超声双操作模式均质系统

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超声双操作模式均质系统相关的厂商

  • 武汉纤然生物科技有限公司,全资子公司“武汉贝赛模式生物科技有限公司”,提供基因编辑(转基因、基因全敲、条件性敲除、基因敲入、片段置换,点突变等)大/小鼠定制模型和部分现货基因编辑模型,提供疾病研究及药物研发所需的动物模型及各类模式动物,进行动物相关实验,大小鼠净化、精子及胚胎保种等,近期正在开展,动物给药,模型动物的繁殖供应,药物药效评价和新药研发服务项目。 硬件优势:公司依托武汉生物技术研究院,拥有目前国际上先进的生物质谱检测及分析平台;基因测序平台;蛋白组学、代谢组学技术平台;模式动物房等。 技术优势:2020年12月份正式通过湖北省高新技术企业认定评审,先进的技术开发平台、规范的技术操作系统、严格的质量控制体系以及一支学术背景强大、开发经验丰富、专业知识互补、执行力强的人才队伍。可提供基因编辑、分子生物学、生物信息学、药理、药效、药代等一站式技术服务方案。
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  • 杭州声晖超声科技有限公司坐落于美丽的富春江畔。专注于超声波驱动技术、功率超声应用技术的研发及产品销售。公司依托于杭州电子科技大学等科研机构,拥有先进的专利技术、强大的技术团队以及优秀的管理团队,是功率超声应用系统解决方案提供商和设备制造商。产品涉及石墨烯超声制备、超声波声化学应用、超声焊接、超声除垢防垢、超声清洗及测量等领域。公司产品已经取得CE、IOS9000等相关认证。公司坚持以客户为中心,凭借多年在功率超声领域的应用经验,可为客户提供超声波应用的方案论证、原理试验,结构设计、系统配置及核心部件生产的全套解决方案。
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  • 杭州国彪超声设备有限公司,专注于超声波驱动器技术、超声波自动控制技术的研发与产品销售。公司作为浙江大学、浙江工业大学、杭州电子科技大学产学研合作基地,拥有先进的专利技术,强大的技术团队以及优秀的管理团队,研发人员均具有硕士以上的文化程度,始终走在超声波驱动技术和自动控制技术的前列,涉及石墨烯超声制备、中药提取、超声分散、超声焊接、细胞破碎、除垢防垢等多方领域,产品有超声波发生器、超声波溶液处理设备、超声波医疗设备、超声波声化学设备、超声缝纫设备、超声波声强测量仪等等。公司一贯秉承诚信为本、品质为先、合作共赢、利益共享的经营理念,坚持以客户为中心, 诚信经营,始终如一地为客户提供优质的产品和服务。公司始终坚持品质为先,建立了完善的质量管理体系,强化研发、生产的过程控制,确保出厂的产品合格。
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超声双操作模式均质系统相关的仪器

  • DPS-20 机械 超声双操作模式均质系统DUAL PROCESSING SYSTEM I MECHANICAL AND ULTRASONIC HOMEGENIZINGDPS-20 机械 超声双操作模式均质系统是样品均质处理技术上的一次满足最大化需要的变革。DPS-20系统是将机械化操作与超声波操作两种不同均质方式拟人化的结合到一起,在操作自动化程度上更进一步,节省了大量人力和时间,最大化满足了研究才的科研需要。主机具有两种均质模式(独立使用或非独立使用)的优点。可储存十种不同均质程序或手动单个样品操作模式。 三合一设计方案可满足下列操作系统: 1、自动超声波组织匀浆系统 2、自动机械匀浆系统 3、自动机械和超声波组合系统 DPS-20集成了各种匀浆方式的优点,最大化满足了研究者的科研需要。系统在几乎不产热的操作下达到高速高效破碎样品,具有优异的静音设计。系统具有高自动化控制,研究者可获得重复性好和高稳定性的结果。操作部分 1、匀浆器电机:高性能无碳刷电机 2、超声波操作:130W恒定超声波处理器,可选用3mm和6mm振子。 3、主机转速: 2,000 rpm - 16,000 rpm. 4、选用转子:7mm(直径)x115mm(长度)和10mm(直径)x115mm(长度)转子。 5、20位试管圆盘传送架技术规格试管容积(ml)15和50ml锥形试管/16和19ml圆底试管观察门LED内景灯,透明的聚碳酸酯材料门可观察内部全景重量85lbs/38.52kg外形尺寸(WxHxD)12.75 x 29.5 x18.25(英寸) 324mm x 749mm x 464mm程序控制全自动/手动噪音级别64 dB功能调节定时功能(至99.99小时);调节高度(超声)和转速、样品数量、清洗位置电源/功率AC 220V 50/60Hz 1200 W订货信息01-02720DPS-20 Dual 双操作模式匀浆系统(DPS-20 Dual Processing System) 220V 72-TR15-15C20位试管圆盘传送架,3mm超声振子, 7x115mm转子,15ml锥形试管(40支)72-TR15-16R20位试管圆盘传送架,3mm超声振子, 7x115mm转子,16ml圆底试管(40支)72-TR15-19R20位试管圆盘传送架,3mm超声振子, 7x115mm转子,19ml圆底试管(40支)72-TR50-50C20位试管圆盘传送架,6mm超声振子, 10x115mm转子,50ml锥形试管(40支)72-TR50-50CF20位试管圆盘传送架,6mm超声振子, 10x115mm转子,50ml可立锥形试管(40支)72-00150圆盘传送架,小试管72-00500圆盘传送架,大试管72-004223mm 超声波振子72-004356mm 超声波振子72-071157x115mm, 316不锈钢转子72-1011510x115mm, 316不锈钢转子11-PK351515ml 聚丙烯锥形试管w/ caps,,17x120mm, (1000支)11-PK310016ml 聚丙烯圆底试管 w/ caps, 17x120mm, (1000支)11-PK315019ml 聚丙烯圆底试管w/ caps, 16x125mm, (1000支)11-PK3500*50ml 聚丙烯锥形试管 w/ caps, 29x115mm, (1000支)11-PK3650*50ml 聚丙烯可立锥形试管 w/ caps, 29x115mm, (1000支)
