短肽型肠内营养剂

仪器信息网短肽型肠内营养剂专题为您整合短肽型肠内营养剂相关的最新文章,在短肽型肠内营养剂专题,您不仅可以免费浏览短肽型肠内营养剂的资讯, 同时您还可以浏览短肽型肠内营养剂的相关资料、解决方案,参与社区短肽型肠内营养剂话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

短肽型肠内营养剂相关的耗材

  • FT-IR营养添加剂食品合规性资源包 L1608005
    FT-IR营养添加剂食品合规性资源包这种资源包可有助于从事营养添加剂食品检测和传统医学的专业人士进行红外光谱分析。该资源包涵盖七种主要药典(USP、BP、EP、IP、JP、CP和IntPhr)的要求。它所提供的一个营养添加剂食品光谱分析启动套装适合对大多数天然产品进行质量评估。订货信息:产品描述部件编号FT-IR营养添加剂食品合规性资源包L1608005
  • 大肠杆菌噬菌体MS2液体培养基说明书!
    大肠杆菌噬菌体MS2液体培养基说明书!大肠杆菌噬菌体MS2液体培养基专业培养基,帮助细胞培养提供活性高。培养基系列产品都经过国家质量体系安全验证,从生产到销售都经过严格把关确保质量合格后方可出售,包装完好,内附检验报告。平台编号:bio-56196规格:250g产品名称:大肠杆菌噬菌体MS2液体培养基英文名称:Coliphage MS2 Liquid Medium产品用途:用于大肠杆菌噬菌体MS2培养用途:用于大肠杆菌噬菌体MS2培养。用法:称取本品 24.0g,加热溶解于 1000ml 蒸馏水中,分装,121℃高压灭菌 15分钟,备用。大肠杆菌噬菌体MS2液体培养基的步骤:(一)准确称量试剂:根据不同的菌类和用途,选择适宜的培养基,培养基所需试剂必须纯净。(二)校正pH值:将称量好的培养基各种成分放入容器内,标记划线,加热溶解,补充水分,测定酸碱度,常用pH6.8~8.0的精密试纸或酸度计测定。用1N NaOH和1N HCl调节pH值到适宜范围内。(三)过滤:将玻璃漏斗置铁架上,再用纱布夹棉花或用滤纸放在漏斗中,将上述培养基倒入其中过滤至透明。(四)分装:将过滤后的培养基分装于中试管或三角瓶内(试管内每支装5mL;三角瓶中装100~150ml),塞好棉塞用牛皮纸包扎好,准备灭菌。(五)灭菌:培养基的灭菌,常用高压蒸汽灭菌法。一般微生物的营养细胞在水中煮沸后即被杀死,但细菌的芽胞有较强的抗热性,须经高压蒸汽灭菌才能达到彻底灭菌的目的。根据蒸汽温度随压力升高而上升的原理,即压力越大,蒸汽温度就越高。因此,在同一温度条件下,采用高压蒸汽灭菌比干热灭菌法效果要好。而且在湿热情况下,菌体吸收水分后,其蛋白质易于凝固变性,因为蒸汽的穿透力强,杀菌效果好。北京百欧博伟生物技术有限公司的中国微生物菌种查询网提供微生物菌种保藏、测序、购买等服务,是中国微生物菌种保藏中心的服务平台,并且是集微生物菌种、菌种,ATCC菌种、细胞、培养基为一体的大型微生物查询类网站,自设设备及技术的微生物菌种保藏中心!欢迎广大客户来询!我们拥有经验丰富的化学师严格为大肠杆菌噬菌体MS2液体培养基质量把关。我们的技术服务人员随时为您解答有关产品的任何问题。
  • 五一短机漏斗机制漏斗三角漏斗、短管漏斗、
    别名:三角漏斗、短管漏斗。一、概况及用途: 漏斗的生产,小规恪30一50mm生产是选用粗细相适应的普通料玻璃管于灯工上加工,事先选用细玻璃管做成漏斗管柄,在其端磨成45。斜角,然后选用粗玻璃管在灯工焊接,将粗玻璃管熔融后,用三角刀向外翻成约60°角即成。大规格150、300mm是在大炉台上,挑取普通料玻璃用钳子翻制,然后再焊接漏斗柄即成。适用于医院、学校、化工、钢铁、冶金以及工矿企业单位化验室,作灌装液体用或内放滤纸、脱脂棉作过滤操作用。二、造型: 三角漏斗:是三角形的漏斗体,用以盛装过滤液体或放过滤纸、脱脂棉花用。在三角形漏斗体中芯位下面焊一根细玻璃管,管的尾端磨成45°斜角,用以过滤或灌装液体时,液体可沿漏斗管柄45°斜角流成一直线,流入瓶内。三、使用方法: 三角漏斗操作较简单,使用前将漏斗清洗干净,将一张方形或圆形滤纸对折二次成三角形,再将其展开即成60°角,正好与漏内壁80°角相适应,放入漏斗内,将滤纸用过滤液或蒸馏水略加润湿,使之紧贴于漏斗的内壁,然后即可进行过滤,过滤时用玻璃棒,一端靠漏斗内壁,把滤液沿玻璃棒慢慢的倒入漏斗内,滤液的液面应略低于滤纸的边缘,溶液通过滤纸把杂质分离,纯净的滤液即漏入容器内。三角漏斗仅能做为一般常压过滤用。

