槲寄生

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槲寄生相关的耗材

  • 赛诺普 无散射狭缝
    Xenocs无散射准直狭缝系统Scatterless Collimation,区别于传统的三片式狭缝,采用独有的专利技术,消除了传统狭缝刀片边缘的寄生散射,有效的避免了光强损失,打造了超纯净光路,提高了数据的分辨率。
  • Whatman Nuclepore径迹蚀刻膜 Whatman 图片 价格 报价
    Nuclepore&trade 经济蚀刻聚碳酸酯膜,由高质量聚碳酸酯薄膜制成,孔径精确、流速高,卓越的抗化学、抗热性能。膜表面光滑平整,几乎没有反吸附。特点· 低蛋白吸附力,低水平反吸附,确保样品不被污染· 高化学抗性和热稳定性,适合多样样品· 低灰份和皮重· 表面光滑平展,便于观测应用· 荧光电子显微镜· 环境分析· 细胞生物学· EPA检测· 燃料测试· 生物分析· 寄生虫学· 空气分析· 水生微生物返回首页支持文档 联系我们 打印 上海楚柏实验室设备有限公司为您提供实验室整体解决方案(实验室设计、实验室家具、仪器、耗材、试剂等&hellip &hellip )可电话咨询:021-67696665 公司官网www.truelab.cn
  • 美国MP FastPrep系列常温适配器低温适配器
    中文名:FastPrep系列适配器FastPrep系列适配器提供多种样品适配器可供选择,可以适应不同样品的数量、大小和温度的需求。新型的金属适配器经过优良设计和制造,为高度传染性样本操作提供高度可靠性的终极安全便利。由于金属适配器可耐受450℃的高温,可以耐受高压消毒锅等高温和高压灭菌。在这种情况下包括细菌,病毒、真菌、寄生虫、类病毒、朊病毒都可以被消除。所有的金属适配器都可以耐受去垢剂和其他溶液,确保易于保养和维修。

槲寄生相关的仪器

  • TrichinEasy型寄生虫检测分析仪产地:爱尔兰主要用途:TrichinEasy寄生虫检测分析仪是一台专用的完整系统,用于肉品中的旋毛虫、异尖线虫和类似的寄生虫的检测和分析。 系统组成:1)研磨、消解和过滤仪器;2)完整的组件带有所有的材料和用于准备样品的试剂,分析并明确确定在猪、马、海洋食品、野生动物肉中的寄生虫。 该系统标准化的和可靠的组件还包括——用于荧光显微镜的染色试剂。 主要特点:1)消解时间:只需30分钟;2)洗涤程序:只需10分钟;3)温度电子控制;4)分析计数器用于跟踪软件使用;5)完整的工具包”Plytricons”带有试剂和耗材用于30 次分析(每个运行100g的样品)。这个工具包包括:★胃蛋白酶;★乙醇溶液;★HCl溶液;★过滤器固定器盘,带有盖子;★用于消解样品的过滤器;★洗涤溶液;★染色溶液;★一次性钳子[FOTO];6)由于用于荧光染色法[FOTO]的特定试剂阳性样品容易检测;7)高输出:直到每次100克的样品,也用于整块肉(不切断或破碎); 技术参数:1)电源:85/250Vac ± 10% 60/65 Hz;2)温度:从+10°C 到 +40°C;3)Z大相对湿度:85%;4)Z大采样值:100 g/run;5)尺寸:55 x 35 x 45 cm;6)重量:22.5 kg;
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  • 山东平衡孔板流量计生产厂家报价 概述:YFLJP型平衡孔板流量计也称调整流量计、多孔孔板流量计,是常规孔板流量计的升级版,平衡流量传感器是一个多孔的圆盘节流整流器,安装在管道的截面上,每个孔的尺寸和分布是基于特殊的公式和测试数据而定制的,称为函数孔。当流体穿过圆盘的函数孔时,流体将被平衡整流,涡流被最小化,形成近似理想流体,通过取压装置,可获得稳定的差压信号,根据伯努利方程计算出体积流量、质量流量。产品优势:1. 测量精度优于1.0级;2. 能量优化,节约了整个管线系统的能量损失;3. 整流作用,使前后直管段要求更短;4. 大大降低了压力损失;5. 增大节流装置的厚度以增强整直功能;6. 取压方式:法兰取压;角接取压;环室取压;行径取压等;7. 过程连接方式:对焊式、管道式、法兰对夹式等。技术参数:选型表: 山东平衡孔板流量计生产厂家报价
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  • 山东一体孔板流量计生产厂家 YFLJ系列节流装置包括标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、经典文丘里管、文丘里喷嘴、环形孔板、四分之一圆喷嘴(四分之一圆孔板)、锥形入口孔板、圆缺孔板、偏心孔板、双重孔板、低压损流量管、矩形文丘里管、V型锥流量计、楔形流量计、内藏孔板、限流孔板等,当流体的雷诺数较低或含有杂质时,可选用非标准节流装置。概述:YFLJ一体孔板流量计将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,一体型孔板装置更简单,无须引压管,结构紧凑,安装方便。可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。技术参数:选型表: 山东一体孔板流量计生产厂家
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槲寄生相关的试剂