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  • DPS-20 超声机械双模式高通量均质仪产地:美国PRO简介:DPS-20集成了各种匀浆方式的优点,Z大化满足了研究者的科研需要。系统在几乎不产热的操作下达到高速高效破碎样品,具有优异的静音设计。系统具有高自动化控制,研究者可获得重复性好和高稳定性的结果。操作部分 1、匀浆器电机:高性能无碳刷电机 2、超声波操作:130W恒定超声波处理器,可选用3mm和6mm振子。 3、主机转速: 2,000 rpm - 16,000 rpm. 4、选用转子:7mm(直径)x115mm(长度)和10mm(直径)x115mm(长度)转子。 5、20位试管圆盘传送架 技术规格试管容积(ml)15和50ml锥形试管/16和19ml圆底试管观察门LED内景灯,透明的聚碳酸酯材料门可观察内部全景重量85lbs/38.52kg外形尺寸(WxHxD)12.75 x 29.5 x18.25(英寸) 324mm x 749mm x 464mm程序控制全自动/手动噪音级别64 dB功能调节定时功能(至99.99小时);调节高度(超声)和转速、样品数量、清洗位置电源/功率AC 220V 50/60Hz 1200 W订货信息01-02720DPS-20 Dual 双操作模式匀浆系统(DPS-20 Dual Processing System) 220V 72-TR15-15C20位试管圆盘传送架,3mm超声振子, 7x115mm转子,15ml锥形试管(40支)72-TR15-16R20位试管圆盘传送架,3mm超声振子, 7x115mm转子,16ml圆底试管(40支)72-TR15-19R20位试管圆盘传送架,3mm超声振子, 7x115mm转子,19ml圆底试管(40支)72-TR50-50C20位试管圆盘传送架,6mm超声振子, 10x115mm转子,50ml锥形试管(40支)72-TR50-50CF20位试管圆盘传送架,6mm超声振子, 10x115mm转子,50ml可立锥形试管(40支)72-00150圆盘传送架,小试管72-00500圆盘传送架,大试管72-004223mm 超声波振子72-004356mm 超声波振子72-071157x115mm, 316不锈钢转子72-1011510x115mm, 316不锈钢转子11-PK351515ml 聚丙烯锥形试管w/ caps,,17x120mm, (1000支)11-PK310016ml 聚丙烯圆底试管 w/ caps, 17x120mm, (1000支)11-PK315019ml 聚丙烯圆底试管w/ caps, 16x125mm, (1000支)11-PK3500*50ml 聚丙烯锥形试管 w/ caps, 29x115mm, (1000支)11-PK3650*50ml 聚丙烯可立锥形试管 w/ caps, 29x115mm, (1000支)
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  • 产品简介:名称:远程/网络模式的超声系统品牌/产地:美国型号: Remote-UT应用:最新推出 的远程/网络模式的超声系统又将大型/多轴、水浸/喷水式超声检测系统带入远程网络模式的时代。 详细介绍: 公司最新推出 的远程/网络模式的超声系统又将大型/多轴、水浸/喷水式超声检测系统带入远程网络模式的时代。该模块将超声部分、运动控制部分以及超声信号采集、分析部分都集成在一个远离扫查运动机构的具有计算机功能的微型模块内,并可将此模块置于超声扫查机构上。所有的超声采集及信号处理工作前端化,后端只需一台笔记 本计算机进行通讯和显示。 继上个世纪末本世纪初数字化超声系统的出现,公司最新推出的远程/网络模式的超声系统又将大型/多轴、水浸/喷水式超声检测系统带入远程网络模式的时代。 不同于目前传统的超声检测系统,超声部分、运动控制部分以及超声信号 采集、分析部分都处在远离扫查运动机构的计算机部分,而且这部分的体积很庞大,连接超声主机与超声传感器之间的超声信号线由于距离问题无法避免超声信号衰减及干扰的问题。这款远程网络模式超声模块是基于现代计算机及数字化硬件技术将数字超声部分(包括)、运动控制部分以及信号处理部分微型化, 并采用嵌入式计算机,使整个超声系统,包括超声部分、运动控制部分和信号处理计算机部分继承成于一个体积只有25x15x7.5cm的模块内,并可将此模 块置于超声扫查机构上。所有的超声采集及信号处理工作前端化,后端只需一台笔记本计算机进行通讯和显示。这样大大避免了以往较长超声信号线的所带来的超声信号衰减与干扰;大大提高超声信号灵敏度与信噪比;更大大简化了后端计算机部分。
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超声双操作模式均质系统相关的资讯

  • 405万!同济大学多模式飞秒超快光谱系统采购项目
