锻针仪

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锻针仪相关的厂商

  • 400-860-5168转5108
    浙江迪谱诊断技术有限公司‍‍‍‍是一家国家高新技术企业‍‍,位于杭州临平国家级经济开发区,由国际化优秀团队共同组建,以创新型诊断技术服务于生命健康领域的公司。迪谱诊断通过强化制造能力、着重应用开发、深化专科联盟、加强数据建库、注重渠道建设、协同行业合作,致力于实现高端分子诊断设备及其创新型诊断试剂盒的研发生产、NMPA注册与临床应用,开发与建立遗传病、药物基因组学、肿瘤、传染病、健康管理等领域的专家联盟,推动高端基因检测技术应用标准、临床应用共识及指南的制定。其一核心平台核酸质谱DP-TOF在遗传病筛查、慢病精准用药指导、肿瘤防治、多重感染以及健康管理等领域有广阔的应用前景。为院内自行开展项目提供包括心血管疾病合理用药基因检测、精神类疾病合理化用药基因检测、肿瘤化疗用药基因检测、遗传性耳聋基因检测、遗传性易栓症基因检测、肿瘤/心脑血管易感基因检测等从样本、本地化检测结果到可视化报告的临床分子检测全套解决方案,具有显著的卫生经济学效益。其二核心平台纳米孔单分子测序完美结合一代测序长读长和二代测序高通量的技术优势,为临床应用及转化研究提供了一个应用范围广泛、通量使用灵活的便携式测序方案。应用领域包括感染性疾病研究、遗传病疾病研究、肿瘤领域及基础科研等提供科研合作服务及感染宏基因组测序、靶向多重病原体检测解决方案。迪谱诊断将继续秉承“智造、创新、协同、求实“的理念,努力成为全球领先的高端基因解析产品制造者,让准确、经济、快速、简单的基因检测技术惠及更多中国百姓,让医疗转变为科学的艺术,为实现中国“健康梦”贡献力量。
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  • 400-860-5168转4903
    上海速芯生物科技有限公司,于2013年成立于上海市虹口区,注册资本2240万元。为了更好地进军生物医疗领域,公司于2015年在上海市浦东新区成立全资子公司——上海速创诊断产品有限公司,注册资本2500万元。上海速芯与上海速创分别于2015年和2017年入选上海市高新技术企业。公司总部位于上海张江科学城核心区域的国际医学园区。张江科学城肩负着建设“具有全球影响力科技创新中心的核心承载区、综合性国家科学中心等多重国家战略”。上海国际医学园区以现代医疗服务业和医疗器械及生物医药产业为核心,以打造高端医疗服务集群和高科技医疗器械及生物医药相关产业基地为目标,是一座科技领先、环境优美、生态和谐的现代化医学科学城。公司依托复旦大学、浙江大学和香港科技大学等高校科研力量,由具有专业背景的教授、海归博士和充满创业激情与梦想的团队发起组建,专注于微流控芯片技术为核心的体外诊断POCT检测产品的研制。公司将离心式微流控与核酸检测相结合,打造了拥有完全自主知识产权的全封闭、一体式、自动化的完整产品链(含设备与试剂)的分子诊断平台。面向医疗诊断、食品安全、检验检疫、公共卫生和司法鉴定等领域开发出系列产品,实现多场合的现场快速自动化分子诊断。公司已与上海出入境检验检疫局、中国检验检疫科学研究院、上海公共卫生临床中心、上海市华山医院、肿瘤医院、同济大学附属东方医院等科研院所及医院建立了长期的战略合作关系,并与国内数十家高校、研究所、海关进行了教学、科研合作。目前,公司已发展成为一家集研发、生产、销售于一体的上海高新技术企业。现有人员近百位,场地总面积近10000m2,含3个GMP生产车间。拥有标准生物分子实验室、质检实验室、万级和十万级体外诊断试剂标准生产车间,通过ISO13485国际医疗器械质量体系认证和中国NMPA(原CFDA)医疗器械质量管理体系考核,已取得包含三类、二类及一类医疗器械的10多项产品的注册及备案。公司始终坚持“科技为本,人才为先,追求卓越,创芯一流”的质量方针,努力打造中国微流控POCT分子诊断第一品牌、引领基因诊断产业的新发展。
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  • 深圳市尖端化工有限公司为符合21世纪可持续发展的绿色工业要求,专业开发、研制和销售水性高环保油漆。公司通过了ISO9001:2000质量管理体系和ISO14001:2004环境管理体系认证,严格按照两体系规则进行管理运作。我们的愿景是成为水性金属涂料界的最佳供应商,并为此一直致力于产品品质的持续改进和技术创新,拥有专业的实验室和一流的研制装备,面对中国市场的需求和具体技术要求。  多年来,我们一直从事金属漆的开发与研究,根据不锈钢、铝材、铝合金等合金及镀锌件的特点,我们开发出一系列专用涂料。在多种颜色防指纹油的开发中,我们解决了附着力、硬度、折弯性、耐划伤性、耐溶剂性、耐老化、耐水泡及水煮,等性能问题,使该产品在综合性能上达到极致。该产品的使用,完全可以替代电镀工艺,在色彩上比电镀更丰富,可喷涂、辊涂。