中研检测

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中研检测相关的仪器

  • X射线检测系统通过对消费者的调查和行业开发的创新技术解决方案,X 射线检测系统使食品和药品生产商以及他们的零售商对其操作性能充满信心。 采用全球标准来完善 X 射线检测系统X 射线检测系统确保产品的安全性和完整性,有效避免产品召回和客户投诉。他们帮助生产商遵守 HACCP、零售商要求,以及国内外法规。 X 射线检测系统提供全面的产品完整性X 射线检测技术具有出色的异物检测性能,比如检测玻璃、金属、石头和高密度塑料,甚至可以对包装在箔片或金属薄膜内的产品进行检测。此外,X 射线检测系统还可以同时执行一系列的在线质量检测,包括测量质量、计件、识别缺失或破损的产品、监控灌装量、检测密封完好性和检查破损的包装。 寻找适合您应用的 X 射线检测系统,请点击您的包装类型:中小包装产品的 X 射线检测X 射线检测系统确保食品和制药行业内各种中小包装产品的安全性和完整性。X 射线检测系统是一种检测生产线末端产品的经济高效的解决方案,有效避免产品召回和客户投诉。零售包装,例如铝箔袋、塑料和金属托盘、网兜产品、纸板箱。帮助您检测金属和非金属异物,如金属丝,塑料,橡胶等。大包装产品的 X 射线检测更大的次级包装/纸箱内的单个或多个初级小包装,或者大型包装/袋子内的散装产品。帮助您检测金属和非金属异物,如金属丝,塑料,橡胶等。大包装产品的 X 射线检测系统通常安装在生产线末端,以便对成品进行检测。例如包装有多个小型成品包装或大型包装/袋子的散装产品的纸盒/纸箱。不规则大包装产品的 X 射线检测不规则大包装产品的 X 射线检测系统主要用于检测高大于宽的包装产品,例如复合纸罐、四角包、PET 瓶子、玻璃罐和金属罐。 PET 瓶子、四角包、复合纸罐、陶瓷包装、金属罐、玻璃和瓶子。帮助您检测金属和非金属异物,如金属丝,塑料,橡胶,甚至在玻璃瓶中检测破碎的玻璃。管道输送产品的 X 射线检测X 射线检测系统可用于在进行最终包装前检测管道输送产品;尤其是浆状物、半固体和流体,从而使产品增值。浆状、半固体和流体。从原料开始进行金属和非金属异物检测,保障您的产品质量。管道输送产品的 X 射线检测系统可用于在生产早期阶段检测产品,最大程度地减少浪费和节约成本。它提供高水准的污染物检测性能,因为产品是同质包装且检测深度极小。散装产品的 X 射线检测包装前散装产品检测,更高的卫生安全设计,可靠稳定的检测性能,帮助您把好产品质量关。X 射线检测系统可以在散装产品包装或作为一种成分加入成品之前进行检测。典型的应用包括谷物、花生、膨化食品、干果、茶叶/咖啡、粉末、蔬菜及豆类。 更多信息,请访问梅特勒托利多官网:
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  • CT成像性能检测模体 400-860-5168转4226
    RGRMS-2016型CT成像性能检测模体(下称RGRMS模)是为医用CT图像质控管理研发的一种新型检测评价设备,该模体能规范、快速、精准检测评价多排CT扫描系统成像性能。作为医疗机构稳定性质控监测用的头部模体,其外形尽量接近中国人成人、儿童和婴儿头型尺寸,操作简便,占用机时少。 CT扫描系统扫描RGRMS模重建的DICOM图像数据拷贝到光盘/U盘后离机分析计算,裸眼判读、软件分析判读均可,320排或256排CT全野一圈轴扫,320/256层(或32层)图像同时采集,逐层观测分析。分析软件中研发引进了CT扫描图像低对比可探测能力和空间分辨力的客观测算法,即水模统计法测算LCD和钨丝(或钨珠)模测算MTF。模体还为CT扫描剂量优化研究设置了方便的附件-水模中心剂量测试套管。RGRMS模由水模+综合模两段性能裸模构成,外加不同外径和材质外套,供用户选配成A、B、C、D、E五种不同用途模体:A.外径Ø 170mm性能裸模+外径Ø 180mm、5mm厚颅骨模拟层+外径Ø 186mm、3mm厚颅骨外组织模拟层。可用于检测服务单位的验收、状态和稳定性检测,也适合医疗机构进行各类检测和研究;B.外径Ø 170mm性能裸模+腹部仿形水模套,用于检测CT系统扫描腹部的成像性能;C. 外径Ø 155mm性能裸模+外径Ø 160mm、2.5mm厚颅骨模拟层,适用于1.5-7.0岁儿童头部扫描成像性能质控与研究;D.外径Ø 100-140mm裸模适用于婴儿头部扫描成像性能质控与研究。E. 外径Ø 200mm,水模段水的截面不小于Ø 188mm,其余参数测试模块同外径Ø 170mm性能裸模。替代Catphan用于验收、状态检测和成像性能研究。RGRMS模除腹部性能检测模检测时摆放在CT检查床上外,其余模体均挂在专用储运箱边沿、探出检查床头、送至扫描野中心位。RGRMS模水模段用于检测水的CT值、均匀性、噪声和低对比可探测能力LCD(裸眼主观判读和统计法软件客观分析),软件分析一键可得;在水模中心位插入专用套管后可用TLD检测扫描中心位轴向长度95mm范围内扫描中心剂量分布。RGRMS模综合模段用于检测空间分辨力MTF(钨丝或钨珠,软件计算线对/cm)和方孔(以mm为单位,裸眼判读,最小方孔边长0.2mm、步进0.1mm);螺旋珠模测层厚,测量下限0.5mm裸眼判读/软件分析均可;CT值线性-1000~+1300 HU,8种材质,软件测量一键完成。RGRMS模内模块关键尺寸由中国计量科学研究院校准证书。(模体扫描图:1)水模图,CT值,Sd和均匀性;2) 5mm层厚,含W珠;3) 软件界面)
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  • 一、样品的采集采样过程中样本不得交叉污染,采样及样品前处理过程中须戴一次性手套。采集发病动物或同群动物的口腔液、全血、血清、病料组织、饺子、(如脾脏、扁桃体、淋巴结、肾脏和骨髓,样品可研磨充分后离心取上清、也可用拭子充分擦拭脏器表面或蘸取匀浆液)等。采集的样品如不及时使用应在冷藏(-20°C)和密封状态下运输到相关实验室后,-80℃冷冻保存。二、样品前处理与核算提取参照相关标准采集样品,短期保存于-20℃,长期保存请放置于-80℃。 1. 血清:用一次性无菌注射器抽取静脉血 2mL,注入无菌的干燥玻璃管,室温放置 30-60min,血标本可自发完成凝集析出血清,或直接使用水平离心机,3000rpm 离心 5min,吸取上层血清,转移至 1.5mL 灭菌离心管中备用。 2. 血浆:用一次性无菌注射器抽取静脉血 2mL,注入含 EDTA2Na(乙二胺四乙酸二钠)或柠檬酸钠抗凝剂的玻璃管,立即轻轻颠倒玻璃管混合 5-10 次,使抗凝剂与静脉血充分混匀,5-10min 后即可分离出血浆,转移至 1.5mL 灭菌离心管中备用。 3. 拭子、分泌物等样品:在装有拭子或分泌物的离心管中加入 500 μL PBS 或生理盐水,剧烈振荡 30s,转移至1.5mL 灭菌离心管中备用。 4.病灶组织样品:称取组织约 0.1g 于研磨器或组织匀浆器中研磨(置于冰上或加入液氮),再加 1mL 生理盐水研磨至无块状物,然后将样品转至 1.5mL 灭菌离心管中备用。 5、饺子:取饺子馅料约 0.1g,于研磨器或组织匀浆器中研磨(置于冰上或加入液氮),再加 1mL 生理盐水研磨至无块状物,然后将样品转至 1.5mL 灭菌离心管中备用。动物总 DNA/RNA 提取试剂盒适合于快速从动物组织、血液、分泌物、排泄物等动物样品中提取高纯度的包含病毒、细菌及寄生虫等生物的总核酸。试剂盒基于硅胶柱纯化技术,提取过程中无需使用有毒的酚氯仿抽提,也无需进行耗时的醇类沉淀,获得的核酸可直接用于 PCR/RT-PCR、Sorthern 杂交/Northern 杂交、以及 LAMP/RT-LAMP 等系列下游实验。三、样品检测本试剂盒适用于动物病料、鼻咽拭子、血液等样品中非洲猪瘟病毒的特异检测,适用于非洲猪瘟病毒(ASFV)的辅助诊断、监测及流行病学调查,检测结果仅供临床参考, 检出限为 10 2 copies/μl。四、结果判定4.1 质控标准4.1.1阴性对照无Ct值并且无扩增曲线。4.1.2 阳性对照的Ct值应小于等于45,并出现典型的扩增曲线。4.1.3 如阴性和阳性对照不满足以上条件,此次实验视为无效。4.2 结果判定4.2.1 阴性:无Ct值,且无特征性扩增曲线,表明样品为阴性。4.2.2阳性:Ct值≤60,且出现典型的扩增曲线,表示样品为阳性。五、检测速度检测时间总检测耗时45-60分钟。五、设备和耗材序号产 品 名 称规格价格(元)配套厂家1HYG-16YB动物疫病检测套装16孔套装65000含HYG-16YB动物疫病检测仪、恒温金属浴、迷你离心机、可调式涡旋振荡器各1台,移液器3支上海瑞鑫2非洲猪瘟病毒(ASFV)核酸检测试剂盒(恒温荧光法)3000A-ASFV-I 22μL× 48 管B-I 90μL × 1 支PG-ASFV-I 50μL × 1 支上海瑞鑫3非洲猪瘟病毒(ASFV)核酸检测试剂盒(LAMP法))42001.2×LAMP Buffer 625μL2. 引物液275μL3. BST酶75μL4. CMR染料25μL5. 阳性对照500μL6. DEPC水1000μL7. 矿物油1000μL上海瑞鑫4冰箱保存试剂
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中研检测相关的方案