    项目编号:3109-234Z20233009(项目编号:Z20230347)项目名称:同济大学多模式飞秒超快光谱系统采购项目预算金额:405.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):405.0000000 万元(人民币)采购需求:号产品名称数量简要技术规格1多模式飞秒超快光谱系统 1套1. 飞秒振荡器:小于等于100fs脉冲,780-820nm可调,固定为800nm时带宽60nm,重频84MHz,功率750mW(最小带宽时),噪音0.05%,功率漂移0.5%;2.飞秒放大器Femtosecond amplifier:35-120fs输出,平均功率7.0W,能量稳定性0.5%rms,前脉冲对比度1000:1,后脉冲对比度 100:1,光束指向不稳定性5urad (rms),重复频率1kHz, 支持升级5kHz和10kHz;(详见采购需求)合同履行期限:2023年12月31日前完成并验收合格交付使用。本项目( 不接受 )联合体投标。获取招标文件时间:2023年03月01日 至 2023年03月08日,每天上午9:00至11:00,下午13:00至16:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:上海市静安区天目中路380号11楼方式:现场或邮件获取售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:同济大学地址:中国上海四平路1239号联系方式:段老师 86-21-659826702.采购代理机构信息名称:上海政采项目管理有限公司地址:上海市静安区天目中路380号11楼联系方式:戴小军、朱逸元、王静雯、王悦 8621-620912733.项目联系方式项目联系人:戴小军电话:8621-62091273
  • 汗诺超静音的拍击式均质器已经上市,让您操作更愉快
    汗诺新品超静音拍击式均质器已经上市,让您操作更愉快,产品优势:1.采用进口电机:工作噪音小于55分贝,对比以前的机器,噪音大大较小2.拍击踏板由平板转化为国际领先的压印踏板,使得粉碎更加细致 3.箱门:由一整块强化玻璃转化为四块强化透明窗口,可更好的确认粉碎运行程度。4.窗口传感器功能(箱门手柄:start/stop功能,未关紧时红灯亮起)。HN-C10 超静音型无菌均质器产品说明:应用领域:食品微生物分析;动物组织、生物样品、化妆品的均质处理;肉、鱼、蔬菜、水果、饼干;药品的微生物分析等。产品特点:●国际领先的踏板压印功能,使得粉碎更加细致 。●箱门:四块强化透明窗口,可确认粉碎运行程度。●窗口传感器功能(箱门手柄:start/stop功能,未关紧时红灯亮起)。●LED指示灯便于检查内部均质情况●踏板距离调节功能:厚/薄样品均可全部粉碎●提示功能:(粉碎完成后,自动发出蜂鸣声)●通过LCD确认运行状态、速度、时间的功能●均质开始时,绿灯闪烁。●均质结束时,红灯亮起。技术参数:1.进口电机:工作噪音小于55分贝2.有效容积:3~400ml 3.规格:W280*D440*H260mm4.拍击间距:0~50mm可调5.观察窗:4个6.压印踏板:2块7.速度调节:1~10级8.工作时内部启动LED照明9.消毒功能:拍击箱内消毒灯,可对工作腔预消毒(单次消毒周期5min,消毒波长253.7mi)标准配置 均质器1台,压印踏板2块,全封闭均质袋20只(带书写区域)产品报价:20800元如有疑问可以致电:18621653239 或www.hanuo18.com www.hanuo.cn
  • 800万!中国农业大学模式动物重大设施建设办公室超高分辨率液质联用系统采购项目
    一、项目基本情况项目编号:XHTC-HW-2024-0018项目名称:中国农业大学模式动物重大设施建设办公室超高分辨率液质联用系统采购项目预算金额:800.000000 万元(人民币)采购需求:本项目为中国农业大学模式动物重大设施建设办公室双光子激光共聚焦扫描显微镜采购项目,简要技术参数:配备独立的可加热的电喷雾离子源(ESI源)、大气压化学电离源(APCI源),安装离子源时即可实现气路电路连接,自动识别,无需进行额外操作等,详见附件采购需求。本项目允许采购进口产品。合同履行期限:自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。本项目( 不接受 )联合体投标。二、获取招标文件时间:2024年02月01日 至 2024年02月07日,每天上午9:00至11:30,下午13:00至16:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:北京市海淀区莲花池东路39号西金大厦8层方式:需携带法人授权书原件及被授权人身份证复印件加盖公章。文件售后不退。未从采购代理机构获取招标文件并登记在案的潜在供应商均无资格参加投标。售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和三、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:中国农业大学     地址:北京市海淀区圆明园西路2号        联系方式:刘老师 18331156956      2.采购代理机构信息名 称:新华招标有限公司            地 址:北京市海淀区莲花池东路39号西金大厦8层            联系方式:张云驰010-63905857、刘佳 010-63905926            3.项目联系方式项目联系人:刘佳电 话:  010-63905926

超声双操作模式均质系统相关的方案

  • 使用 Agilent 8900 ICP-MS/MS 在MS/MS 模式下测定超纯半导体级硫酸中的痕量元素