短肽型肠内营养剂相关的仪器

  • 产地:国产 分类:营养泵 通道要求:单通道所属类目: II类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具批准文号:粤械注准20172541482
    留言咨询
  • 一.叶片营养诊断仪用途植物养分测定仪可以即时测量植物的叶绿素相对含量(单位 SPAD)或绿色程度、氮含量、叶面湿度、叶面温度,从而了解植物真实的硝基需求量并且了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。可以通过此款仪器来 增加氮肥的利用率,并可保护环境。可广泛应用于农林相关科研单位和高校对植物生理指标的研究和农业生产的指导。二.叶片营养诊断仪技术指标1.检测项目:叶绿素含量、氮含量、叶面温度、叶面湿度2.测量范围 叶绿素:0.0-99.99SPAD 氮含量:0.0-99.99mg/g 叶面湿度:0.0-99.9RH% 叶面温度:-10-99.9℃3.测量面积:2mm*3mm4.测量精度 叶绿素:±1.0 SPAD单位以内 (室温下,SPAD值介于0-50) 氮含量: ±5% 叶面湿度:±5% 叶面温度:±0.5℃5.重复性 叶绿素:±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介于0-50) 氮含量:±0.5mg/g 叶面湿度:±0.5RH% 叶面温度:±0.2℃6.测量时间间隔:小于0.8秒7.数据存储:16GB 可根据用户需求进行分组存储8.电源:4.2V可充电锂电池9.电池容量:3000mah10.重量:230g11.工作及存储环境:-10℃~50℃ ≤85%相对湿度三.叶片营养诊断仪功能特点1.快速无损植物活体检测,测量时只需将叶片插入即可,不需要采摘叶片,不影响作物正常生长,可以在作物生长过程中全程对叶片进行监测,从而得到更科学的分析结果2.测量精度高(精度:± 1.0 SPAD,重复性:±0.3 SPAD) ,,内置防强光干扰系统3.叶片营养诊断仪一次操作可同时测定所有参数,叶绿素、氮含量、叶面温度、叶面湿度四种参数同一屏幕同时显示,且可同时储存4.16GB大存储空间,数据可进行分组存储、查看、导出5.多功能USB接口,可实现数据导出与充电功能,可将仪器与电脑直接联机,数据导出无需上位机软件,还可选择使用内存卡直接导出数据,操作简单方便6.数据浏览:可在仪器上浏览历史数据及删除异常数据7.高对比度LCD显示屏,强光下也可清晰显示数据8.低功耗模式设计,内置大容量锂离子充电电池,具有防过充功能,节能环保并方便进行户外操作9.叶片营养诊断仪内置中英文双语显示,一键切换,无缝对接10.标准配置: 主机、充电器、USB数据线、内存卡、读卡器、便携铝箱,合格证、说明书等叶片营养诊断仪用途和意义:植物氮素含量、叶绿素和叶片温度是植物生长的重要营养和生理参数,是反映植物生命体征的重要参数。也是进行植物施肥和灌溉的重要依据。叶绿素仪下雨天也可以进行检测,仪器防水,用过后只需用干软布擦净,但注意机器不能浸泡在水中或用水洗,避免因水的进入而导致仪器里面的一些功能破坏,不要拆卸仪器,仪器本身里面的装置比较繁琐,拆卸之后有可能会出现无法还原,同时不要放在高温高湿条件下,应与一些干燥剂放在一起。仪器使用之后要记得关机,免长期开机导致低电量自动关机,使数据丢失。仪器应用越来越广泛,利用叶绿素测定仪开展的研究项目也是越来越多,涉及的品种也越来越广,在生产的过程中,常常是使用叶绿素仪来判断作物的氮素营养,通过营养条件优化来为健康作物生长创造条件,得到高质量的大丰收。氮素含量一般情况下直接反应作物的健康情况,生长状态、了解植物真实的硝基需求量和土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥,广泛应用于氮肥管理,除草剂应用,叶片衰老,环境胁迫等研究,叶绿素测量仪在农业种植过程中有很大的意义。