酸盐与试剂反应呈淡蓝色。意大利哈纳HANNA,HANNA意大利哈纳,意大利哈纳HANNA笔式仪器,HANNA意大利哈纳便携式仪器,意大利哈纳HANNA台式仪器,意大利哈纳HANNA在线仪器,意大利哈纳HANNA滴淀仪器,HANNA意大利哈纳中国技术维修 ,意大利哈纳HANNA仪器报价,意大利 哈纳HANNA配件报价,意大利 哈纳HANNA耗材报价。荣胤仪器(上海)有限公司为中国水质行业进行成套意大意哈纳产品解决方案,不管您在何地,上海意大利哈纳HANNA仪器,苏州HANNA意大利 哈纳仪器,杭州哈纳HANNA意大利 仪器,宁波哈纳HANN意大利 哈纳仪器,安徽哈纳HANNA意大利 仪器,江西HANNA意大利 哈纳仪器,广西哈纳HANNA意大利 哈纳 仪器,郑州哈纳HANNA意大利仪器,内蒙古哈纳HANNA意大利仪器,广州哈纳HANNA意大利仪器,深圳哈纳HANNA意大利 哈纳仪器,山东HANNA意大利 哈纳仪器,湖北HANNA意大利 哈纳仪器,湖南哈纳HANNA仪器,重庆HANNA哈纳仪器,新疆哈纳HANNA仪器,香港哈纳HANNA仪器,北京哈纳HANNA仪器,江苏哈纳HANNA仪器,云南哈纳HANNA仪器,贵州哈纳HANNA仪器等地。。。。。都可以进行哈纳HANNA仪器维修,哈纳HANNA意大利 哈纳仪器报价,哈纳HANNA意大利 哈纳仪器采购,哈纳HANNA意大利 哈纳仪器解决方案。。。 只要您拨打4006801219全国哈纳中国技术服务中心电话就可以帮您解决所有意大利哈纳HANNA,HANNA哈纳,哈纳HANNA酸度计,哈纳HANNA电导率仪,哈纳HANNA溶解氧仪,哈纳HANNA离子计,哈纳HANNA多参数,哈纳HANNA温度计,哈纳HANNA磁力搅拌仪,哈纳HANNA滴淀仪,哈纳HANNA成套实验室仪器,哈纳HANNA便携式现场仪器等。。。。所有问题。
    留言咨询

华法林钠片相关的方案

华法林钠片相关的论坛

  • 【资料】纳米牛人王中林简介(明天他来我校做报告,放分:)

    生平  1961年11月生于陕西省蒲城县,毕业于西安电子科技大学技术物理学院。1987年获得美国亚利桑那州立大学博士学位。 职称  现任佐治亚理工学院终身教授,北京大学工学院先进材料与纳米技术系首届系主任,中国科学院外籍院士,中科院研究生院博士生导师。王中林主要从事材料科学和纳米科学研究。他在纳米材料可控生长、表征和应用等多方面取得了多项有国际重要影响力的原创性研究成果。西安电子科技大学名誉教授 成就:1.纳米能源技术  。王中林研究小组2006年发明了纳米发电机,2007年成功研发出由超声波驱动的可独立工作的直流纳米发电机,2008年研发出可以利用衣料来实现发电的“发电衣”的原型发电机。纳米发电机研究已成为国际纳米科技在微型能源研究领域的热点。 2.氧化锌纳米的合成、表征、机理和应用  。他长期进行氧化锌纳米结构的研究,使得氧化锌成为除碳纳米管和硅纳米线外纳米技术中又一重要材料体系。 3.纳米传感器和新型器件的原理和应用  近来,王中林基于纳米级压电和半导体性能的巧妙耦合提出了纳米压电电子学 (nanopiezotronics)的概念,即利用压电效应所产生的电场来调制和控制载流子运动的原理来制造新型的器件,首次制造出压电场效应三级管,压电二极管。王中林发表了600篇期刊学术论文,45篇书章节, 28项美国和中国专利,4 本专著和20本编辑书籍及会议文集,其中有15篇发表在《Science》,《Nature》及其子刊物上,论文被引用达31,000 次以上。 评价  王中林热爱祖国,多年积极参与祖国的教育、科研事业的发展。自1992年以来长期推进中美科技、教育的交流和发展并切实展开全方位的合作,帮助扩大中国科技界在国际科学舞台的知名度和影响力,并为国内培养、锻炼和输送了一批优秀的科研工作者。在过去18年中,他往返中美间120余次,培养了80多位分布在中国和美国的华人优秀人才。和国内学者合作发表论文60余篇。自2004年,他竭力推动佐治亚理工学院和北京大学的联合办学。他是北大工学院先进材料和纳米技术系的共同创始人和2006-2009年期间的首任系主任。通过担任长江讲座教授,和清华的师生建立了多年的科研合作关系。他积极参与国家纳米科学中心的建设工作,并已担任了6年的海外主任。担任过十余次在国内举办的国际大会的主席和组织者,邀请许多国际著名学者到中国参加会议。他在国内出版了12本中英文著作和编刊书籍。这些书籍对于促进国内的纳米科技发展和教育事业起到了积极的作用。

  • 干灰化法-ICP-AES测定茶叶中钠含量,结果偏高,求高手解惑?!