  • 土壤检测样品前处理
    本产品是在同一样品台上装有四个研磨罐,当样品台转动时,研磨罐在绕心公转的同时又围绕自身轴心自转,作行星式运动。罐中研磨球在高速运动中相互碰撞,从而达到研磨和混合样品的效果。
  • 实验室中研究大尺度涡气旋反气旋对称性
    We performed an experimental study of large-scale wakes in a rotating shallow-water layer.Standard particle image velocimetry was used to measure the horizontal velocity field, while alaser-induced fluorescence technique was used to measure the geopotential deviation i.e., theinterface deviation. According to these measurements, we were able to quantify the dynamics in awide region of parameter space beyond the quasi-geostrophic regime. For obstacles larger than thedeformation radius and with small Rossby numbers, a significant asymmetry occurs in the wakebetween cyclonic and anticyclonic vortices. These parameters correspond to a frontal geostrophicregime with the relative interface deviation being larger than 0.1–0.2. In this case, anticyclonesremain coherent and circular, whereas cyclones tend to be elongated and distorted. Moresurprisingly, for some extreme cases, coherent cyclones do not emerge at all, and only ananticyclonic vortex street appears several diameters behind the obstacle. The transition from aquasi-geostrophic to a frontal geostrophic regime is characterized by a strong increase in theStrouhal number, which can reach a value up to 0.6. Hence, we found that a large-scale wake coulddiffer strongly from the classical Karman street when the relative geopotential deviation becomeslarger than the Rossby number.
  • 冷冻研磨-微波消解-ICP-MS法检测葡萄干中Sb含量
    本实验将部分样品经冷冻研磨而后消解,与直接消解做对比,测试Mars6是否可以完全消解样品。结果表明,使用 MARS Xpress 消解罐的 Mars6 能够完全消化混合批次的所有样品。SPEX液氮冷冻研磨仪将样品始终浸在液氮中研磨,样品始终处于-196℃环境中,被认为是“终极研磨手段”,能很快将样品粉碎,且出样粒度小,更有利于消解。Mars6在210℃的设定温度,保持时间为15分钟,所有的容器都达到了相同的温度,保证了每个样品的完全消化。Mars6内置的食品法是一种很通用的方法,它使用了精确的功率,以便在保证同一批次样品处理效果相同。Mars6 调节到210℃为最大温度时,可完全消解样品,使用液氮冷冻研磨仪研磨的样品得到的结果与未研磨结果差异很小。