    使用 Agilent 8900 半导体配置 ICP-MS/MS,成功测定了半导体级 H2SO4 中超痕量水平下的 42 种元素。1/10 稀释的 H2SO4 中,20 ppt 水平(Si 为 2 ppb)下的所有元素均获得了优异的加标回收率,证明8900 ICP-MS/MS 方法适用于高纯度工艺化学品的常规分析。使用 ICP-MS/MS 在 MS/MS 模式下采用适当反应池气体条件,避免了质谱干扰问题的出现,这些干扰会阻碍 ICP-QMS 对某些关键元素的测量。8900 ICP-MS/MS 的轴向加速功能明显提高了测定 Ti、Zn 和 P 等原子所需的子离子灵敏度。9.8% H2SO4中的几乎所有分析物均获得了亚 ppt 级 DL 和 BEC。
  • 使用 Agilent 8900 ICP-MS/MS 在MS/MS 模式下测定超纯半导体级硫酸中的痕量元素
    使用 Agilent 8900 半导体配置 ICP-MS/MS,成功测定了半导体级 H2SO4 中超痕量水平下的 42 种元素。1/10 稀释的 H2SO4 中,20 ppt 水平(Si 为 2 ppb)下的所有元素均获得了优异的加标回收率,证明8900 ICP-MS/MS 方法适用于高纯度工艺化学品的常规分析。使用 ICP-MS/MS 在 MS/MS 模式下采用适当反应池气体条件,避免了质谱干扰问题的出现,这些干扰会阻碍 ICP-QMS 对某些关键元素的测量。8900 ICP-MS/MS 的轴向加速功能明显提高了测定 Ti、Zn 和 P 等原子所需的子离子灵敏度。9.8% H2SO4中的几乎所有分析物均获得了亚 ppt 级 DL 和 BEC。
  • 采用 7000 系列三重四极杆气质联用系统在 MRM 模式下实现快速 EPA 8270 方法
    针对 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用系统,在多反应监测 (MRM) 模式下开发了一种 EPA 8270D/E 快速方法。除了提高灵敏度外,MRM 的高选择性还可避免扫描模式下使用 SIM 或提取离子时可能存在的基质干扰,从而实现快速批量查看。此方法仅需 10 分钟的单次运行便可满足 0.02–160 ppm 工作范围内的校准性能要求。初始校准时化合物的低 %RSD 表明连续校准能够保持更长时间,进而可降低操作成本。本文所述的利用 GC/MS 分析半挥发性有机化合物的方法适用于美国 EPA 方法8270D/E 以及全球其他地区。

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  • 三维光声超声成像系统特点

    [b][url=http://www.f-lab.cn/vivo-imaging/nexus128.html]三维光声超声成像系统Nexus128[/url][/b]是全球首款成熟商用的[b]3D光声成像系统[/b]和[b]3D光声CT系统[/b]和[b]3D光声断层扫描成像系统[/b],具有更高灵敏度和各向同性分辨率,提高光声图像质量,具有更快的扫描时间和更高光声成像处理能力。三维光声超声成像系统利用内源性或外源性对比产生层析吸收的断层图像,适用于近红外吸收染料或荧光探针进行对比度增强和分子成像应用。三维光声超声成像系统应用分子探针的吸收和分布肿瘤血管-血红蛋白浓度肿瘤缺氧-二氧化硫[img=三维光声超声成像系统]http://www.f-lab.cn/Upload/photo-acoustic-CT-Nexus128.png[/img]三维光声超声成像系统Nexus128特点预定义的肿瘤生物学和探头吸收协议先进灵活的研究模式的扫描参数先进的重建算法易于使用的图形用户界面紧凑,方便的现场系统强大的查看和分析软件易于使用的图形用户界面数据可视化与分析三维光声数据从三维光声超声成像系统传输到工作站进行观察和分析。工作站上的数据具有与三维光声超声成像系统相同的结构/组织。独立的工作站允许调查员分析数据,而另一个操作员正在获取数据。前置像头具有强大的内置工具Endra 可以为特殊定量数据应用提供OsiriX 插件三维光声超声成像系统Nexus128:[url]http://www.f-lab.cn/vivo-imaging/nexus128.html[/url]

  • 双光子激光扫描显微镜的检测模式及其在生物医学领域的应用

    双光子激光扫描显微镜的检测模式及其在生物医学领域的应用

    [align=center][b]双光子激光扫描显微镜的检测模式及其在生物医学领域的应用[/b][/align][align=center][font=宋体]刘皎[/font][sup]1[/sup],吴晶[sup]1[/sup][/align][align=center]1. [font=宋体]北京大学医药卫生分析中心,北京,[/font]100191[/align][b][font=黑体][[/font]摘要] [/b]双光子激光扫描显微镜(two-photon laser scan microscope, TPLSM[font=宋体])具有低光毒性、高时空分辨率、高信噪比等优点,结合了激光扫描共聚焦显微镜和双光子激发技术,广泛应用于脑科学、免疫学、肿瘤、胚胎发育等生物医学相关研究领域。本文结合作者所在的北京大学医药卫生分析中心共聚焦平台的工作经验,概述了[/font]TPLSM适用的样本、检测模式以及在生物医学领域的应用,以期为相关科研技术人员提供参考。