    最近采用干灰化法(500摄氏度灰化6h,加入1mL 6mol/L盐酸和2滴过氧化氢溶解灰分),ICP-AES测定茶叶中钠和硫含量,结果显示:硫检测结果偏低至标准值1/2(硫是否在500度高温下反应形成SO2或H2S损失掉??),钠检测结果偏高至标准值4-8倍。钠的样品空白值为0.08ppm,求高手解惑,不甚感谢!!

  • 台湾发明可快速筛检细菌的纳米晶片

    据台湾媒体报道,病菌检测是治疗许多疾病的基础,但检测时间往往费时。近日台湾大学今天发表重大突破新技术,以纳米科技研发的新型检验晶片,相较于传统技术,能使细菌筛检增快百倍。 此项研究的名称为"捕捉与侦测细菌双功能快速检验晶片",研究成果于11月15日刊登在知名国际期刊"自然通讯"(NatureCommunications)。该研究的负责人刘定宇说,就像每种乐器都有特定音色一样,每个分子都有特定的"分子拉曼光谱指纹",因此科学家可藉此光谱来区分细菌种类。"捕捉与侦测细菌双功能快速检验晶片"就是利用表面增强拉曼光谱为基础,晶片表层"万古霉素"可从血液中直接捕捉细菌,再由第2层"银纳米粒子阵列",放大细菌表面分子的拉曼光谱讯号。 "捕捉与侦测细菌双功能快速检验晶片"使用纳米科技新技术,具有超高敏感度,几秒钟内就能取得单只细胞光谱,刘定宇指出,过去要筛检败血症病人血液中细菌,需费时2至5天,如今这样的新技术,可在短短30分钟内就能筛检出败血症病人的血液中细菌,速度增快约百倍。 刘定宇还表示,此技术潜在效益可观,不仅能针对血液临床检体使用,也可推广至环境污染(水质检测)、食品药品微生物(大肠杆菌和塑化剂)甚至病毒、癌症筛检等检测。台湾大学医院创伤医学部主治医师韩吟宜认为,这项新技术相较于传统细菌培养方法,能缩短血液检验时间,增加检测准确率,盼能尽快在临床应用,进而提升疾病治愈率,减少抗生素滥用。