适宜底材为各种型号不锈钢、铝材、铝合金、镀锌件。该产品在201、430系列不锈钢表面具有防锈功能,在装饰行业使用中,可以用最便宜的不锈钢作出更高性能的不锈钢,大大降低了成本。而且,该涂料还可以用在铝件、锌件上,使用铝材、锌件彩色化,甚至可替代不锈钢底材。该涂料为水性环保产品,没有剌鼻气味,用水来稀释,对喷涂师傅危害小。  深圳市尖端化工有限公司为客户提供全方位的增值服务,包括涂料分析、优化以及技术培训,以确保每一批产品都具有可靠的品质和得到正确的使用。“根据客户的特殊要求开发和研制新产品,满足制造业的需求”,是我们始终坚持的理念,我们可以研发客户所需要的任何特殊应用。如需为您的产品定制您所期望的涂料,欢迎您与我们联络,您将会得到我们专业、热诚、细致的服务。
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锻针仪相关的仪器

  • 锻针仪 400-860-5168转1674
    锻针仪MF-900简单介绍 锻针仪MF-900用于显微注射,可以锻制成各种各样的毛细针,适用于不同的应用。锻针仪除了磨光表面外,还可以切断、弯曲和形成倒钩,适合锻制成各种毛细针尖端。锻针仪可制造不同类型针尖角度,用于制造固定针及注射针 通过显微镜目镜来测量弯针角度可选脚踏开关,令操作更方便、更精确。.. 锻针仪MF-900的详细介绍 锻针仪MF-900用于显微注射,可以锻制成各种各样的毛细针,适用于不同的应用。锻针仪除了磨光表面外,还可以切断、弯曲和形成倒钩,适合锻制成各种毛细针尖端。锻针仪可制造不同类型针尖角度,用于制造固定针及注射针 通过显微镜目镜来测量弯针角度可选脚踏开关,令操作更方便、更精确。技术参数:移动范围:加热微操作:X:14mmY:14mmZ:14mm微针微操作:X:12mmZ:28mm显微镜:X轴:接近7mmY轴:30mmZ轴:接近8mm显微镜放大倍数:50X/100X(目镜10X、物镜5X、10X)玻璃管原材料直径:1mm
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  • 锻磨针仪(Microforge-Grinding System)锻磨针仪作为玻璃微管再加工设备,具备对玻璃微管进行精细研磨和锻造抛光等功能,其特点为一个显微观察系统中,具有磨针模块和锻针模块。MPI微科精密锻磨针仪,既可以实现对玻璃微针精细研磨斜切口、平口等,也可以实现对玻璃针尖热断口、电极抛光、弯曲针尖、锐化拉尖、热封接等操作。锻磨针仪PGF-22C的磨针模块中提供一个光学平面的磨盘,在显微镜下硼硅酸盐玻璃移液管(玻璃微电极、显微注射针、颗粒/细胞捕获针、显微切割针等)与磨盘接触,以一定的转速,将目标物制作成锋利的前端,亦可处理成不同斜切角度。这种通过磨针仪处理后的微电极、显微注射针、移液管等,减小微电极的电阻、注射针易于刺入细胞因而对细胞的破坏小、减少切面的毛刺等。微科精密MPI供应的锻磨针仪PGF-22C的锻针模块中,加热丝和玻璃微针夹持杆均可以多角度调节和三维移动,加热量通过数显直观实时显示,更加精准。配备脚踏开关,方便操作。双LED照明光源,背景亮度和微针轮廓亮度独立可调,使得微针加工过程中在显微镜观察系统100倍以上的放大倍率下,依然可清晰操作。
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  • 玻璃电极研磨仪(磨针仪)适合研磨玻璃微电极,玻璃毛细管,微量注射针,微量吸管尖,微量移液管尖等,研磨精度高,性能稳定。 磨针仪提供一个光学平面的磨面盘,在显微镜下移液管(玻璃微电极、显微注射针等)与磨面盘接触,通过加入的适量研磨浆,以一定的转速,将目标物前端制作成尖锐的针尖,亦可处理成不同斜切角度。这种通过磨针仪处理后的微电极、显微注射针、移液管等,提高了微电极的线性、注射针更易于刺入细胞对细胞破坏更小、减少切面的毛刺等。此款磨针仪利用特殊的电动机减少了磨面上的不规则运动,通过准确分辨方法使得玻璃微电极等和磨面之间的接触磨削更加准确稳定。可调的磨削转速,高性能的运行电机,使得无论在低速还是高速运行下都能提供稳定的设定转速,保证了实验样品处理后的均一性及高可重复性。磨针仪还提供一个微操作器,可以在垂直方向方便地对微电极等进行粗调和微调。同时,微电极架上配有量角器,可以方便地设置需要的研磨角度等数据。本系列设备配有加水和排水模块,用于避免研磨碎屑对系统的堵塞和累计。有两种主要的型号可供选择:EG-45磨针器:不带显微镜EG-400显微磨针器:带单目显微镜 型号:EG-45型EG-45显微磨针器应用了可以小型化研磨面不规则运动的特种电机,是研磨微量吸管尖的理想仪器。此外,该显微磨针器EG-45在所有的转速下都稳定运行,低转速时精度更高,高转速时研磨更快。有安装一个易于操作的粗细运动同轴操作器,用来垂直操作显微操作针,可以进行非常精密的研磨。量角器安装在持针器固定部分,因此很容易设置所需要的磨角,还安装了一个用于立式研磨的适配器。