[b][font=&][Abstract][/font] [/b]Two-photon laser scan microscopy (TPLSM) has the advantages of low phototoxicity, high spatial and temporal resolution, and high signal-to-noise ratio.TPLSM combines laser scanning confocal microscopy with two-photon excitationtechnology and it is widely used in brain science, immunology, tumor, embryodevelopment and other biomedical related research fields. Based on the author'swork experience in the confocal center of Peking University Medical and HealthAnalysis Center, this paper summarizes the applicable samples, detection modesand applications of TPLSM in the biomedical field, in order to provide referencefor related scientific researchers and technicians.[b][font=黑体][[/font]关键词] [/b]显微镜双光子,检测模式,应用[b]1 引言[/b]双光子激发技术的基本原理是在高光子密度情况下,荧光分子可同时吸收2个长波长光子,产生一个一半波长光子去激发荧光分子的相同效果。双光子激光扫描显微镜(two-photon laser scan microscope, TPLSM[font=宋体])在激光扫描共聚焦显微镜的基础上,以红外飞秒激光作为光源,长波长的近红外激光受散射影响小,易穿透标本,可深入组织内部非线性激发荧光,对细胞毒性小且具有高空间分辨率,适合生物样品的深层成像及活体样品的长时间观察成像[/font][1]。使用高能量锁模脉冲激光器,物镜焦点处的光子密度最高,在焦点平面上才有光漂白及光毒性,焦点外不损伤细胞。双光子效应只发生在焦点处,所以双光子显微镜无需共聚焦针孔,也能做到点激发点探测,提高了荧光检测效率[2]。[b][/b]双光子激光扫描显微镜显微镜可以通过XYZ,XYT,XYλ,XYZT,XYλT等多种模式实现多维成像,亦可进行更复杂实验的拍摄,比如二次谐波成像(Second Harmonic Generation Imaging,SHG[font=宋体])、双光子荧光寿命成像([/font]Two-photon Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy, TP-FLIM[font=宋体])、荧光寿命[/font]-[font=宋体]荧光共振能量转移成像([/font]FluorescenceLifetime - Fluorescence Resonance Energy Transfer Imaging, FLIM-FRET[font=宋体])等实验以满足对样品的定性、定量、定位、共定位等多维度多功能的研究。[/font]TPLSM已成为生命科学各领域重要的研究工具,可在细胞及亚细胞水平对活体动物的神经细胞形态结构、离子浓度、细胞运动、分子相互作用等生理现象进行直接的长时间成像监测,还能进行光激活染及光损伤等光学操纵,广泛应用于脑科学、免疫学、肿瘤、胚胎发育等生物医学相关研究[3-5]。本文拟通过按TPLSM常见的检测模式分别阐述其在生物医学领域的应用,以其为相关科研技术人员提供参考。[b]2. TPLSM适用的样本[/b]TPLSM适用的样本非常广泛,从液体、固体等形式的材料或制剂、细菌、细胞、细胞团、类器官、组织切片、到各种模式动物(如线虫、果蝇、斑马鱼、小鼠、大鼠、兔、猴等)及其[font=宋体]脑、脊髓、肝脏、肺、皮肤等器官[/font],都可以通过搭载不同载物台进行测试。相对于传统激光扫描共聚焦显微镜200μm的成像深度极限,双光子显微镜成像深度可达800μm,如果是透明化样品可更厚。TPLSM尤其适合活体动物成像,且比小动物荧光成像有更高的分辨率和信噪比,一般TPLSM的XY轴分辨率为200 nm左右,Z轴分辨率为300 nm左右。[b]3. TPLSM的检测模式[/b]3.1 二维成像模式TPLSM可以实现点扫描、点探测,得到生物样品高反差、高分辨率、高灵敏度的二维图像,从而获得细胞/组织等光学切片的物理、生物化学特性及变化。也可以对所感兴趣的区域进行准确的定性、定量及定位分析。激光扫描显微镜的zoom功能,可以用来调节扫描区域的放大倍数。但受物镜分辨率的限制,一味的增大zoom值,不能得到相应的高清图像,需根据实际情况参考piexl size进行设定。TPLSM可以实现XY、XZ或XT的二维成像模式,XT线扫会在后文与XYT时间序列成像一起进行举例说明(图2b)。3.2 三维成像模式3.2.1 Z轴序列三维成像(XYZ)[align=left]TPLSM可沿Z轴方向通过电动载物台的连续扫描对样品进行无损伤的光学切片(XYZ),获得三维立体图像。同理,通过沿Y轴方向连续扫描,可获得连续的XZY图像。如图1所示TPLSM[font=宋体]可以顺利观察到可以观察到血管清晰形态结构:单个胚胎的胎盘微血管(图[/font]1a)、肝脏血窦微血管(图1b)和后肢微血管(图1c)[6]。