槲寄生相关的方案

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  • 57.10 光合细菌生物转化槲寄生转化机理及其抗肿瘤作用物质基础初步研究

    作者:牛红军(山西医科大学)摘要: 目的:初步研究光合细菌生物转化槲寄生的转化机理,并且对光合细菌生物转化槲寄生培养液中具有细胞毒活性的蛋白质和总三萜类物质进行研究。 方法: 实验一:(1)采用pH计测定光合细菌转化槲寄生过程中培养液pH的变化趋势;(2)聚丙烯酰胺凝胶电泳法获得光合细菌(PSB)蛋白质、酯酶、过氧化物酶及超氧化物歧化酶的电泳图谱;(3)槲寄生提取液中添加吲哚,以PSB进行生物转化,通过HPLC法测定靛蓝的生成量来反映PSB加氧酶活性。 实验二:将光合细菌转化槲寄生培养液(PSBT)离心,得到PSBT上清液和菌体沉淀。菌体沉淀用超声波辅助冻融法破碎,离心,上清液即为PSBT菌体沉淀提取液。取PSBT上清液及PSBT菌体沉淀提取液,进行硫酸铵沉淀和透析,分别得PSBT上清液总蛋白提取液和菌体沉淀总蛋白提取液。取不同浓度的总蛋白质提取液,用MTT法测定细胞毒活性。 利用AKTA purifier 10层析系统,Hitrap Desalting和CM Fast Flow等层析柱,采用不同缓冲液体系对PSBT上清液总蛋白提取液进行蛋白质纯化。 实验三:采用紫外分光光度法对槲寄生提取物和PSBT中三萜类化合物进行比较研究;分别采用薄层色谱法和高效液相色谱法(HPLC)对齐墩果酸进行定性分析和含量测定,HPLC色谱条件:色谱柱为Diamonsil C18 (200mm×4.6mm, i.d.5μm),流动相为甲醇-0.18%的磷酸水(86:14),检测波长210nm,柱温25℃,流速1ml/min。结果: 实验一:(1)接种PSB后,纯PSB培养液pH缓慢上升,PSBT的pH迅速下降;(2)PSBT中菌体蛋白质、酯酶、过氧化物酶及超氧化物歧化酶的电泳图谱与纯PSB培养液中菌体的电泳图谱不同;(3)未得到PSBT和纯PSB培养液中菌体的超氧化物歧化酶(SOD)电泳图谱;(4)加入吲哚后,PSBT中有靛蓝类物质生成,而纯PSB培养液中无靛蓝产生。 实验二:各蛋白质样品的细胞毒活性: (1)上清液总蛋白对HO-8910细胞的半数抑制浓度(IC50,mg/mL,按照槲寄生提取液中原药材含量计算,下同):①IC50200mg/mL:沼泽红假单胞菌转化槲寄生水浸提培养液(浸沼,JZ)是0.18,槲寄生水浸提培养基(浸对,JD)是20,球形红细菌转化槲寄生水浸提培养液(浸球,JQ)是60:②200mg/mLIC502000mg/mL:槲寄生水提培养基(水对,SD)、沼泽红假单胞菌转化槲寄生水提培养液(水沼,SZ)和球形红细菌转化槲寄生水提培养液(水球,SQ);③IC502000mg/mL:球形红细菌转化槲寄生醇提培养液(醇球,CQ)、沼泽红假单胞菌转化槲寄生醇提培养液(醇沼,CZ)和槲寄生醇提培养基(醇对,CD)。 (2)上清液总蛋白对SGC-7901细胞的半数抑制浓度(IC50. mg/mL):①IC50 200mg/mL:JD是8,JZ是20,JQ是78,CQ是150;②200mg/mLIC502000mg/mL:SQ。 (3)菌体沉淀总蛋白对HO-8910细胞的半数抑制浓度(IC50. mg/mL):①IC50 200mg/mL:SZ是84,CZ是122;②200mg/mLIC502000mg/mL:JQ和JZ;③IC502000mg/mL:纯球形红细菌培养液(球,Q)、纯沼泽红假单胞菌培养液(沼,Z)、SQ和CQ。 (4)菌体沉淀总蛋白对SGC-7901细胞的半数抑制浓度(IC50. mg/mL):①IC50 200mg/mL:JZ是14,JQ是18;②200mg/mLIC502000mg/mL:CZ、CQ和SZ。 (5)其它蛋白样品对肿瘤细胞几乎没有抑制作用。 SZ上清液总蛋白、SQ上清液总蛋白和SD总蛋白在CM Fast Flow层析柱的各种层析条件下都至少得到一个穿透峰和一个洗脱峰,另外,SQ上清液总蛋白在pH5.0的缓冲液体系中还额外分离得到的一个洗脱峰;SZ上清液总蛋白和SQ上清液总蛋白都在pH6.5的缓冲液体系中多分离得到一个小穿透峰。 实验三:CQ和CZ的总三萜含量与CD相比分别增加36%、14.7%;CQ和CZ的齐墩果酸含量与CD相比分别增加925%、281%;SQ、SZ及SD的总三萜和齐墩果酸含量均很低。 结论: (1)培养液中加入槲寄生后,光合细菌参与槲寄生的生物转化反应的某些酶被抑制或激活;(2)各种蛋白质提取液中,PSB转化槲寄生水浸提培养液上清液总蛋白的抑瘤活性最大。各种浓度JZ上清液总蛋白、JQ上清液总蛋白和JD总蛋白的细胞毒活性随作用时间变化的规律不同,但都具有时间-剂量依赖性。由此可知:PSB生物转化后,蛋白质的抑瘤活性规律发生了变化,抑瘤活性的蛋白质组分发生了改变。(3)PSBT中有新的蛋白质组分生成,说明光合细菌可以转化槲寄生成分生成新的蛋白质;(4)槲寄生醇提培养基经过光合细菌生物转化后,总三萜和齐墩果酸含量均增加,球形红细菌转化生成总三萜和齐墩果酸的能力比沼泽红假单胞菌强。三萜类化合物含量的增加可能是PSBT抗肿瘤作用增强的部分物质基础。