中研检测相关的论坛

  • 【转帖】我国农药残留快速检测技术的研究与应用现状

    我国农药残留快速检测技术的研究与应用现状摘 要:本文简述了目前农药残留快速检测技术的研究概况,分析了农药残留快速检测技术在我国的实际应用情况。关键词:农药残留; 快速检测; 酶抑制法; 农药残留速测仪中图分类号:S481+.8 文献标识码:A 文章编号:1002-5480(2003)04-0014-031 前言 随着人们环境意识的不断加强,由农药残留引起的食品安全问题也越来越受到人们的关注。为了保障消费者的安全和健康,提高农产品的质量安全水平,增强农业产品的国际竞争力,我国政府决定加强农产品中农药残留的监控,建立健全农药残留的监测体系,实施对蔬菜、瓜果、茶叶生产全过程的农药监控,从源头抓起,加强农产品的产地检测,把住农产品的市场准入关。 农药残留监测体系的建立,对农药残留的监测手段和检测水平提出了更高的要求,并促进了农药残留快速检测方法的研究和应用进展,使农药残留检测技术朝着更加快速方便、灵敏可靠的方向发展,逐渐以农药残留专业检测机构的少量检测为中心, 向现场检测及实验室的大量检测辐射。因此,有了从一步分析到两步分析的趋势,即在现场用快速检测法对大量样本进行初步筛选,然后对初筛中具有阳性反应结果的样本进行实验室验证,从而使专业农药残留检测机构严重不足的状况有所缓解。。2 农药残留快速检测技术的研究概况 农药残留快速检测技术可分为化学检测、生化检测和生物检测三大类, 目前这三类中研究较多的有仪器分析法、酶抑制法、生物传感器法、免疫分析法、活体检测法等。

  • 英开发出快捷便宜的HIV检测方法

    攻克了唾液检测手段中病毒载量过低的难题 中国科技网讯 英国帝国理工大学的科学家研制出一种新型艾滋病病毒(HIV)检测方法,其灵敏程度比目前的检测方法高出10倍以上,但成本却相当低廉,这为发展中国家HIV感染者的诊断和治疗带来了新的福音。这一成果发表在近期出版的《自然·纳米技术》上。 目前,利用人体唾液检测HIV的手段已相当简便、快捷,但其缺点是只有在病毒载量达到一定的浓度时才能检测出来。在某些情况下,检测样本的病毒载量过低,采用原有的某些检测方法(如唾液检测)难以得到准确的结果,通常会出现“假阴性”的检测结果。而新方法能对病毒载量过低的情况做出准确的检测。 新检测方法采用了纳米技术,它能够使待测样本的检测结果显示为红色或者蓝色,用普通裸眼就可以分辨。该方法是测试血清,在一次性器皿内检测是否存在一种被称为p24的HIV生物标记。如果存在p24(即便其浓度极低),它将会使微小的金纳米粒子以不规则的方式凝结在一起,进而使溶液变为蓝色;阴性结果则能使金纳米粒子分离为球状形态,溶液显示为红色。 斯蒂文说:“我们的检测方法能够提供更高的灵敏度,而不需要先进的仪器,其检测成本只相当于现有检测手段的十分之一。经过改进后这种检测手段也可以用于败血症、黑热病、肺结核和疟疾等其他疾病的检测。” HIV检测不仅对于发现患者是否携带HIV病毒十分重要,而且对于患者治疗效果的监测也十分重要。斯蒂文指出:“不幸的是,现有的黄金标准检测法成本过于昂贵,因而在一些贫穷国家无法得到真正应用。” 据世界卫生组织2010年提供的数据,全球共有3400万人属于HIV携带者,其中2300万人分布在非洲次撒哈拉地区。该地区的HIV扩散速度最快、造成的死亡人数也最多:2010年,全球共有270万新增HIV携带者,次沙哈地区占190万人;全球当年死于艾滋病的人数为180万人,该地区占120万人。 斯蒂文此前曾和西班牙维哥大学的研究人员合作,利用这种检测方法检测前列腺癌的生物标记。他目前打算寻求非盈利性组织的帮助,以便能够生产其中研制的检测设备,并将其发放给一些急需这种设备的贫穷国家。(记者刘海英 郑焕斌) 《科技日报》(2012-11-1 二版)