华法林钠片相关的资料

华法林钠片相关的资讯

  • “纳升液体分配芯片器件与样机”和“基于荧光产生的数位化PCR仪”研发
    成果名称&ldquo 纳升液体分配芯片器件与样机&rdquo 和&ldquo 基于荧光产生的数位化PCR仪&rdquo 研发单位名称北京大学联系人马靖联系邮箱mj@labpku.com成果成熟度□研发阶段 &radic 原理样机 □通过小试 □通过中试 □可以量产成果简介: 在2009年,黄岩谊课题组利用第一批基金的资助,配备了电控平移台、显微物镜、图像记录设备等小型部件,还购置了演示实验所必须的耗材与试剂,研制了一种针对&ldquo 纳升级别液体控制的自动化分配装置&rdquo 。这一装置利用微流控芯片在液流控制上的优势,结合表面化学和计算机控制的自动化机械运动装置,实现了高精度、可编程的微液滴分配,有望成为下一代高通量生命科学实验、药物筛选、基因工程等领域的实用工具。在基金支持的基础上,课题组组装了原理样机2台;基于装置的工作原理撰写科学论文2篇,其中1篇已经在Lab on a Chip期刊发表,并作为当期封底,还有1篇正在审稿中;利用本装置,通过与第二期基金获资助人工学院席建忠特聘研究员合作,在Nature Communications发表论文一篇;申请国家发明专利2项,国际专利1项。除此之外,在本基金支持所开展的前期研究工作的基础上,课题组还于当年获得国家863计划的支持,目前这一课题现在已经顺利结题。2011年,黄岩谊课题组再次获得仪器创制与关键技术研发基金的资助,用于研发新型的大动态范围数字PCR仪。数字PCR反应与传统PCR不同,它通过离散分布的单个分子扩增而产生的可检测信号来测定体系内相关核酸分子的数量。由于测量不再依赖于模拟量的强弱所以扩增的不均匀带来的偏差不再影响测量的精度,取而代之的是对扩增后离散信号的计数,可以达到绝对定量的检测,对于生物体系内低拷贝数的核酸尤其是mRNA的定量具有极其重要的意义。在仪器创制与关键技术研发基金的支持下,课题组购买了开展科研所必须的一些部件,包括液流控制的零件,压力传感器,温控器件以及必要的一些试剂等,并成功组装出样机。目前该项目进展十分顺利,部分科研成果正在整理和发表过程中。基于本项目前期研究所取得的部分关键成果,结合实验室过去五年内积累的经验,黄岩谊课题组已成功申请到科技部863专项基金一项。知识产权及项目获奖情况:在Nature Communications发表论文一篇;申请国家发明专利2项,国际专利1项。
  • 《纳米技术 拉曼光谱法测量二硫化钼薄片的层数》公开征求意见
    近日,国家标准计划《纳米技术 拉曼光谱法测量二硫化钼薄片的层数》进入公开征求意见阶段,反馈日期截止到2023年12月5日,如有任何建议或意见,请有关单位和专家填写征求意见表(详见附件)并反馈至邮箱:shaoyue @graphene-center.org 。本文件由TC279(全国纳米技术标准化技术委员会)归口,主管部门为中国科学院,起草单位为中国科学院半导体研究所、河北大学和泰州巨纳新能源有限公司。本文件规定了使用拉曼光谱法测量二硫化钼薄片的层数的方法。本文件适用于利用机械剥离法制备的、横向尺寸不小于 2 µm的 2H堆垛的二硫化钼薄片的层数测量。化学气相沉积法制备的 2H堆垛的二硫化钼薄片可参照本方法执行。二硫化钼薄片具有优异的电学、光学、力学、热学等性能,在学术届和工业届都引起了广泛的关注,已成为新一代高性能纳米光电子器件国际前沿研究的核心材料之一。二硫化钼薄片作为二维层状材料的代表,其层数或者厚度显著影响其光学和电学等性能。例如,单层二硫化钼薄片为直接带隙半导体,多层二硫化钼薄片为间接带隙半导体,且带隙随层数增加而逐渐降低,但场效应迁移率和电流密度会随之提高,进而通过调控二硫化钼薄片的层数实现与其相关的光电探测器、光电二极管、太阳能电池和电致发光器件的可控性能。所以,快速准确地表征二硫化钼薄片的层数对于其生产制备和相关产品开发具有重要的指导意义,也是深入研究二硫化钼薄片的物理和化学性质的基础和其开发应用的核心。拉曼光谱作为一种快速、无损和高灵敏度的光谱表征方法,已被广泛地应用于二硫化钼薄片的层数测量。比如,单层和多层二硫化钼薄片的拉曼光谱中,高频拉曼振动模——E12g 和A1g的峰位差值随二硫化钼薄片的层数而递增,两层及以上的二硫化钼薄片中低频拉曼振动模——呼吸(LB)模和剪切(S)模的峰位与二硫化钼薄片的层数具有确定的对应关系。同时,对于制备在氧化硅衬底上的二硫化钼薄片,二硫化钼下方硅衬底的拉曼峰的强度也与其上二硫化钼薄片的层数呈现单调变化的关系。因此,利用上述拉曼光谱参数特征,就可以准确地测量二硫化钼薄片的层数。由于不同方法制备的二硫化钼薄片在结晶性和微观结构上存在较大差异,现有任何一种表征方法均不是具有确定意义的通用手段。在实际应用中需要根据二硫化钼薄片的结晶性和微观结构特点来选择一种或多种合适的表征方法对其层数进行综合分析。附件:纳米技术 拉曼光谱法测量二硫化钼薄片的层数(征求意见稿) -- 征求意见表.doc纳米技术 拉曼光谱法测量二硫化钼薄片的层数(征求意见稿).pdf
  • 新型纳米传感器芯片让药物开发提速
    据每日科学网报道,美国斯坦福大学的研究人员开发出一种新型的传感器芯片,可以大大加快药物开发过程。这种由高度敏感的纳米传感器构成的微芯片,可以分析蛋白质如何相互结合,在评估药物的有效性及可能带来的副作用方面迈出了关键一步。  这种新型生物传感器只需要一厘米大小的纳米传感器阵列,就能以高于现有任何传感器数千倍的能力持续不断地监测蛋白质的结合活动。新的传感器可以同时监测成千上万种反应,而且比目前的“金标准”方法敏感性更强,并能更快地提供检测结果。  该纳米传感器阵列有两大重大进步。首先是将磁性纳米标记附着在被研究的蛋白质上,大大地提高了监测的灵敏度。其次,研究人员开发了一种新的分析模型,以监测数据为依据,只要几分钟就能准确地预测结果。而目前其他的技术只能同时监测四种反应,需要长达数小时的时间才能获得结果。  研究人员在数年前就开发出了磁性纳米传感器技术,在检测小鼠血液中癌症相关蛋白的生物标志物时发现,其敏感性远高于其他技术,检测浓度为其他技术检测浓度的千分之一。  研究人员将磁性纳米标记附着在特定的蛋白质上,当其与另一个连接到纳米传感器的蛋白相结合时,磁性纳米标记改变纳米传感器周围的磁场。为了确定蛋白与药物之间的结合强度,研究人员将乳腺癌的蛋白放入纳米传感器阵列,同时将从肝脏、肺、肾脏及其他组织获得的蛋白也放入纳米传感器阵列,然后测量附着了磁性纳米标记的药物与各种蛋白的结合强度。这样可以不通过临床实验,就可以初步断定该药物的副作用。虽然目前的芯片每平方厘米只有1000个传感器,但研究人员表示,同样大小的芯片传感器可以增加到数万个之多。  下一步研究人员将利用这种新型生物传感器微芯片来研究正在开发的药物,研究人员确信这将极大地加快药物开发的进程。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制