[/align][align=center][img=,690,230]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212151626576232_4807_3237657_3.png!w690x230.jpg[/img][/align][align=center]图1(a)胚胎胎盘微(b)肝脏血窦和(c)后肢的微血管三维成像[/align]3.2.2 时间序列扫描模式(XYT)[align=left]按照一定的时间间隔重复采集,则可实现对该样品的实时监测(XYT)。此类实验可观察组织区域内特异荧光探针标记的单个细胞或细胞内不同部位接受刺激后的整个变化过程。[font=宋体]如图[/font]2[font=宋体]([/font]a[font=宋体]),可以根据微血管[/font]XYT[font=宋体]序列扫描的成像结果中某一血细胞在前后两张图的位置移动和这两帧图的扫描时间间隔计算血流速度。若血流速度很快,[/font]XYT扫描不足以捕捉实际流速,可以使用XT线扫计算。如图2(b),微血管XT扫描图像中绿色荧光背景里的黑色线条代表单个血细胞的流动轨迹,每条线条的横坐标代表血细胞移动的距离(distance / μm[font=宋体]),纵坐标代表此段时间([/font]time/ ms[font=宋体]),根据这两个数据可以计算出单位时间内血细胞的流动速度([/font]μm / ms)[6]。[/align][align=center][img=,690,262]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212151627102569_8367_3237657_3.png!w690x262.jpg[/img] [/align][align=center]图2 微血管(a)XYT扫描结果和(b)XT一维扫描结果图像计算血流说明示意图[/align]3.2.3 光谱扫描模式(XYλ/XYΛ)通常配置有可调节接受范围的检测器的TPLSM,可以实现从400nm-800nm的发射波谱扫描。通过配置具有连续可调波长的双光子激光器,还可以实现750nm-1300nm激发波谱扫描。这对于开发研制特殊染料探针的课题来说是很方便、全面的检测功能。3.3四维成像模式(XYZT/XYλT/XYΛT)基于上述三维成像模式,结合时间序列扫描,可以实现TPLSM的四维成像。3.4二次谐波成像(SHG)SHG是一个二阶非线性过程,且一般为非共振过程,适合富含胶原纤维的样本成像,如角膜、鼠尾肌腱、皮肤等。生物组织产生的二次谐波最主要的转换源自胶原,不同生物组织中的二次谐波信号强弱与组织中的胶原含量密切相关,含胶原丰富的组织包括结缔组织和肌肉组织等二次谐波信号也比较强,另外还有一些能产生强二次谐波的生物结构是微管,如细胞分裂中纺锤体。对于具有中心对称性的生物结构,如果局部中心对称性的破坏也会产生二次谐波:在两中心对称介质的界面,不同物态分子的相互作用使局部微观场特性在交界面(如细胞膜)发生突变,从而产生界面二次谐波[7]。除了动物组织外,一些含有特殊分子结构的植物组织也能产生二次谐波。二次谐波显微成像具有高空间分辨率、深成像深度、低损伤、以及对结构对称性的高度敏感性的特点,如果能与其他成像技术结合,将成为生物样品研究的有力工具[8]。3.5双光子荧光寿命成像(TP-FLIM)[9]FLIM技术是研究细胞内生命活动状态的一种非常可靠的方法。荧光寿命是荧光团在返回基态之前处于激发态的平均时间,是荧光团的固有性质,因此其不受探针浓度、激发光强度和光漂白效应等因素影响,且能区分荧光光谱非常接近的不同荧光团,故具有非常好的特异性和很高的灵敏度。此外,由于荧光分子的荧光寿命能十分灵敏地反映激发态分子与周围微环境的相互作用及能量转移,因此FLIM技术常被用来实现对微环境中许多生化参数的定量测量,如细胞中折射率、黏度、温度、pH值的分布和动力学变化等,这在生物医学研究中具有非常重要的意义。目前FLIM技术在细胞生物学中一些重要科学问题的研究、临床医学上一些重大疾病的诊断与治疗研究以及纳米材料的生物医学应用研究等方面均有广泛应用,并取得了许多利用传统的研究手段无法获取的数据。FLIM检测需要脉冲激光,TPLSM带有的高能量锁模脉冲激光器可以满足激发要求。3.6荧光寿命-荧光共振能量转移成像(FLIM-FRET)[10]传统的FRET过程分析通常是基于荧光强度成像来实现,分析的结果容易受光谱串扰的影响。而将FLIM技术应用于FRET过程分析,利用FLIM技术可定量测量这一优势,可非常灵敏地反映供体荧光分子与受体荧光分子之间的能量转移过程。当受体分子与供体之间的距离10nm时,供体的能量转移到受体,受体从基态发生能量跃迁,从而影响供体的荧光寿命。与没有受体分子的时候相比,发生FRET的供体分子的荧光寿命降低。因此,FRET-FLIM联合能够实时监测生物细胞中蛋白质的动态变化,如蛋白质折叠、分子间(蛋白-蛋白,蛋白-核酸)相互作用和细胞间信号分子传递、分子运输以及病理学研究等。[b]4 结论和展望[/b]综上,TPLSM应用灵活,具备多种检测模式,适用于多种样本,亦可实现多种实验目的,如荧光的定量、定性、定位、共定位,动态荧光的测定等。一些特殊的实验模式,将TPLSM在生物医学领域的应用进一步扩大。通过结合其他技术(多手段联合拓展,如膜片钳、原子力显微镜、光电联用等),TPLSM必将成为助力生物医学领域研究的有力工具。双光子荧光成像由于具有天生的三维层析能力以及深穿透能力,在活体生物组织成像上广受欢迎。双光子显微镜镜下空间增大后,可广泛应用于猴、大小鼠、兔等较大的模式动物的活体成像。且可结合电生理技术、光遗传技术,广泛应用于麻醉、清醒或运行行为等生理状态下的动物脑科学神经相关研究,在单细胞、单树突精度上对神经元群体活动进行监控。如结合膜片钳技术,对活体脑组组急性切片神经元进行双光子深层成像[11];结合光遗传技术,实现视觉皮层同一神经元和神经元群体的稳定操控和长期多次重复记录[12];对在健身球上移动的头部固定小鼠小脑进行成像,探讨觉醒状态和运动行为对胶质网络中钙离子的激发的影响[13];结合多种疾病模型,探讨大脑皮层神经元及胶质细胞活性的改变及作用等[14]。