  • 红外法检测空气样品中二氧化硅法心得

    红外法检测空气样品中二氧化硅法心得游离二氧化硅粉尘俗称矽尘,是工作场所广泛存在的职业有害因素,长期接触矽尘引起的矽肺是我国目前最为严重的职业病。职业卫生检测过程中游离二氧化硅含量的检测是判定粉尘是否是矽尘的重要指标。因此控制和监测工作场所粉尘中游离二氧化硅含量成为疾病预防与职业卫生监测的重要工作之一。国标GBZ/T192.4.2007《工作场所空气中粉尘测定第4部分:游离二氧化硅含量》规定了三种该项目的检测方法:焦磷酸法、红外光谱法和X线衍射法。X线衍射法仪器价格昂贵,所以长期以来大部分基层单位采用的是焦磷酸法。该法可检测样品中全部晶型,方法成熟,结果全面。但焦磷酸法也有弊端,操作繁琐,耗时耗力,检测过程控温难,加热时焦磷酸对环境和操作人员都会造成污染和身体危害,控温、稀释、搅拌等环节稍不注意就会形成胶体使整个实验失败,不利于大批量日常监测工作。因游离二氧化硅粉尘指的是结晶型二氧化硅粉尘,而自然界中的结晶型二氧化硅主要以α-石英的形式存在,α-石英在红外光谱中于12.5 μm(800cm[sup]-1[/sup])、12.8μm(780cm[sup]-1[/sup])、14.4μm(694cm[sup]-1[/sup])处出现特异性强的吸收带,在一定范围内,其吸光度值与α-石英质量成线性关系。以此为依据,我们尝试了红外法检测二氧化硅的方法。通过反复试验取得初步成功,总结以下几点:实验环境温度及湿度尽量保持干燥。我们通过记录几次检测的环境温湿度发现,湿度一般在20%-30%左右检测结果较理想,如果检测时自然环境温湿度达不到可以配备红外灯,将样品模具等放置在红外灯下,全程在红外灯烘烤下完成,如没有红外灯,也可用小型红外烤箱,研磨前、研磨后分别烘烤一下再测定。有条件的可同时配备除湿机,降低空气湿度,以达到检测环境条件。因为红外法需要用到KBr,可在使用前用玛瑙研钵研细至200目以下,在烘箱中110±5℃度干燥后装在干燥容器中备用,建议可以购买粉末状试剂,比较省时省力。测量样品前应先制做单纯的KBr压片作为背景。制备样品压片前最好先充分研磨样品,约10-15分钟,使样品中不能出现可见的小颗粒,基本成细腻的粉末状。然后在天平上准确称取200mgKBr,不取下称好的KBr粉末直接归零后再准确称取样品1-2mg,将混合粉末同时放入玛瑙研钵中研细,约15-30分钟。研磨注意顺着一个方向研磨,以免破坏晶体结构。取出模具,用酒精棉球擦拭干净。要求高的,压片过程中模具应接上真空泵来抽真空。注意压片时模座在下,套好模套用药品匙将样品均匀放入,略微铺平,可中间稍高于四周,盖好压头,轻轻转到压头,以便样品均匀铺开。将模具放在压片机上,旋紧螺旋,关紧放气阀,加压至20MPa,停留2-3分钟。慢慢打开放气阀,使压力缓慢下降到0。拧开螺旋取出模具。将模具倒置,轻敲压头,慢慢转动压头并拧下,轻轻取出内模块。压片应均匀透明,如有白点或不透明,应重新研磨或干燥后再次压片,我们的经验这种情况常常是环境湿度过大或研磨不充分造成的,可从这两方面考虑改进,将样品再次于110±5℃烘烤10分钟,或加大研磨时间和力度。