叶 绿素含量的测定结果是SPAD值,是叶片在两种波长650nm 和940nm,叶片传输光的数量进行比值计算,来确定叶片当前叶绿素的相对数量(两种波长范围内的透光系数来确定叶片当前叶绿素的相对数量 ),SPAD值与叶绿素之间成正比关系,因此SPAD值往往间接地可代表叶绿素值,从而可以评估植物健康状况、生长状态,因而在农业中,时常使用叶绿素计 来进行对植物叶绿素含量进行检测,以此来进行指导氮肥的施用量,因而在农业种植过程中使用叶绿素计来进行指导氮元素含量的施肥,同时在很多植物中,以此来 进行判断植物的抗逆性。叶温常用来表示植物的体温状况,植物叶片中所有的化学反应,都受叶片温度的影响,在植物生理活动的分析中经常用到。叶温与 气温的差值,可以表明植物的缺水情况或受旱程度。因为当水分供应充足时,植物蒸腾正常,蒸腾耗热可以降低植物体温,这时叶温比气温低;反之受旱时,植物体温上升,可高于当时的气温。
    留言咨询
  • 一、植物营养测定仪测定项目  植株养分:● 植株中的氮素、磷素、钾素。  ● 植株中的中微量元素:钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等。  ● 植株中的铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。  二、植物营养诊断仪功能介绍  1.植物叶片营养诊断仪操作系统:Android操作系统,主控须采用多核处理器,CPU主频≥1.8Ghz,大容量内存,运转速度快、稳定性强,无卡顿卡机现象。配带 USB 双接口,快速导出上传数据,快速导出上传数据。  2.仪器采用7.0寸大屏幕,内置中英文双语显示,一键切换,满足出口需求。可存储打印检测结果,具备历史数据查询打印功能。  3.自主研发科研级高精度检测模块,软件著作权证书号:软著登字第7934007号。  4.12 通道旋转比色池(非固态化模块),可同时检测12 个样品,每个样品可分别选择不同检测项目,全自动旋转,设有每个通道检测完成提醒功能。该模块可升级为高智能检测模式:无需空白和标准样品,样品直放直读。  5.仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码;配有指纹锁用于指纹登录,防止非工作人员操作查看实验数据。  6.支持Wifi传输,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果可直接传至云平台。  7.内置作物图谱:根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,丰缺诊断。  8.数据打印:内置热敏打印机,可打印出检测项目、检测单位、检测人员、检测时间、通道号、吸光度、含量(mg/kg)、二维码等信息。  9.内置先进的定位器,实现每个通道定位准确;  10.仪器配置四种(红、蓝、绿、橙)波长光源,光源波长稳定,寿命长达10万小时级别,重现性好,准确度高。  11.仪器带有电压显示灯,实时显示当前电压值,保证操作过程的稳压状态,并带有断电保护功能,在突然断电时,可以对数据进行自动储存,以防数据丢失。  12.测一个植株样品(N、P、K)≤40分钟,同时检测三个植株样品(N、P、K)≤1个小时。  三、植物叶片营养诊断仪技术指标  1.电源:交流220±22V直流12V+5V(仪器内置大容量锂电池)  2.功率:≤5W  3.量程及分辨率:0.001-9999  4.重复性误差:≤0.05%  5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。  6.线性误差:≤0.3%(0.003,硫酸铜检测)仪器箱药品箱序号名称数量序号名称数量1主仪器(内置打印机)1台1植株养分试剂(氮、磷、钾)1套2PH笔1支2三角瓶100ml2个3盐分笔1支3容量瓶100ml1个4刻度移液管1ml1支4洗瓶1个5刻度移液管2ml1支5角勺(大中小)1套6刻度移液管5ml1支6定性滤纸2盒7刻度移液管10ml1支7吸球1个8电子天平(0.01g)1台8铝盒1个9电源线1根9塑料量筒50ml1个10说明书、合格证1套1010cm试管(1.5)30个11离心管架1个12比色皿(10个/套)1套
    留言咨询