安装了新充水和排水的机械,防止堵塞或刨花的积累,使整个设备更容易使用。EG-45显微磨针器的主要配置:EG-45磨针仪主机专用移液管夹立式磨床适配器金刚石砂轮清洁器电源线六角扳手 EG-45显微磨针器的主要参数:操作器上下移动范围≥47mm玻璃毛细管直径:1mm-1.5mm电源:AC100V-AC240V,50/60Hz消耗功率:10W机动速度:150-2,100rpm尺寸/重量:W185 x D165 x H310mm,2.4kg 型号:EG-400型微电极研磨仪EG-400型微电极研磨仪上安置了显微镜,用于确认电极与研磨盘的接触情况。无论是高速还是低速情况下,该研磨仪都能提供稳定的性能。EG-400微电极研磨仪配有一个微操作器,在垂直方向上可方便的的对微电极进行粗调和精调。微电机架上配有量角器,可以方便设置需要的研磨角度。微电极研磨仪同时设备配有加水和排水机构,用于避免研磨碎屑的堵塞和累计。 EG-400的主要技术参数:移动范围:电极操作器:47mm;显微镜:X轴7mm,Y轴30mm,Z轴8mm放大倍数:30X(目镜10X,物镜3X)玻璃毛细管范围:外径1-1.5mm马达速度50-2000备注:玻璃电极抛光仪(锻针仪)与磨针仪 加工电极的区别:锻针仪可以把电极尖端打磨的比较圆滑;磨针仪可以对电极尖端修正合适的角度,使电极更加尖锐;可根据需要,配合电极抛光仪(锻针仪),显微注射泵,微操作器,玻璃电极、电极拉制仪等使用电极抛光仪(锻针仪)显微注射泵显微操作器玻璃毛细管有多种型号可选,部分长度和规格:B100-75-10型:长度10cm,外径1.0mm,内径0.75mmB100-50-10型:长度10cm,外径1.0mm,内径0.75mmB100-58-10型:长度10cm,外径1.0mm,内径0.75mmB150-86-10型:长度10cm,外径1.0mm,内径0.75mm微电极拉制仪 用于玻璃毛细管的拉制,适合于细胞注射、电生理、膜片钳等多种实验。请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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锻针仪相关的资讯

  • LIBS成像作为新的诊断工具已进入临床诊断
    p style="text-indent: 2em text-align: justify "近几年,对人体组织内的元素失衡分析已成为研究的热点,某些生理组织的元素分部信息有助于进行更完善的医学诊断,并且对指导医生对疾病的治疗有极大的帮助。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "为了更好的了解金属元素在生物组织中的作用,人们一直在寻求一种可以识别和定量生物组织生理环境中金属元素的方法。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "在病理学实验室中,相关专家常用一种被称为色度检测的方法,这种方法需要使用相应的染色及标记物质。但此类方法存在诸多限制,需要很长的准备时间,灵敏度差,且一次只能检测一种元素,还仅限于某些金属。因此,这种方法正逐渐被更先进的分析技术所取代,如电子显微镜与能量分散X射线联用分析(TEM-EDX)、同步辐射X射线荧光微区扫描分析(SXRF)或激光剥蚀电感耦合等离子质谱法(LA-ICP-MS)。尽管这些技术在灵敏度或空间分辨率等方面拥有较高的性能,但其设备较为复杂,且样品需要进行特别处理使它们难以用于常规的医疗诊断。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "法国格勒诺布尔-阿尔卑斯大学医院副教授B. Busser团队近几年一直在合作开发用于生物医学中的激光诱导击穿光谱(LIBS)成像。LIBS技术是通过激光脉冲聚焦于样品表面的产生的激光诱导等离子体,作用于样品中不同元素会产生特定的光学响应,再使用光谱检测器进行收集和分析。使用LIBS技术扫描样品表面,提取元素信号,就可以获取对应区域的元素信息(图1)。该技术具有显著优势,可以在大气压力下工作,工作速度快(高达100 Hz),简单易用且与光学显微镜可完全兼容。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "此前,利用LIBS分析医学标本时,存在一定的限制,其原因是医学标本通常使用甲醇处理后嵌入石蜡(FFPE),FFPE 预分析程序也是是当前处理和储存人体组织的黄金标准。从技术角度来讲,LIBS技术分析嵌入石蜡的人体组织极具挑战性,因为检测过程中,激光会消融石蜡,需要分析激光对石蜡的消融程度。但最近该团队转换思维,通过LIBS直接检测人体,通过多元素的成像技术研究正常皮肤与皮肤癌患者皮肤的不同,同时还对皮肤肉芽肿、色素性淋巴结和皮肤疤痕等疾病进行检测。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/49acda9c-ff90-4b65-8a38-24ca2f4e94a6.