  • 寄生虫图片

    今天和大家分享一下 寄生虫的图片 !分别在4倍、40倍等显微镜下观察寄生虫的形态!

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  • 微流控芯片有望加快寄生蠕虫新药研究步伐
    微流控芯片是指在一块纳米尺度的微小芯片上集成了生物、化学或医学实验室的各项基本操作单元,从而实现实验室全部功能。近日,美国俄勒冈大学研究人员日前报告说,利用微流控芯片对寄生蠕虫电生理信号的读取,可以进行潜在抗寄生蠕虫化合物筛查,这一成果为加快针对寄生蠕虫的新药研究带来希望。图片来源于网络  俄勒冈大学这项研究主要是针对土源性蠕虫开展的。土源性蠕虫包括蛔虫、钩虫、鞭虫、蛲虫等,这类寄生蠕虫不需要中间宿主,其虫卵或幼虫直接在外界发育到感染期即可感染人类。许多人曾感染超过一种土源性蠕虫,它们在人体肠道内生活、产卵,可能导致贫血、营养不良等疾病,对人体健康、尤其是儿童发育造成严重损害。  俄勒冈大学生物学家贾妮斯威克斯及其同事早先曾开发出一种微流控芯片,可用于研究微小生物的中枢神经系统。他们利用这种微流控芯片对秀丽隐杆线虫的研究表明,这种线虫咽喉部有节律收缩时会发出电生理信号。受此启发,研究人员认为这种微流控芯片有望用于抗寄生蠕虫药物研究。  微流控芯片是指在一块纳米尺度的微小芯片上集成了生物、化学或医学实验室的各项基本操作单元,从而实现实验室全部功能。  研究人员对置于微流控芯片上的寄生蠕虫进行喂食,让它们的咽部有节律收缩。微流控芯片可以捕获蠕虫神经元与肌肉之间的电生理信号,从而实现对蠕虫咽部运动的监测。研究人员再向上述装置中注入有可能破坏蠕虫咽部运动的化合物,观察哪些化合物真正能破坏蠕虫的咽部收缩,并最终使它们饿死。在这个微流控芯片上,研究人员一次可以对8个活体寄生蠕虫进行潜在抗寄生蠕虫化合物筛查。  威克斯说,目前针对土源性蠕虫的治疗药物存在一些缺陷,比如寄生蠕虫耐药性越来越强、感染不同蠕虫需要不同治疗药物等。她认为,微流控芯片可以成为加快抗寄生蠕虫新药筛查和开发的有力工具。  相关报告发表在新一期在线刊物《国际寄生虫学杂志:药物与耐药性》上。
  • 整鱼寄生虫感染无损检测研究获新进展
    近日,广东省农业科学院设施农业研究所无损检测与智能分选研究团队在整鱼寄生虫感染无损检测研究方面取得新进展,他们提出了基于可见/近红外高光谱成像的整鱼寄生虫感染无损检测新方法并进行实验验证。相关成果发表于《LWT-食品科学与技术》(LWT-Food Science and Technology)。鱼类寄生虫严重影响水产养殖,并可通过食物链传播给人类。已有检测手段需要将鱼剖开,不仅操作繁琐、劳动强度大而且检测速度慢,只适合抽检,无法进行全方位的把关。为此,该研究提出一种无损、快速、非破坏性的鱼类寄生虫检测方法,在整鱼状态下识别其寄生虫侵害情况,对确保进出口鱼类的质量安全、指导养殖管理与采后处理、保障消费者健康等具有重要产业意义。在未来应用中,鱼可以通过传送带运输经过高光谱成像检测箱,无损获取每条鱼的光谱图像,计算机基于本研究技术智能分析输出每条鱼的寄生虫感染情况,实现受感染鱼的自动剔除。相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.lwt.2024.116334
  • 扫描电镜揭示烟蚜茧蜂感器在寄生时的功能
    p  感受器是昆虫体壁特化的一部分表皮,是对周围环境和内部各种刺激产生反应的重要结构,它们和神经系统一起控制和调节昆虫的行为,是昆虫机体感知内外环境,进行化学通讯的信息接收装置。发表在2015年第5期《中国烟草学报》的论文“烟蚜茧蜂感器的扫描电镜观察”,研究了烟蚜茧蜂感器的种类、分布等特点,为揭示其寄生时的功能提供了理论依据。/pp  有研究证实,不同类型感觉器的功能有差异。一般认为,毛形感觉器具有感受外界气味物质、性信息素和聚集信息素的功能 Bö hm氏鬃毛通常为机械感觉器,遇到机械刺激时具有产生缓冲重力,控制触角下降速度的作用 板形感觉器具有嗅觉的功能,寄生蜂通过味觉和嗅觉感觉器来完成寄主定位、寄主识别及产卵位置的选择。/pp  该文运用a href="http://www.instrument.com.cn/zc/53.html" target="_blank" title="" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "扫描电镜/span/a技术,对烟蚜茧蜂的触角、复眼、口器、足上的重要感器形态与超微结构进行系统研究发现,烟蚜茧蜂主要有6种类型的感器:板形感器、刺形感器、毛形感器、锥形感器、Bö hm氏鬃毛和膜状中垫 雌、雄蜂的感器差异不明显 触角鞭节上感器种类和数量最多,毛形感器数量最多且分布最广,Bö hm氏鬃毛只分布在触角基节窝和足基节端部。/ppbr//p
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