短肽型肠内营养剂相关的方案

短肽型肠内营养剂相关的论坛

  • 小肽的营养作用

    小肽(sp)一般是指由2~3个氨基酸组成的寡肽(oligopeptide),可直接被消化道吸收进入循环系统,被组织代谢利用,与游离氨基酸比较,小肽的营养优势主要表现在以下几个方面:  1.1 加快蛋白质合成 近年来的研究表明,日粮氨基酸的供给形式影响动物对蛋白质的代谢。血液循环中的小肽能直接参与组织蛋白质的合成,此外肝脏、肾脏、皮肤和其他组织也能完整地利用小肽(pierzynowski等,1997),其中肾脏是消化吸收肽和再捕获氨基酸的主要场所(adibi,1997)。zaloga(1991)研究表明,以寡肽形式作为氮源时,整体蛋白质沉积率高于相应氨基酸日粮或完整氨基酸日粮。fnabiki(1990)研究表明,分别用含小肽和游离氨基酸(faa)日粮饲喂小鼠,含小肽日粮组小鼠体蛋白合成效率比含faa组高26%。乐国伟等(1996)研究表明,雏鸡在灌注酪蛋白水解产物后,组织蛋白质合成率显著高于游离氨基酸组。其原因可能是:1)食入的氮源以小肽形式吸收时,由于避免了游离氨基酸在吸收时的竞争,因此吸收率更高,合成蛋白质的效率也随之升高;2)蛋白质合成受多种激素调控,而某些小肽具有激素样作用或可刺激激素产生;3)蛋白质合成率与动静脉氨基酸差存在相关性(boiclair,1993),在吸收状态下,其差值越大蛋白质的合成率越高,由于小肽的吸收速度快、吸收峰高,因此能快速提高动静脉的氨基酸差值,从而提高蛋白质合成效率。  1.2提高矿物元素的吸收利用率 小肽可与钙、锌、铜、铁等矿物离子形成螯合物增加其可溶性,以利于机体的吸收。fouad(1974)指出,位于五元或六元环络合物中心的金属离子可通过小肠绒毛刷状缘,以小肽形式被吸收。maria等(1995)报道,肉类水解物中的肽能使亚铁离子可溶性、吸收率提高。张滨丽(2000)报道,酪蛋白磷酸肽(cpp)是含有成簇的磷酸丝氨酸的小肽,在动物小肠内能与钙结合而阻止磷酸钙沉淀的形成,使肠道内溶解钙的量大大增加,从而促进钙的吸收和利用。施用晖等(1996)研究证明,在蛋鸡日粮中添加小肽制品后,血浆中铁、锌含量显著高于对照组,蛋壳强度提高。  1.3 提高动物机体免疫力 小肽能够加强动物消化道内有益菌群的繁殖,提高菌体蛋白的合成,同时小肽可以提高动物自身免疫力,增强抗病力。jolle(1981、1982)研究表明,β-酪蛋白水解产生的三肽和六肽可促进巨噬细胞的吞噬作用。coste等(1992)报道,β-酪蛋白的胃蛋白酶-糜蛋白酶消化产物中的多肽可促进大鼠成熟的淋巴细胞和未成熟的脾细胞增殖。某些活性小肽(如 exorphines)能令幼小动物的小肠提早成熟,并刺激消化酶分泌,提高机体免疫能力。  1.4 生理调节作用 近年来的研究表明,小肽可以直接作为神经递质刺激肠道受体激素或酶的分泌而发挥作用。bantl(1979)从β-酪蛋白水解产物中分离出酪啡肽,发现其氨基酸序列与内源的阿片肽n末端的序列相似。小麦谷物蛋白的胃蛋白酶水解物中存在阿片肽的前体,可完整地进入血液循环作为神经递质而发挥生理活性作用(乐国伟等,1997)。在肽的活性作用研究中,对乳蛋白生物活性肽的研究最为深入。目前已从乳蛋白酶解产物中检测到了具有阿片肽活性、免疫调节活性、抗高血压活性、金属离子生物转化活性、抗凝血和舒张血管活性及抗细菌活性等多种生物活性肽,而且其中许多活性肽已从不同动物的乳蛋白中得到了分离纯化,如从酪蛋白的胰蛋白酶-糜蛋白酶的降解产物中分离得到的免疫刺激肽能激活巨噬细胞的吞噬活性(jolles等,1981、1982)。  1.5 对瘤胃微生物的作用 小肽是反刍动物瘤胃微生物蛋白质合成的重要底物(armstead等,1993)。小肽对瘤胃微生物生长的主要效应是加快微生物的繁殖速度,缩短细胞分裂周期(maeng等,1976)。虽然目前还不完全清楚瘤胃微生物对小肽转运和利用的机制,但已证明小肽是瘤胃微生物达到最大生长效率的关键因子,小肽促进微生物生长主要取决于作为能源的碳水化合物的发酵速度。对发酵速度快的可溶性糖,小肽能促进微生物生长,而对发酵速度慢的纤维素类物质则不能促进微生物生长。 cruz soto等(1994)用瘤胃微生物纯培养结果表明,以可溶性糖,如葡萄糖和纤维二糖作能源时,小肽促进可溶性糖分解菌的生长速度比氨基酸的促进作用大70%,而纤维素分解菌在氯化铁、混合氨基酸和肽三种氮源条件下的生长速度相同。  1.6 其他 除以上功能外,小肽能阻碍脂肪的吸收,并能促进“脂质代谢”,因此,在保证摄入足够量的肽的基础上,将其他能量组分减至最低,可达到减肥的目的。此外,体内小肽可促进葡萄糖的转运且不增加肠组织的氧消耗;酷蛋白水解的某些肽能促进大鼠胆囊收缩素(cck)的分泌;鸡蛋蛋白中提取的某些肽能促进细胞的生长和脱氧核糖核酸(dna)的合成