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg"//pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong图 1:LIBS 成像技术概述。/strong/pp style="text-align: center text-indent: 0em "(a) LIBS成像仪器主要部件的示意图。(b) 组织活检的典型单射光谱,覆盖270-340纳米,用于检测Mg、Si、Fe、Cu、Al和Na,以及覆盖190-230nm的光谱,用于在组织活检的不同区域检测P和Zn。(c)嵌入石蜡的皮肤组织样本的LIBS图像示例。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "目前,该技术可实现20 μm分辨率、ppm级别的灵敏度和100 Hz的采集率,仪器简单且可以和组织学直接互补,这些优势使LIBS成像技术作为一种新的医学临床诊断工具极具吸引力。因此,B. Busser团队正在将这项LIBS技术应用到临床诊断中,并在诊断肺病的可行性方面投入了大量精力。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "对某些特定职业或在粉尘环境中的工作者,他们吸入的某些无机颗粒导致各类肺部疾病,这些疾病属于" 尘肺病" 。尘肺病从某种意义来说,其原因都是灰尘,但其又分为矽肺、石棉肺、铍中毒、铁中毒、硬金属肺病等。一些病例的初期流行病学数据表明,特发性肺病(病因不明者),如结核病或肺纤维化中,在某种程度上可能多多少少都与吸入的无机颗粒有关。为了更好地了解这些疾病,临床医生需要在人体肺活检中进行金属的原位成像,以评估患者肺部中的有害金属元素是否与特定职业或环境的接触有关。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "在呼吸医学临床实践中,B. Busser团队在获得每位患者的同意后,对几种疾病患者的肺部组织进行了活体LIBS多元素分析,确定了患者肺部的几种外源元素(如Be、Ti、Si、Al或Cr),这些元素在肺部的不同区域具有不同的浓度范围,这些患者为该技术提供了有价值的临床数据。基于这些初步的重要发现,该团队启动了第一个国家多中心联动的临床试验项目,旨在评估LIBS成像作为呼吸系统疾病常规诊断测试的可行性。这项临床试验项目涉及法国五所大学医院,将招募100名患者。招募患者工作正在进行中,迄今为止,已有约1/4的志愿患者已经使用了LIBS技术分析了其肺部元素的基本含量。同时,该团队海域与格勒诺布尔大学医院法医研究所合作,创建了样本生物库和相关数据库,在符合相关规定的前提下,迄今已合法收集了60多具尸体的肺标本数据。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "此外,B. Busser团队还利用LIBS多元素分析技术将过去诊断错误的特发性肺病患者,重新诊断为职业病(因接触二氧化硅而引起的肺气肿 见图2)。为了符合临床研究规范,LIBS成像在医学诊断中的优势只有在对数百名患者的肺标本进行分析后才能证明。这样的挑战将需要大量的时间、工作人员和资金。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/f9452311-a973-4cae-b53d-73ccfbddded9.jpg" title="2.jpg" alt="2.jpg"//pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong图2:人体肺样本分析示例,从肺气肿的患者获得。/strong(a) 肺的组织学图像。(b) Si 和 Mg 的相应 LIBS 多元素图像。在此示例中,使用 Mg(红色像素)作为表示组织的内部。(b)图显示了肺组织中二氧化硅(黄色像素)浓度非常高,患者在过去职业病史中,在非常恶劣的条件下进行了一年的喷砂。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "LIBS 是一个可靠的分析工具,B. Busser团队坚信:它有极大的可能性成为未来的诊断工具,为临床医生提供补充信息来源,以更好的了解包括呼吸系统疾病在内的疾病来源和发病机制。