中研检测相关的耗材

  • 胺检测管Amine Test 检测管 8101061
    产品信息:德尔格检测管系统德尔格检测管是装满化学试剂的玻璃管,此化学试剂与特定的化学物质或相关化学物质发生反应。用德尔格accuro气泵抽取定量标准气样到检测管中,如果检测管中的试剂改变颜色,颜色变化的长度通常表明被测物质的浓度。德尔格检测管系统是全世界气体检测领域公认的、且应用最广泛的检测形式。订货信息:胺检测管Amine Test 检测管检测管名称测量范围订货号胺检测管Amine Testqualitative8101061
  • 苯有害气体检测管/气体检测管/苯快速检测管
    苯有害气体检测管/气体检测管/苯快速检测管由上海书培实验设备有限公司为您提供,产品型号齐全,量多从优,欢迎客户来电咨询选购。苯有害气体检测管/气体检测管产品介绍: 比长式气体检测管原理及使用方法 原理 CO、CO2、H2S、O2、SO2、NH3等检测管的基本测定原理为线性比色法,即被测气体通过检定管与指示胶发生有色反应,形成变色层(变色柱),变色层的长度与被测气体的浓度成正比。 苯有害气体检测管/气体检测管使用方法:一:各种检测管都可与CZY-50型气体检定管用圆筒型正压式采样器等配套使用。 二:用于测定现场用空气冲洗采样器后,取一定体积的现场空气,把检定管两端切开,用短胶管将检定管的下端(浓度标尺有“0”的一端)连接在采样器(检定器)的出气口上,按规定时间匀速通过检定管,然后按检定管变色柱(或变色环)上端指示的数字,直接读取被测气体的百分浓度。 注意事项:保存温度不超过40℃使用者必须是经过正规培训的专业检测人员。采样量与进气速度必须与检测管型号相匹配。产品严禁日光照射,需放在避光保存于阴凉干燥处专用检定器必须定期检验,以确保测量结果的准确性。气体检测管出现裂隙或断尖等现象时应视为报废,不可再用。苯有害气体检测管/气体检测管产品用途: 适用于煤炭、电力、化工、冶金、地质勘探和医药、科研等行业和部门气体分析,迅速测定空气中有害气体浓度的工具。
  • 水质应急检测设备检测箱要
    水质应急检测设备检测箱要多少钱 深圳市方源仪器提供原装德国MACHEREY-NAGEL公司生产制造的水质应急检测设备检测箱,该应急检测设备由于配置了手持式高端精密分析仪pf-12,可检测铵、氯、总氮、总磷、硝酸盐,亚硝酸盐,COD测试等等多种物质,PF-12便携式水质快速测试仪适用于那些需要现代化设计和精确分析结果的客户。预置的测试程序、自动波长调整和一目了然的用户操作指南可以实现快速、简单的操作。测试结果依照GLP进行存储,并通过PC软件安全地传输至个人电脑。售价在20000左右。同时方源仪器还自主研发水质应急检测设备检测箱,这一款除了没有配备任何水质检测仪器设备。其他配置和德国MACHEREY-NAGEL公司生产制造的水质应急检测设备检测箱一样,具备了多种可检测多参数物质的试纸、测试盒、测试剂等,测试精度也一样准确,售价在8000左右。具体水质应急检测设备检测箱报价要根据客户是否选择需要配备手持式高端精密分析仪pf-12、和配置的检测参数物质来决定 。详情请咨询,或者把你要检测的参数发到我们公司邮箱fyyq@VIP.163.com,并备注好是哪家公司、联系人以及联系人的号码等信息。 以下是水质应急检测设备检测箱中手持式高端精密分析仪pf-12技术参数:类型:微处理控制的单光束滤光光度计、自动测试、自动校准,波长范围340 - 860 nm光学原理:由7个滤镜片组成的滤镜轮,外部光源不会对测试产生干扰——无需遮光波长:345 / 436 / 470 / 540 / 585 / 620 / 690 nm附加一个可以放置其他滤光器凹槽波长精度:± 2 nm;带宽:10-12 nm光源:钨灯检测器:硅光电二极管空白值:自动测试模式:超过100种预置测试程序(NANOCOLOR试管试剂和VISOCOLOR ECO试剂) 10种可以自由编程的方法光度范围:± 3 E光度精确度:± 1 %长期稳定性: 0.002 E/h样品槽:16mm外径圆形试管数据储存:200个测量数据,GLP兼容显示屏:背投显示,64 x 128像素所有重要的数据一目了然:单位,日期,时间,样品编号,取样地点和稀释比例操作:显示用户操作指南,覆铝箔的按键,通过测试方法编号或参数表进行方法选择,12种语言可供选择质量控制:使用NANOCONTROL NANOCHECK试剂组接口:USB 2.0升级:通过Internet/PC,免费升级操作条件:0 - 50 °C,相对湿度不超过90%电源:过USB供电,标准或可充电电池外壳:防水等级,IP 67尺寸:215 / 100 / 65 mm重量:0.7 kg保修:2 years产品示意图: 此仪器遵循以下 EC 规范:– 2006/95/EG – 低压规范,– 2004/108/EG – EMC 规范 订购信息:一套PF-12便携式光度计包括DVD软件,说明书,4节电池,4支空试管,漏斗,烧杯,注射器,USB数据线,校准试管,证书,便携箱REF 919 200USB 电源线REF 919 220充电器REF 919 221 中国代理商:深圳市方源仪器有限公司