  • 西安市第五医院I型胶原氨基端延长肽检测试剂盒等试剂耗材采购项目

    [b][font=inherit]项目概况[/font][/b]I型胶原氨基端延长肽检测试剂盒等试剂耗材招标项目的潜在投标人应在西安市高新区科技三路57号融城云谷B座1201室获取招标文件,并于 2023年02月03日 14时30分 (北京时间)前递交投标文件。[b][font=inherit]一、项目基本情况[/font][/b]项目编号:DXSY2022-070项目名称:I型胶原氨基端延长肽检测试剂盒等试剂耗材采购方式:公开招标预算金额:580,000.00元采购需求:合同包1(I型胶原氨基端延长肽检测试剂盒 等试剂耗材采购项目):合同包预算金额:580,000.00元合同包最高限价:580,000.00元[table=100%][tr][td]品目号[/td][td]品目名称[/td][td]采购标的[/td][td]数量(单位)[/td][td]技术规格、参数及要求[/td][td]品目预算(元)[/td][td]最高限价(元)[/td][/tr][tr][td]1-1[/td][td]诊断用生物试剂盒[/td][td]I型胶原氨基端延长肽检测试剂盒等试剂耗材[/td][td]1(批)[/td][td]详见采购文件[/td][td]580,000.00[/td][td]580,000.00[/td][/tr][/table]本合同包不接受联合体投标合同履行期限:2023-03-01 00:00:00 至2024-02-28 00:00:00(具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延)

  • 九月应季家常小白菜的营养价值与功效

    九月应季家常小白菜的营养价值与功效

    [align=center][img=,639,373]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709290926_01_676_3.png[/img][/align]又叫青菜、油白菜、白菜秧。Chinesewhitecabbage小白菜是十字花科大白菜的变种。叶坚挺而亮,椭圆或长圆形,长约30厘米,色泽青绿;叶基部渐狭成叶柄,叶柄窄。小白菜原产我国,各地均有栽培,以南方栽种最广,一年四季供应,春夏两季最多。小白菜含有丰富的钙、磷、铁,质地柔嫩,味道清香,为大众化疏菜。小白菜以无黄叶、无烂叶,外形整齐者最好。小白菜是蔬菜中含矿物质和维生素最丰富的菜。小白菜所含的钙、维生素C、胡萝卜素均比大白菜高,所含的糖类和碳水化合物略低于大白菜。[b]营养价值[/b]1、提供营养、强身健体:小白菜为含维生素和矿物质最丰富的蔬菜之一,为保证身体的生理需要提供物质条件,有助于增强机体免疫能力。2、保持血管弹性:小白菜中含有大量粗纤维,其进入人体内与脂肪结合后,可防止血浆胆固醇形成,促使胆固醇代谢物胆酸得以排出体外,以减少动脉粥样硬化的形成,从而保持血管弹性。3、润泽皮肤、延缓衰老:小白菜中含有大量胡萝卜素比豆类、番茄、瓜类都多,并且还有丰富的维生素C,进入人体后,可促进皮肤细胞代谢,防止皮肤粗糙及色素沉着,使皮肤亮洁,延缓衰老。4、防癌抗癌:小白菜中所含的维生素C,在体内形成一种“透明质酸抑制物”,这种物质具有抗癌作用,可使癌细胞丧失活力。此外,青菜中含有的粗纤维可促进大肠蠕动,增加大肠内毒素的排出,达到防癌抗癌的目的。适用人群一般人群均可食用。但脾胃虚寒、大便溏薄者,不宜多食小白菜。用法用量用小白菜制作菜肴,炒、熬时间不宜过长,以免损失营养。[b]食用功效[/b]小白菜具有清热除烦,行气祛瘀,消肿散结,通利胃肠等功效;主治肺热咳嗽、身热、口渴、胸闷、心烦、食少便秘、腹胀等病症。