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "span style="font-size: 18px "strong参考文献:/strong/span/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "1. L. Rinaldi, G. Barabino, J.P. Klein, D. Bitounis, J. Pourchez, V. Forest, D. Boudard, L. Leclerc, G. Sarry, X. Roblin, M. Cottier, and J.M. Phelip, Dig. Liver Dis. 47, 602–607 (2015)./pp style="text-indent: 2em text-align: justify "2. A. Al-Ebraheem, E. Dao, K. Geraki, and M.J. Farquharson, J. Phys. Conf. Ser. 499, 012014 (2014)./pp style="text-indent: 2em text-align: justify "3. Y. Koga, T. Satoh, K. Kaira, M. Koka, T. Hisada, J. Hirato, B. Altan, M. Yatomi, A. Ono, Y. Kamide, Y. Shimizu, H. Aoki-Saito, H. Tsurumaki, K. Shimizu, A. Mogi, T. Ishizuka, M. Yamada, and K. Dobashi, Environ. Health Prev. Med. 21, 492–500 (2016)./pp style="text-indent: 2em text-align: justify "4. V. Motto-Ros, L. Sancey, X.C. Wang, Q.L. Ma, F. Lux, X.S. Bai, G. Panczer, O. Tillement, and J. Yu, Spectrochim. Acta B 87, 168–174 (2013)./pp style="text-indent: 2em text-align: justify "5. L. Sancey, V. Motto-Ros, B. Busser, S. Kotb, J.M. Benoit, A. Piednoir, F. Lux, O. Tillement, G. Panczer, and J. Yu, Sci. Rep. 4, 6065 (2014)./pp style="text-indent: 2em text-align: justify "6. L. Sancey, S. Kotb, C. Truillet, F. Appaix, A. Marais, E. Thomas, B. van der Sanden, J.P. Klein, B. Laurent, M. Cottier, R. Antoine, P. Dugourd, G. Panczer, F. Lux, P. Perriat, V. Motto-Ros, and O. Tillement, ACS Nano. 9, 2477–2488 (2015)./pp style="text-indent: 2em text-align: justify "7. B. Busser, S. Moncayo, J.-L. Coll, L. Sancey, and V. Motto-Ros, Coord. Chem. Rev. 358, 70–79 (2018)./pp style="text-indent: 2em text-align: justify "8. R. Gaudiuso, N. Melikechi, Z. A. Abdel-Salam, M. A. Harith, V. Palleschi, V. Motto-Ros, and B. Busser, Spectrochim. Act. B 152, 123–148 (2019)./pp style="text-indent: 2em text-align: justify "9. S. Moncayo, F. Trichard, B. Busser, M. Sabatier-Vincent, F. Pelascini, N. Pinel, I. Templier, J. Charles, L. Sancey, and V. Motto-Ros, Spectrochim. Act. B 133, 40–44 (2017)./pp style="text-indent: 2em text-align: justify "10. B. Busser, S. Moncayo, F. Trichard, V. Bonneterre, N. Pinel, F. Pelascini, P. Dugourd, J.-L. Coll, M. D’Incan, J. Charles, V. Motto-Ros, and L. Sancey, Mod. Pathol. 152, 1–7 (2017)./pp style="text-indent: 2em text-align: justify "11. The MEDICO-LIBS clinical trial is registered in the clinicaltrials.gov website (NCT03901196)./p