中研检测相关的资料

中研检测相关的资讯

  • 台湾“中研院”选出20名新院士
    据台湾《联合报》报道,“这是我的梦、我最大的梦”。台湾“中央研究院”昨天(7月5日)选出第29届新院士,和长庚大学医学系教授魏福全一样圆梦的新院士共有20位,另有一位海外名誉院士。这次选出的岛内院士高达六成,打破历年来“重外轻内”现象。   新院士中,第五次提名的余淑美,是少见的农学领域院士 魏福全是“中研院”院士中第一位外科医师 另外双双当选的生科组新任院士谢道时、郑淑珍曾有师生关系。   历年“中研院”院士选举,在岛外服务的当选人数常比在岛内的多,上一次岛内院士较多,已经是1998年的事了。“中研院”前“院长”李远哲说,岛内院士多代表台湾有进步 但他也指出今年提名的人数偏少,忧心岛内人才断层。   经过10年、5次提名终于当选,余淑美说“很高兴,不用再选了”,她希望以后可以为台湾农业做更多事。女儿赵安玲与妈妈热情拥抱,她形容妈妈是工作狂,总是风雨无阻去上班。   李泽元、张圣容、郑淑珍、石守谦、谢长泰及范剑青都是第一次提名就当选 芝加哥大学商学院教授谢长泰42岁,是本届最年轻院士。台北故宫前院长、“中研院”历史语言研究所研究员石守谦,曾卷入台北故宫博物院改建扩建工程弊案,他很欣慰研究成果得到肯定。   有院士透露,生命科学组的选举比较和谐,但数理科学组、人文及社会科学组因学者研究领域差距较大,开会时对人选有些争执 美国普林斯顿大学讲座教授周郁、香港城市大学教授刘锦川、“中研院”特聘研究员张子文、“中研院”植物暨微生物研究所所长黄焕中是“遗珠”。
  • Nature Materials | 李殿中研究员团队在低氧稀土钢研究领域取得进展
    在国家自然科学基金项目(批准号:52031013、U1708252、51725103)等资助下,中国科学院金属研究所李殿中研究员率领其团队与所内相关课题组合作,在低氧稀土钢研究领域取得进展。相关研究成果以“低氧稀土钢(Low-oxygen rare earth steels)”为题,于2022年9月8日在《自然材料》(Nature Materials)上在线发表。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41563-022-01352-9。国内外大量研究表明,在钢中添加微量的稀土即可显著提高钢的韧塑性、耐磨、耐热、耐蚀等性能。然而,由于稀土金属极为活泼,在其电解制备时容易形成大尺寸稀土氧化物,这些稀土氧化物随稀土金属或合金加入到钢液中,带入的大尺寸稀土夹杂物难以上浮去除,从而导致稀土钢性能波动并与耐火材料反应堵塞浇口。该工作利用自主发明的夹杂物萃取三维表征技术,分析了稀土GCr15轴承钢和进口某轴承钢中的夹杂物形貌,发现在三维尺度上进口轴承钢中以氧化铝和大尺寸硫化锰夹杂物为主(图1a),而稀土轴承钢中夹杂物主要是细小的球状稀土氧硫化物(图1b)。与氧化铝夹杂物相比,稀土氧硫化物在疲劳加载过程中可以发生塑性变形,引发夹杂物周围应力集中显著减小,有效延缓疲劳裂纹的萌生。基于上述发现,研究人员阐明了氧的关键作用,开发了钢液低氧和稀土金属低氧的控制技术(“双低氧稀土钢”技术),有效解决了稀土钢工业应用中的瓶颈问题。研究表明,在高纯净度的GCr15轴承钢中应用后,与不加稀土的轴承钢相比,稀土轴承钢±800MPa拉压疲劳寿命提升了40倍,滚动接触疲劳寿命提升了40%,而添加现有商业稀土金属(稀土金属中氧含量为270ppm)的对比样品疲劳寿命出现明显波动(图2)。同时研究人员利用计算和表征证实了钢中存在一定数量的固溶稀土,固溶的稀土能够显著降低钢中碳的扩散系数,为通过调控碳扩散优化钢的显微组织和力学性能提供了新途径。图1 某进口轴承钢(a)与双低氧稀土轴承钢(b)中的夹杂物对比图2 稀土轴承钢与不加稀土的轴承钢、添加商业稀土的轴承钢的拉压疲劳和滚动接触疲劳寿命对比该工作揭示了稀土在钢中的关键作用机制,即控制夹杂物和稀土固溶,制备出性能优越、稳定的低氧稀土钢,吨钢只需添加百余克的镧铈轻稀土,即可在成本基本不增加、工艺流程基本不变的条件下显著提升钢的性能,对于发挥我国稀土资源优势,平衡稀土资源利用,提升优特钢的品质具有重要意义。
  • 质谱流式细胞术及其在精准医学中研究进展
    质谱流式细胞术及其在精准医学中研究进展张浩1,2,3, 韩国军1,2,31北京大学跨学部生物医学工程系;2北京大学口腔医院;3 北京大学医学部医学技术研究院。质谱流式细胞术(Mass Cytometry)是近年来应用最为广泛的单细胞技术之一种。其将流式细胞技术与质谱分析技术结合在一起,用金属同位素代替荧光标记特异性抗体或探针,并利用质谱来定量同位素标签,可以在单细胞水平完成多种生物标志物的检测分析,包括核酸、蛋白质及其它小分子。其具有高通量、高灵敏度和高稳定性等优点,尤其适合于肿瘤、免疫、血液、药物和遗传学等学科的研究。当前新冠病毒COVID-19对人体免疫系统造成严重侵害,质谱流式技术能够更深入、全面的分析人体免疫系统的各种细胞亚型及其比例的变化,并预测临床病程的变化趋势,对于早期诊断、治疗与病理研究具有重要意义。 (一) 质谱流式细胞术发展历史图 1美国斯坦福大学医学院Garry Nolan 实验室中三台质谱流式仪器: CyTOF 1, CyTOF 2,CyTOF 3 (Helios)和BD公司荧光流式细胞仪LSR II。[1]质谱流式细胞术从最初的分析方法学概念到单细胞仪器装置、最终在基础生物学与临床医学中取得重要的应用,经过近二十年的发展历程。图1为2015年美国斯坦福大学医学院免疫学与微生物学系Garry Nolan教授实验室中三台不同型号CyTOF质谱流式仪与BD公司荧光流式细胞仪同时使用的照片。回顾质谱流式细胞术的发展历史,有三位重要的科学家作出了杰出的贡献。如图2中所示,首先2002年清华大学张新荣教授在学术期刊Analytical Chemistry中第一次提出元素标记策略用于电感耦合等离子体质谱的生物大分子检测的方法学研究[2];2009年加拿大多伦多大学的Scott Tanner教授在学术期刊Analytical Chemistry中首次发布质谱流式细胞仪(Cytometry for Time of Flight,CyTOF)的研究工作[3],并成立DVS Sciences公司将传统流式细胞术与电感耦合等离子体质谱相结合,推出了首台商用质谱流式分析仪器。2011年斯坦福大学Garry Nolan教授首次将质谱流式技术成功应用于临床血癌免疫性疾病的单细胞的表型与磷酸化蛋白信号通路研究[4],开创了质谱流式医学应用的新篇章。2014年,DVS Sciences公司和质谱流式技术被美国Fluidigm公司收购,随后分别于与2015年和2017年陆续推出了Helios质谱流式系统和Hyperion组织成像系统以及700多种相关抗体和预设计标记试剂盒。