短肽型肠内营养剂相关的资料

短肽型肠内营养剂相关的资讯

  • 贝克曼库尔特 | 高通量筛选大肠杆菌重组蛋白生产用酵母营养素
    随着重组DNA技术的迅猛发展,外源基因在不同宿主中的表达使得各种重组蛋白的工业生物生产成为可能。选择合适的宿主是生物工艺设计中的关键步骤之一,具体取决于:1.上游培养效率2.易于基因编辑和分子工具的可用性3.翻译后修饰的能力,如糖基化4.蛋白质(用于下游加工和作为生物制药成分等)的分泌能力目前,多种生物已被应用于重组蛋白的生产,尤其是大肠杆菌,易于基因改造,具有在酵母水解物等多种基质上快速生长并产生高蛋白滴度的优势。已成为迄今为止业界追捧的主力军。典型的生物工艺优化通常需要进行一些初步试验,以发现适用于宿主菌株并提高目的重组蛋白表达的培养基成分(特别是氮基营养素)。对于此类应用需求,能够提高实验效率和参数准确度的高通量筛选平台成为热门工具。贝克曼库尔特BioLector通过在线测量关键培养参数提供可放大的高通量分析。本案例为通过BioLector对多种酵母营养素就生物量生长和重组蛋白的形成进行评估和比较,筛选出了适合大肠杆菌重组蛋白生产和诱导时间的理想培养基。方法培养菌株:大肠杆菌BL21(DE3)pET-28a(+)EcFbFP。培养基:以标准TB培养基(Carl Roth)为参照物,对多个TB 样(Terrific 液)培养基进行比较。不同的TB 样培养基使用不同的酵母提取物。BioLector培养条件:在接种至微孔板之前,先在250 mL摇瓶中进行预培养, 37°C培养6小时。然后使用48孔梅花板(MTP-BOH2)在 BioLector中进行培养。温度 37°C ,振摇速度:1400 rpm。分别在每个培养孔中填充800μL培养液用于非诱导实验,填充790μL用于诱导实验。诱导实验中,在诱导时间点上添加 10μL 50μM 的 IPTG。环境氧气浓度保持在35%,避免培养物缺氧。BioLector在线测量:培养过程中对生物量、EcFbFP(黄素荧光蛋白)、pH以及 DO进行在线测量。结果不同TB样培养基的生物量生长情况:培养实验中,不同酵母营养素的培养基中生物量的生长情况如上图所示:培养基不同,最终的光密度和生长速率也会不同。ProCel 6 中的大肠杆菌OD最高,培养基 ProCel 3 中的大肠杆菌的OD低。ProCel 6为本特定工艺的最高生长速率。上图为培养过程的DO值。培养基 ProCel 3 和 ProCel 4 中的培养物未达到0%的氧饱和度,这表明由于耗氧量有限,该培养基中的菌株代谢活性较低。相反,其他培养物包括TB标准培养基,均在短时间内达到0%的氧饱和度,表明菌株代谢活性高。不同酵母营养素TB样培养基的产物生成:通过将IPTG 添加到培养物中来诱导 T7 聚合酶的表达促进黄素荧光蛋白的生成。BioLector使用梅花板为48个培养物提供了独立的培养空间,因此可测试不同的诱导时间点。使用自动化工作站整合BioLector后的 RoboLector 系统还可以自动进行培养诱导。首先选择一个固定的诱导时间点。分别为培养启动后的3小时、3.75小时和4.5小时。下图所示为每种TB样培养基在诱导时间下所测荧光的平均值。荧光动力学清晰地表明不同培养基有不同的EcFbFP(黄素荧光蛋白)表达水平。表现出最强荧光信号的两个样本为:ProCel 2,诱导点为3.75小时;ProCel 5,诱导点为 3 小时。经过 7.7 小时的培养,ProCel 5 的荧光值达到102.94a.u.,而ProCel 2 的荧光值达到 101.82 a.u.。本方法的不足之处在于未比较不同样本的生物量对蛋白质产量的影响。经过3小时的培养,一些培养物的OD已达到6,而其他培养物仅达到3。当诱导具有不同光密度的培养物时,可能会对在每种酵母营养素上生长的实验大肠杆菌的蛋白质生产性能造成误解。鉴于此,我们采用了一种新方法,将诱导点与生物量信号耦合。使用BioLector的信号驱动RoboLector,依赖于特定生物量的诱导对于每个单独的孔都是可行的。为自动化工作站设置3、6或8的OD目标值,以根据孔内培养物的生长动力学自动添加IPTG以诱导蛋白质生产。如下图所示,ProCel 2表现最佳,最终值为 146.23 a.u.,培养时间是 12.3 小时;ProCel 5表现次之,最终值为138.1 a.u.。与之前进行的一系列实验相比,本实验中的排名与在特定时间点进行诱导的实验不同。这一观察证明了最佳工艺条件的重要性,并使这些条件具有可比性。此处数据表明:与之前的实验相比,本实验中的荧光值更高。正如该领域诸多论文中所强调的那样,诱导时间确实是一个关键参数。同样,在优化大肠杆菌重组蛋白生产的过程中,也必须评估诱导剂的浓度。