  • 英研发早期诊断糖尿病新仪器:诊断方法简易无痛
    牛津研发出早期诊断糖尿病新仪器  中新网1月6日电 据美国媒体报道,通常在儿童或者年轻时被诊断出患有甲型糖尿病的人必须注射胰岛素,并且要小心饮食,以便控制血糖。诊断这种疾病通常需要提取血样,这对很多青少年来说是一种可怕的经历。英国的研究人员说,他们研发出了一种简易无痛初步诊断法,只要提取病人呼吸的样本就可以。  据估计,每年有多达8万名儿童患上甲型糖尿病,如果不治疗,这种免疫性疾病会导致死亡,因此早期发现极为重要。  糖尿病的症状之一是病人呼出的气体带有甜味,牛津大学著名化学教授盖斯· 汉考克说,这是因为病人血液中累积的一种叫做酮类的化学物质所导致的。  他说:&ldquo 这种甜味是一种特殊酮类的气味,叫做丙酮,处于糖尿病酮症酸中毒阶段的病人呼吸中通常带有这种气味,被医生用来作为诊断依据。&rdquo   英国研究人员说,他们研发出一种便携式的呼吸分析仪器,可以探测出病人呼吸中非常少量的丙酮。  牛津医学诊断公司首席执行官伊恩&bull 坎贝尔说,研发这个仪器并不容易,因为人的呼吸中带有百万种化合物的分子,而这个仪器要测试出其中的一种。  他说:&ldquo 我们让病人往这个仪器里吹气,提取我们想要测量的挥发性有机化合物,滤过其余部分,然后把我们想要的分子放进测量空穴。&rdquo   汉考克教授参与了这个仪器的研发,他说,市面上有类似的分析仪器,不过只能放在桌上,很重。  汉考克说:&ldquo 我们的目的是把它做成便携式仪器,可以拿起来,简单地往里面吹气就行了。&rdquo   研究人员说,在一年之内,这种新型分析仪器就可以在医生诊所里投入使用,不久还可能会有更小型的供个人使用的仪器。  可是,研究人员指出,这种呼吸分析仪只能用来做初步检测,要确诊还必须通过适当的血液检查。
  • 罗氏诊断与先声诊断达成战略合作,共同推进新一代测序产业发展
    p 2018年11月16日,中国南京——罗氏诊断产品(上海)有限公司(以下简称“罗氏诊断”)与先声药业旗下江苏先声医学诊断有限公司(以下简称“先声诊断”)宣布达成战略合作。双方将致力于新一代测序产品开发与应用,为更多的终端用户提供高品质的检测结果,满足转化医学精准治疗的细致需求。/pp  /pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/605d1917-f93f-41e0-a5f7-d133a47398ed.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(127, 127, 127) "战略合作协议签署仪式合影:先声诊断董事长任用先生(左)与罗氏诊断测序产品全球业务负责人 Luke Dannenberg先生(右)/spanbr//pp  /pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/fefce465-6fab-4844-a884-6ca2d27fcc12.jpg" title="2.jpg" alt="2.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(127, 127, 127) "商务合作协议签署合影:先声诊断常务副总裁崔欢喜先生(左)与罗氏诊断生命科学与组织诊断事业部总监苏忠美女士(右)/spanbr//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/58154822-38a5-4b2d-835e-43e5c8b34b8a.jpg" title="3.jpg" alt="3.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(127, 127, 127) "罗氏诊断分子解决方案 - 生命科学与组织诊断事业部总监苏忠美女士/spanbr//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/4584bfee-b1ba-4799-9680-cc81ed588161.jpg" title="4.jpg" alt="4.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(127, 127, 127) "先声诊断董事长兼首席执行官任用先生/spanbr//pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "取长补短,拓展NGS临床应用 /span/strong/pp style="text-indent: 2em "罗氏诊断表示,公司始终致力于推动基因组学和测序领域的发展,凭借半个多世纪在生命科学研究领域的经验与贡献,整合日新月异的生命科学先进技术,为分子生物基础研究、临床诊断、疫情监测、食品安全、药物研发和工业生产流程控制等领域提供优质高效的原料产品、个性化研究方案和医学检验实验室自建检测方法(LDT)领域的技术方案,已成为生命科学在相关科研、政府、工业和转化医学等领域的领导者。