目前为止,全球已经安装超过200台质谱流式细胞仪,中国拥有30台以上。并且,已经有50多个临床试验使用了质谱流式细胞术,这表明高通量、高灵敏、高稳定的质谱流式时代已经来临。图2 质谱流式细胞术三位主要奠基人:图A左一为清华大学张新荣教授;图A右一为加拿大多伦多大学Scott Tanner教授; 图B第一排右一为美国斯坦福大学Garry Nolan。(二) 质谱流式细胞术原理质谱流式细胞术主要工作原理是通过重金属同位素标记抗体或探针,然后识别细胞表面或内部信号,被标记的细胞以细胞悬液形式进入雾化器,随后样品在等离子体内发生汽化,产生离子云、离子在四级杆内根据质荷比进行筛选,然后在时间飞行器中通过已知强度的电场加速后到达检测器,而其到达检测器的飞行时间与离子质量有关。最后将原子质量谱的数据转换为细胞表面或内部的信号分子数据,并通过专业计算机分析软件对获得的数据进行降维处理分析,从而得到细胞外部表型和内部信号网络的数据结果。图3 质谱流式细胞术金属稳定同位素标记探针。包括标记单克隆抗体分子的稀土同位素;标记细胞编码的贵金属同位素;标记细胞周期的卤素[1]。北京大学韩国军教授首次建立了48种稳定同位素单克隆抗体统一标记策如图3所示,并定量分析了镧系、钇、铟、钯同位素间的CyTOF质谱干扰。系统性的建立了标准方法用于同位素标记抗体定量分析、抗体活性与选择性验证、以及抗体细胞染色浓度优化等,被多个国际质谱流式实验室作为同位素抗体标记标准手册使用。与传统流式技术相比,质谱流式细胞术主要有以下优势:① 前者使用荧光基团偶联抗体或分子,后者主要通过金属同位素进行标记,因为细胞中不含或很少含有这些金属同位素,因此背景信号较低,检测数据可靠性较高;② 传统荧光流式采用激光器和光电倍增管作为检测手段,最多可同时检测通道数不足20个,而质谱流式细胞术使用ICP-MS作为检测手段,不仅提高了检测通道数,可同时检测100个左右参数,而且避免了通道信号之间的串色干扰,无补偿或补偿非常小,使方案设计更加容易。③ 除可以在单细胞水平进行自身多参数分析以外,还可以检测分析一些金属治疗药物的分布及代谢情况,比如顺铂类化疗药物等。但质谱流式细胞术当前也存在一些问题,比如样本采集速度慢,每秒最多约1000个事件;测量不同样本之间需要程序清洁,导致每个样本平均测样时间延长;由于样本被气化,所以无法进行前向散射和侧向散射测量,也不能分选回收细胞进行后续实验等。(三)质谱流式细胞术的应用3.1 细胞表型鉴定与信号通路检测质谱流式细胞术非常适合对复杂的细胞表型进行深层次分析,可以区分在疾病发展过程中发挥不同作用的相似细胞,这对疾病的个体化治疗具有重要意义。Su等人通过对结直肠癌患者血液中的T细胞群进行质谱流式分析,展示了患者个体及不同患者之间 T 细胞亚群的表型多样性[5]。此外,Lelieveldt等用HSNE进行数据分析,在免疫细胞中发现了稀有细胞群[6]。分析细胞因子可以为研究免疫激活状态提供新的视角。Vendrame 等人利用 CyTOF评估细胞因子对自然杀伤 (NK) 细胞的影响,发现白介素 (IL)-12/IL-15/ IL-18刺激可显著增加NK细胞中γ干扰素 (IFN‐γ)的表达[7]。Doyle等对丙型肝炎病毒(HCV)感染患者的肝脏和外周血中的浆细胞样树突状细胞(pDCs)进行了研究,证明肝脏pDC具有多功能性,能够在慢性HCV感染期间产生大量的IFN-γ 和其他免疫调节因子[8]。随着检测细胞因子的报道不断增多,CyTOF将可能成为免疫细胞功能研究中不可或缺的工具。细胞受外界刺激后,细胞内信号网络会做出相应反应。使用靶向磷酸化蛋白的金属螯合抗体,CyTOF能够检测单个细胞内的信号通路。Shinko等人为临床血样提供了磷酸化信号蛋白染色的优化方案[9]。厦门大学周大旺教授团队应用 CyTOF质谱流式细胞仪发现了Hippo信号通路中转录共激活因子TAZ在调节 CD4+初始T细胞分化为Th17细胞和Treg细胞的过程中发挥着关键调控作用及其重要机理[10]。 3.2细胞周期鉴定、RNA和蛋白质的共同检测细胞周期改变是肿瘤进展、生物发育和免疫调节的重要方面。Behbehani 等人开发了一种新的CyTOF方法来描绘细胞周期阶段,分别使用IdU、磷酸化视网膜母细胞瘤抗体、细胞周期蛋白 B1抗体、细胞周期蛋白 A 抗体和磷酸化组蛋白H3抗体来标记S、G0、G1、G2、和 M 期细胞[11]。并利用这种细胞周期鉴定方法,研究展示了介导急性髓性白血病化疗敏感性的细胞周期差异[12]。为了能够在单细胞分辨率下同时检测 RNA 和蛋白质,Frei 等人开发了 RNA 邻近连接技术 (PLAYR)[13]。PLAYR包括杂交、连接、滚环扩增和检测四个阶段。针对目标RNA设计两个相邻区段的探针,与目标RNA结合后再与Backbone和Insert两个探针进行杂交,随后Backbone和Insert探针连接成一个环,做为后续滚环扩增的模板,与带有金属标签的探针杂交后就可以扩增并检测了。PLAYR的优势在于可以同时兼容蛋白检测,在实验过程中,可以先用抗体对胞内外蛋白进行标记,然后在用PLAYR流程对RNA进行原位标记和扩增。我们可以根据表面Marker对细胞进行亚群分析,深入研究每个亚群中信号通路、转录因子的激活及其相关基因的表达。并且利用PLAYR监测脂多糖刺激后PBMCs中8个细胞因子mRNA和18个蛋白表位的变化,揭示了每个细胞的功能能力与其蛋白标记物表达之间的相关性。3.3 质谱流式细胞术成像Geisen 等人使用 CyTOF 对组织样本进行成像以获得蛋白质空间组学[14]。他们提出的IMC (Imaging Mass Cytometry)技术使用分辨率为 1 μm 的激光光斑进行烧蚀、雾化、电离,并通过惰性气流传送到质谱检测器。IMC 被认为是具有里程碑意义的发展,因为它在亚细胞分辨率下将细胞间相互作用和的空间信息联系在一起,并能同时分析多达50种参数。自推出以来,IMC 正迅速被应用于各个研究领域。Damond 等人使用 IMC 对4例非糖尿病患者、4例首发1型糖尿病患者和4例长期1型糖尿病患者的胰岛进行研究,描述了人类1型糖尿病的进展,并发现在发病之前β胰岛素细胞表型已经发生改变[15]。另一类元素标记的单细胞成像技术是利用二次离子质谱SIMS(Secondary Imaging Mass Spectrometry),图4为北京大学韩国军教授利用NanoSIMS 50L质谱对Hela单细胞核中新生成的DNA与RNA的时空分析[16]。图4 基于二次离子质谱的高分辨Hela细胞核成像技术与人工智能机器学习数据分析。3.4 新冠肺炎检测及治疗 Silvin等人对COVID-19 患者外周血进行单细胞CyTOF及RNA测序,发现血浆内钙结合蛋白水平和非典型单核细胞减少可以鉴别严重的COVID-19患者[17]。Schrepping等人对全血和外周血单个核细胞进行RNA测序和单细胞蛋白质组学分析,揭示了SARS-CoV-2感染后免疫系统的反应[18]。