另外,与对照TB培养基相比,这里测试的一些酵母氮源产生了更高的重组蛋白产量。这些结果凸显了选择培养基成分的重要性,这些成分能够在特定的生物工艺中实现高而稳定的产量。结论通过BioLector系统,贝克曼库尔特可为用户提供适用于各种应用领域的高通量筛选平台。其独特的梅花形微孔板尤其适用于好氧培养,如同实验室生物反应器,BioLector系统通过非侵入式传感器使客户能够获取更多的在线测量参数。正如本应用,通过BioLector系统可轻松实现培养基的筛选,整合自动化工作站的RoboLector,还可实现更多功能。补料、pH调控以及文中所述的诱导功能,所有这些均可在小规模实验中实现,帮助客户同时兼顾成本和效率。RoboLector高通量自动化微型生物培养平台欲了解该应用详情,请扫描下方二维码下载应用指南《利用BioLector进行大肠杆菌重组蛋白生产用酵母营养素的筛选》
  • 集成有亚波长光栅的台面型InGaAs基短波红外偏振探测器
    红外辐射(760nm-30μm)作为电磁波的一种,蕴含着物体丰富的信息。红外光电探测器在吸收物体的红外辐射后,通过光电转换、电信号处理等手段将携带物体辐射特征的红外信号可视化。其具有全天候观测、抗干扰能力强、穿透烟尘雾霾能力强、高分辨能力的特点,在国防、天文、民用领域扮演着重要的角色,是当今信息化时代发展的核心驱动力之一,是信息领域战略性高技术必争的制高点。众所周知,波长、强度、相位和偏振是构成光的四大基本元素。其中,光的偏振维度可以丰富目标的散射信息,如表面形貌和粗糙度等,使成像更加生动、更接近人眼接收到的图像。因此偏振成像在目标-背景对比度增强、水下成像、恶劣天气下探测、材料分类、表面重建等领域有着重要应用。在短波红外领域,InGaAs/InP材料体系由于其带隙优势,低暗电流,和室温下的高可靠性已经得到了广泛的应用。目前,一些关于短波偏振探测技术的研究已经在平面型InGaAs/InP PIN探测器上开展。然而,平面结构中所必须的扩散工艺导致的电学串扰使得器件难以向更小尺寸发展。同时,平面结构中由对准偏差导致的偏振相关的像差效应也不可避免。与平面结构相比,深台面结构在物理隔离方面具有优势,具有克服上述不足的潜力。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心E03组长期从事化合物半导体材料外延生长与器件制备的研究。E03组很早就开始了对近红外及短波红外探测器材料与器件的研究,曾研制出超低暗电流的硅基肖特基结红外探测器【Photonics Research, 8, 1662(2020)】,研究过短波红外面阵探测器小像元之间的暗电流抑制及串扰问题【Results in Optics, 5, 100181 (2021)】等。最近,E03组研究团队的张珺玚博士生在陈弘研究员,王文新研究员,邓震副研究员地指导下,针对光的偏振成像,并结合亚波长光栅制备技术,片上集成了一种台面型InGaAs/InP基PIN短波红外偏振探测器原型器件。该原型器件具有的深台面结构可以有效地防止电串扰,使其潜在地实现更小尺寸短波红外偏振探测器的制备。图1是利用湿法腐蚀和电子束曝光等微纳加工技术制备红外探测器及亚波长光栅的工艺流程。图2和图3分别是制备完成后的红外探测器光学显微镜图片和不同取向的亚波长光栅结构SEM图片。图1. 集成有亚波长Al光栅的台面型InGaAs PIN基偏振探测器的工艺流程示意图。图2. 两种台面尺寸原型器件的光学显微镜图片 (a) 403 μm×683 μm (P1), (b) 500 μm×780 μm (P0)。图3. 四种角度 (a) 0°, (b) 45°, (c) 90°, (d) 135° Al光栅形貌。图4是不同台面尺寸的P1和P0器件(无光栅)在不同条件下的J-V特性曲线和响应光谱。在1550 nm光激发,-0.1 V偏压下,P1和P0器件的外量子效率分别为 63.2% and 64.8%,比探测率D* 分别达到 6.28×1011 cm?Hz1/2/W 和6.88×1011 cm?Hz1/2/W,表明了原型器件的高性能。图4. InGaAs PIN原型探测器(无光栅)的J-V特性曲线和响应光谱。(a) 无光照下,P1和P0的暗电流密度Jd-V特性曲线;不同入射光功率下,(b) P1和(c) P0的光电流密度Jph-V特性曲线,插图是-0.1V下光电流密度与入射光功率之间的关系曲线; (d) P1和P0的响应光谱曲线。图5表明器件的偏振特性。从图5可以看出,透射率随偏振角度周期性变化,相邻方向间的相位差在π/4附近,服从马吕斯定律。