/pp  而先声药业作为中国一线制药企业,于2017年2月依托国家科技部“转化医学与创新药物国家重点实验室”的平台成立先声诊断,致力于在人类健康的重大挑战领域开发和提供精准、高效、可信赖及技术领先的诊断产品和服务,专注于开拓药物基因组学、肿瘤等领域的检测服务市场,并开发伴随诊断试剂盒以支持药物研发管线。先声药业在诊断层面的布局,在国内率先形成“药业+诊断”的业务模式。这与罗氏“诊疗一体化”的业务模式具有相通之处,也成为双方合作的基础和契机。/pp  对于本次合作,罗氏诊断将借助先声诊断丰富的临床服务经验及市场开拓能力,进一步拓展其NGS产品的临床应用,积累更多实际应用经验,为产品的完善和升级换代提供基础。先声诊断也将籍此完善其分子诊断产品线,同时借助罗氏诊断强大的产品开发能力,为临床诊断提供更加符合未来发展的解决方案,以此推动精准预防、精准诊断和精准治疗。/pp  双方表示,本次下一代测序产品研发和应用领域的战略合作,将帮助双方互相取长补短,共同进步,推出更加符合临床需求的产品和服务,必将推动中国分子诊断市场的发展。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "罗氏诊断NGS产品线动态:/span/strong/ppstrongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  优化全流程方案,新型测序仪进入研发后期/span/strong/pp  随着测序技术的纵深发展,靶向测序越来越受到转化科学和临床研究的重视。通过在测序之前特异性富集目标区域,靶向测序能够有效降低测序成本,提高测序深度,帮助研究者更为经济高效地研究基因组特定区域的各种变异,可用于识别和研究复杂疾病,如癌症、糖尿病、肥胖症等的致病基因和易感基因,在基础科研、临床研究和药物开发方面有着巨大的应用潜力。依托高品质的探针设计和超高密度探针合成技术,罗氏诊断已成为靶向富集领域的一家高品质供应商。罗氏诊断SeqCap系列靶向富集体系提供人类基因组DNA、RNA和甲基化热点区域的目录化靶向富集产品,为多维度深入了解生命本质提供了有利工具。/pp  /pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/c281328c-e998-4d2d-9bbd-69b662f5a7cf.jpg" title="5.jpg" alt="5.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(127, 127, 127) "罗氏诊断SeqCap系列/spanbr//pp  除了靶向捕获SeqCap产品之外,在测序样本制备领域,罗氏诊断于2015年完成了对建库领域的明星品牌KAPA的收购,进一步完善了在测序产业链的布局。KAPA通过“酶的定向进化”这个刚获得2018年诺贝尔化学奖的核心技术,在实验室模拟和加速野生酶的自然进化过程,进而获得一系列性能优良的工程酶,并以此为基础不断搭建及优化了NGS样品制备的全线流程和产品组合,包括样品质控、核酸片段化、文库制备、文库扩增及文库定量等解决方案。通过在产品性能及流程体验上的不断“定向进化”,KAPA已然成为NGS前端工作流程的重要工具,为科研人员获得高质量测序数据奠定了坚实的基础。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/9f4337bd-6acd-41dc-bc62-24d043ecb007.jpg" title="6.jpg" alt="6.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(127, 127, 127) "罗氏诊断KAPA系列产品/spanbr//pp  据悉,罗氏诊断目前正在完善二代测序上游从样本保存到核酸抽提、建库以及靶向捕获的全流程方案,并针对遗传样本,肿瘤应用提供针对性的优化流程。此外,一直被外界所密切关注的罗氏新一代测序仪也进入了研发后期过程。/pp  相信,随着双方合作的不断深入和扩大,罗氏诊断的优质产品以及先声诊断的研发实力和优质服务,将为更多的终端用户提供高品质的检测结果,满足转化医学精准治疗的细致需求。/pp  span style="color: rgb(0, 112, 192) "关于罗氏诊断/span/pp  作为全球体外诊断行业的领军企业,罗氏诊断始终秉承“先患者之需而行”的理念,不断创新,致力于开发和提供贯穿疾病的早期发现、预防、诊断、监测等环节的诊断技术和解决方案,从而帮助医务人员提高患者的治疗效果、改善生活质量、并减少社会医疗成本。