随着多种双光子显微镜系统的出现,双光子显微镜成像技术将以其实时、无损地探测、诊断及检测能力,在生物医药及临床医学应用中发挥更大作用。[b]参考文献[/b][1] [font=宋体]李娟[/font],[font=宋体]张岚岚[/font],[font=宋体]吴珏珩[/font].[font=宋体]双光子显微镜的应用优势与维护要素[/font][J].[font=宋体]中国医学装备[/font],2021,18(12):158-163.[2] HendelT,Mank M, Schnell B,et al.Fluorescence changes of genetic calcium indicatorsand OGB1correlated with neural ac tivity and calcium in vivo and in vitro[J].JNeurosci, 2008,28(29):7399-7411.[3] DolginE.What leva lamps and vinaigrette can teach us about cellbiology[J].Nature,2018,555(7696):300-302.[4] Noguchi J,Nagaoka A, Watanabe S,et al.in vivo two-photon uncaging of glutamate revealingthe structure-function relatio nships of dendritic spines in the neocortex ofadult mice[J]. J Physiol,2011,589(Pt 10):2447-2457.[5] BishopD,Nikiél, Brinkoetter M,et al.Nearinfrared branding efficiently correlateslight and electron microscopy[J]. Nat Methods,2011,8(7):568-570.[6] [font=宋体]刘皎[/font],[font=宋体]丛馨[/font],[font=宋体]何其华[/font].[font=宋体]活体小鼠微血管血流倒置双光子激光扫描显微镜检测方法的建立[/font][J].解剖学报,2022,53(02):261-265.[7] [font=宋体]屈军乐[/font],[font=宋体]陈丹妮[/font],[font=宋体]杨建军[/font],[font=宋体]许改霞[/font],[font=宋体]林子扬[/font],[font=宋体]刘立新[/font],[font=宋体]牛憨笨[/font].[font=宋体]二次谐波成像及其在生物医学中的应用[/font][J].[font=宋体]深圳大学学报[/font],2006,(01):1-9.[8] [font=宋体]孙娅楠[/font],[font=宋体]赵静[/font],[font=宋体]李超华[/font],[font=宋体]等[/font].[font=宋体]二次谐波结合双光子荧光成像方法观察人源胶原蛋白透皮吸收情况[/font][J].激光生物学报,2017,26(1):24-29.[9] [font=宋体]刘雄波,林丹樱,吴茜茜,严伟,罗腾,杨志刚,屈军乐,荧光寿命显微成像技术及应用的最新研究进展。物理学报,[/font]2018,67(17):178701-1-178701-14[10] [font=宋体]罗淋淋,牛敬敬,莫蓓莘,林丹樱,刘琳,荧光共振能量转移[/font]-荧光寿命显微成像(FRET-FLIM[font=宋体])技术在生命科学研究中的应用进展。光谱学与光谱分析,[/font]2021,41(4):1023-1031[11] Isom-BatzG,Zimmem PE.Collagen injection for female urinary incontinence after urethralor periurethral surgery[J].J Unol,2009,181(2):701-704.[12] JuN,Jiang R,Mrcknik SL,et al.Long-term all-optical interrogation of corticalneurons in awake-behaving nonhuman prim ates[J].LOSBiology,2018,16(8):e2005839.[13]Nimmerjahn A,Mukamel EA, Schnitzer MJ.Motor behavior activates Bergmann glialnetworks[J].Neuron,2009,62(3):400-412.[23] Huang L, Lafaille JJ, YangG.LearningDependent dendritic spine plasticity is impaired in spontaneousautoimmune encep halomyelitis[J].Dev Neurobiol,2021,81(5):736-745.[14] Huang L,Lafaille JJ,Yang G.LearningDependent dendritic spine plasticity is impaired inspontaneous autoimmune encep halomyelitis[J].Dev Neurobiol, 2021,81(5):736-745.