此外, 0°, 45°, 90°和135°亚波长光栅器件的消光比分别为18:1、18:1、18:1和20:1,TM波透过率均超过90%,表明该偏振红外探测器件具有良好的偏振性能。图5. (a) 1550 nm下,无光栅器件和0°, 45°, 90°和135°亚波长光栅器件的电学信号随入射光极化角度的变化关系;(b) 光栅器件透射谱。综上所述,研究团队制备的台面结构InGaAs PIN探测器,其响应范围为900 nm -1700 nm,在1550 nm和-0.1 V (300K) 下的探测率为6.28×1011 cmHz1/2/W。此外,0°,45°,90°和135°光栅的器件均表现出明显的偏振特性,消光比可达18:1,TM波的透射率超过90%。上述的原型器件作为一种具有良好偏振特性的台面结构短波红外偏振探测器,有望在偏振红外探测领域具有潜在的广泛应用前景。近日,相关研究成果以题“Opto-electrical and polarization performance of mesa-structured InGaAs PIN detector integrated with subwavelength aluminum gratings”发表在Optics Letters【47,6173(2022)】上,上述研究工作得到了基金委重大、基金委青年基金、中国科学院青年创新促进会、中国科学院战略性先导科技专项、怀柔研究部的资助。另外,感谢微加工实验室杨海方老师在电子束曝光等方面的细心指导和帮助。物理所E03组博士研究生张珺玚为第一作者。
  • 食品检测将从安全转向营养——访宝德董事长陈志新
    p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 2019年10月23日,第十八届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA 2019) 学术报告会在北京国家会议中心盛大开幕。作为本次BCEIA的合作媒体,仪器信息网在会议期间,与中国分析测试协会联合采访了多家仪器企业高层,北京宝德仪器有限公司董事长陈志新就是其中的一位。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 此次北京宝德仪器有限公司(以下简称为“宝德”)的“BDFIA-8600全自动流动注射分析仪”获得了本届BCEIA金奖,据陈志新介绍,宝德于2015年成立,2017年首次参加BCEIA,其BAF-4000全自动四道同测原子荧光光度计就获得了BCEIA金奖,此次宝德获奖这款流动注射分析仪与同类型的仪器相比,具有两个独特的优势:其一是仪器的一体化设计,可以对多组分样品进行全自动的同时分析;其二,这款仪器能够自动进行标准曲线配置、自动稀释高浓度样品,可以大幅提升仪器的检测速度和检测效率。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 当提到宝德的经营策略时,陈志新谈到:宝德是一家创业型公司,无论从知名度、规模、还是人力物力都无法与同行业的大公司抗衡,唯一可以打拼的就是技术特点,所以他要求公司的技术开发团队,在开发每款新产品时,一定要有宝德特有的技术,做高性能的仪器,以此赢得用户的认可。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 对于未来的发展规划,陈志新说,宝德的发展规划分为短期和长期,从短期来看,宝德的仪器主要聚焦在食品源头产品的安全品质检测,包括种植、养殖环境中的重金属检测(原子荧光光谱仪),水质检测(流动注射分析仪)等。从长期来看,近些年,国家在食品安全领域投入了大量的财力,食品安全问题迟早会得到解决,国家对食品问题的关注点将会像某些西方发达国家一样,从食品安全转向营养成分。未来,宝德的仪器还将主要环绕食品安全和营养成分检测两个方面。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 更多详细内容请点击如下视频: /p script src=" https://p.bokecc.com/player?vid=6E6331131769EEB79C33DC5901307461& siteid=D9180EE599D5BD46& autoStart=false& width=600& height=490& playerid=5B1BAFA93D12E3DE& playertype=2" type=" text/javascript" /script
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