而Rendeiro等人利用质谱流式细胞术进行空间成像,研究包括SARS-CoV-2 感染在内的人类急性肺损伤的细胞组成和空间结构。从而使我们能够从结构、免疫学和临床角度提出生物学上可解释的肺病理图谱,为理解COVID-19和一般的肺损伤病理学提供了重要的基础[19]。(四)总结质谱流式细胞术相较传统荧光流式细胞技术具有可以同时检测更多参数不需补偿、方案设计简单、灵敏度高等优点。其多参数检测的特征尤其适合对细胞表型、细胞因子、信号通路等进行深层次分析,适用于肿瘤、免疫系统疾病、传染病、血液病、药物临床试验、预后评估等方面研究。但质谱流式细胞术也存在采样较慢、清洁费时、成本较高等问题,因此还需研究人员根据自己的实验目的及需求进行选择。参考文献:1. Han GJ, Spitzer MH, Bendall SC, et al. Metal‐isotope‐tagged monoclonal antibodies for high‐dimensional mass cytometry[J]. Nat Protoc, 2018 13(10):2121-2148. DOI: 10.1038/s41596-018-0016-7.2. C. Zhang, Z. Y. Zhang, B. B. Yu, J. J. Shi, X. R. Zhang. Application fo the biological conjugate between antibody and colloid Au nanoparticle as analyte to inductively coupled plasma spectrometry. Anal.Chem. 20023. Bandura DR, Baranov VI, Ornatsky OI, et al. Mass cytometry: technique for real time single cell multitarget immunoassay based on inductively coupled plasma time - of - flight masss pectrometry[J]. Anal Chem, 2009 81(16):6813-22. DOI: 10.1021/ac901049w.4. Bendall SC, Simonds EF, Qiu P, et al. Single‐cell mass cytometry of differential immune and drug responses across a human hematopoietic continuum[J]. Science, 2011 332(6030):687-96. DOI: 10.1126/science.1198704.5. Di J, Liu M, Fan Y, et al. Phenotype molding of T cells in colorectal cancer by single‐cell analysis[J]. 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Damond N, Engler S, Zanotelli VRT, et al. A map of human type 1 diabetes progression by imaging mass cytometry[J]. Cell Metab. 2019 29(3):755‐768.e5. DOI:10.1016/j.cmet.2018.11.014.16. Coskun. A. F., Guojun Han, Ganesh S. et al. Nanoscopic subcellular imaging enabled by ion beam tomography, Nature Communications, 2021, 12(789)17. Silvin A, Chapuis N, Dunsmore G, et al. Elevated Calprotectin and Abnormal Myeloid Cell Subsets Discriminate Severe from Mild COVID-19[J]. Cell, 2020 182(6):1401-1418.e18. DOI: 10.1016/j.cell.2020.08.002.18. Schulte-Schrepping J, Reusch N, Paclik D, et al. Severe COVID-19 Is Marked by a Dysregulated Myeloid Cell Compartment[J]. Cell, 2020 182(6):1419-1440.e23. DOI:10.1016/j.cell.2020.08.001. 19. Rendeiro AF, Ravichandran H, Bram Y, et al. The spatial landscape of lung pathology during COVID-19 progression[J]. Nature, 2021 593(7860):564-569. DOI:10.1038/s41586-021-03475-6. 【作者简介】张浩 博士 2020级北京大学口腔医学技术专业科研型博士,导师韩国军教授。硕士就读于山东大学口腔医院(导师刘少华教授),从事血管瘤临床治疗及泡沫硬化剂的改良研究,发表SCI论文4篇。目前师从韩国军教授,主要从事口腔鳞癌单细胞质谱研究及质谱病理诊断新方法研究。韩国军 研究员北京大学跨学部生物医学工程系研究员、博士生导师,北京大学口腔医院双聘博士生导师。2013年毕业于清华大学化学系(导师张新荣教授),2013至2020年在美国斯坦福大学医学院Mass Cytometry创始人Garry Nolan课题组从事新一代质谱流式相关技术与临床医学应用研究。曾获教育部自然科学一等奖,并在Nature Communications、Nature Protocols、Cell Reports、Angew Chem、Anal Chem、Cytometry等发表论文20余篇。目前主要从事质谱新技术在临床医学中应用研究,与北京大学口腔医院、北京大学第三医院、北京大学第一医院开展单细胞质谱流式临床精准医学研究。点击查看流式细胞仪专场Webinar预告(点击报名)专家约稿招募:若您有生命科学相关研究、技术、应用、经验等愿意以约稿形式共享,欢迎邮件投稿或沟通邮箱:liuld@instrument.com.cn微信/电话:13683372576扫码关注【3i生仪社】,解锁生命科学行业资讯!
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