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    刚接触[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url],最近看文献发现,文献中检测不管正负模式,液相条件均为0.1%甲酸-乙腈,我平时工作中接触到的方法是是用负模式是要用0.1%氨水的,只加甲酸这样对负模式检测有影响吗,与用氨水相比,区别在哪里,不是很明白,请大家多指教,谢谢大家。

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    影响医药微球均质乳化机的因素其实很简单,布洛芬缓释微球高剪切均质机,载药微球均相高剪切均质机,医药双入口高剪切均质机 微球(microsphere)是指药物分散或被吸附在高分子、聚合物基质中而形成的微粒分散体系。制备微球的载体材料很多,主要分为天然高分子微球(如淀粉微球,白蛋白微球,明胶微球,壳聚糖等)和合成聚合物微球(如聚乳酸微球)目药剂学上关于微球(microspheres)的定义是指药物溶解或分散于高分子材料中形成的微小球状实体,球形或类球形,一般制备成混悬剂供注射或口服用。微球粒径范围一般为1-500um,小的可以是几纳米,大的可达800um,其中粒径小于500nm的,通常又称为纳米球或纳米粒,属于胶体范畴。 简单介绍下O/W乳化法制备微球,大致过程:将药物溶于有机溶剂,制备成油相,将PVA等表面活性剂溶于水中制备成水相,然后将油相打入到水相中进行乳化(在均质、高速剪切或搅拌,超声、磁力搅拌等乳化),然后经过慢速搅拌(真空泵抽气,加压空气或氮气)等条件下,挥发有机溶剂固化微球,然后收集并洗涤微球,后冻干!涉及的参数有:PLGA分子量,PLGA浓度,水相PVA浓度,理论载药量(药物与PLGA比例),油相水相比例,均质或高速搅拌的速度,制备温度等....微球洗涤方法:过滤,离心.....冻干:真空干燥,冷冻干燥.... 传统的乳化设备是批次式均质机,油相和水相混合,再通过均质机进行搅拌乳化,这时微球已大量生成,再减小微球颗粒就比较困难。上海依肯研发的双入口高剪切均质机,油相或水相单独进料,并瞬间剪切乳化,使微球在生成的过程中颗粒就可以变小。 微球油水相乳化均质机,医药微球均质机,药物高分子微球均相均质机,高聚物多功能均质机,双入口高剪切均质机,油水相双入口乳化均质机是上海依肯应对两相不能直接接触的问题研发而成的高新产品,有些物料水相和油相不能直接接触,接触之后会立即生产新的物质,出现固化现象,再想细化物料的粒径就十分困难,然而有了双入口乳化机的存在,避免了这种现象的发生。如需了解更多详情可咨询IKN 销售工程师 徐工 18201891183,公司实验室有样机可以免费为客户进行购买设备的实验验证。双入口均质机的工作原理: 双入口均质机就是将水相和油相同时分别进口不同的进料口,一同进入乳化机的工作腔体中,然后在水相和油相接触的同时,通过定转子的高速转动,得到瞬间的剪切力,来将物料颗粒瞬间细化,从而得到高品质的产品。德国双入口均质均质机的特点:①具有非常高的剪切速度和剪切力,粒径约为0.2-2微米可以确保高速分散乳化的稳定性。②该设备可以适用于各种分散乳化工艺,也可用于生产包括对乳状液、悬浮液和胶体的均质混合。③双入口均质机由定、转子系统所产生的剪切力使得溶质转移速度增加,从而使单一分子和宏观分子媒介的分解加速。④双入口进口方式的设计,避免两种不能长期接触物料,可以得到瞬间的剪切。一、乳化机:采用德国博格曼双端面机械密封,在保证冷却水的提下,可24小时连续运行。而普通乳化机很难做到连续长时间的运行,并且普通乳化机不能承受高转速的运行。二、均质机:主要用于生物技术域的组织分散、医药域的样品准备、食品工业的酶处理,,食品中农药残留以及兽药残留检测以及在制药工业、化妆品工业、油漆工业和石油化工等方面。均质机采用不锈钢系统,可有效的分离护体样品表面和被包含在内的微生物均一样品,样品装在一次性无菌均质袋中,不与仪器接触,满足快速、结果准确、重复性好的要求。三、分散机:可以处理量大,运转更平稳,拆装更方便,适合工业化在线连续生产,粒径分布范围窄,分散效果佳,无死角,物料全部通过分散剪切。具有非常高的剪切速度和剪切力,粒径约为0.2-2微米可以确保高速分散乳化的稳定性。该设备可以适用于各种分散乳化工艺,也可用于生产包括对乳状液、悬浮液和胶体的均质混合。四、胶体磨:对流体物料进行精细加工的机械。它综合了均质机、球磨机、三辊机、剪切机、搅拌机等机械的多种性能,具有优越的超微粉碎、分散乳化、均质、混合等功效。物料通过加工后,粒度达2~50微米,均质度达90%以上,是超微粒加工的理想设备。五、乳化泵:属于捡起较小的在线式乳化机械,高流量,站姿圆周线速度约为10-20m/s,适用于无剪切,但依然可得到稳定的溶液。六、成套设备:指生产成品或半成品的工业联合装置。它可以是一个工段、一条生产线、一个车间或一个工厂。它可以是某一业的单项设备,也可以是数个业的综合设备。它综合了研磨机、分散机、均质机、乳化机、混合等优点。影响医药微球均质乳化机的因素其实很简单,布洛芬缓释微球高剪切均质机,载药微球均相高剪切均质机,医药双入口高剪切均质机如需了解更多详情可咨询IKN 销售工程师 徐工 18201891183,公司实验室有样机可以免费为客户进行购买设备的实验验证。
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