罗氏诊断分子解决方案-生命科学与组织诊断部作为罗氏诊断的创新引擎,致力于提供最领先的分子生物学技术的全自动 PCR、高通量测序和病理衔接流程,引领科研,创建医学价值,助力转化医学造福人类。/pp  span style="color: rgb(0, 112, 192) "关于先声诊断/span/pp  先声诊断是中国领先的制药企业先声药业旗下精准医疗解决方案提供商。先声诊断致力于在人类健康的重大挑战领域创造精准、全面、快捷、可及的诊断产品和服务体系。通过整合多种领先的分子检测平台和生物信息学分析能力,先声诊断在肿瘤、中枢神经系统、感染、药物基因组学、自身免疫疾病等治疗领域为医务工作者和医疗机构提供精准医疗的决策基础。我们也提供直接面向消费者的医学检验服务,以创新的服务模式提升公共医疗的质量、效率和体验。/p

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  • 多功能显微锻针磨针仪优势特点

    [url=http://www.f-lab.cn/microforges/mf-900.html][b]多功能显微锻针磨针仪MF-900[/b][/url]是一款多功能[b]锻针器,Microforge[/b],用于制作不同类型的微型工具。[b][url=http://www.f-lab.cn/microforges/mf-900.html]多功能显微锻针磨针仪MF-900[/url]特点[/b]根据NARISHIGE公司多年的实践经验制作而来,MF-900通过加工微针针尖,为生产不同种类的微型工具提供了许多功能。安装了一对易于使用的操纵器,用于定位加热器和吸管。使用接近操作者手的控制器,可以三维移动显微镜。用于垂直和水平运动的独立旋转机械可以接触在任意角度的移液管,而加热器部分的特殊装置可以安要求将移液管塑造成任何形状。除了常规的比例尺,显微镜目安装有测量角度的量角器。加热器通过脚踏开关接通和断开,并且加热器部分被安装在显微镜体内,使所有的控制动作容易进行,精确和符合人体工程学。[img=多功能显微锻针磨针仪]http://www.f-lab.cn/Upload/MF-900.jpg[/img]

  • CTC顶空进样针连续折断[已解决]

    CTC顶空进样针连续折断[已解决]

    岛津GC2014的气相,CTC进样器。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205091324_365817_2360147_3.jpg最近顶空针连续折断了3根,均在进样口断的:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205091326_365818_2360147_3.jpg液体针进样时没有断过,但是一使用顶空针就断。不装针试过,进样器能插到进样口的位置……另外,去年换了新的一包隔垫以后才开始出现断针的情况,以前从未断过。之后很长一段时间都没问题,这两天出问题了。隔垫一直用的Agela Technologies的17.3mm Septa,Butyl red/PTFE grey,55°shore A,1.6mm,以前从没出过问题,就新买的一包开始断针的。不知道是不是隔垫的问题。求助,急啊前天工程师来过了答案揭晓:机械臂里的皮筋松了……里面一共有两根皮筋,拉着针的部分,保持其稳定。换了两根皮筋,一切恢复正常。并告知,这个皮筋是耗材,而且还不便宜http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09501.gif

  • 【求助】进样针针头长短问题的疑问

    前一段时间,做GC老是做不好,要么峰形不好,要么重复性不好!然后换了一根进样针,似乎这些问题都解决了。后用的进样针针头比前一根针的针头要短,而且是平头的,前一根是尖头的。不知道是不是是不是进样针长短还有影响啊!

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    多功能显微锻针磨针仪配件是一款多功能锻针器Microforge,用于制作不同类型的微型工具。多功能显微锻针磨针仪配件特点根据NARISHIGE公司多年的实践经验制作而来,MF-900通过加工微针针尖,为生产不同种类的微型工具提供了许多功能。安装了一对易于使用的操纵器,用于定位加热器和吸管。使用接近操作者手的控制器,可以三维移动显微镜。用于垂直和水平运动的独立旋转机械可以接触在任意角度的移液管,而加热器部分的特殊装置可以安要求将移液管塑造成任何形状。除了常规的比例尺,显微镜目安装有测量角度的量角器。加热器通过脚踏开关接通和断开,并且加热器部分被安装在显微镜体内,使所有的控制动作容易进行,精确和符合人体工程学。多功能显微锻针磨针仪配件规格配件专用移液器架,通用扳手备用加热器,备用灯泡硅橡胶垫片MF-900F脚踏开关,交流电源线移动范围加热操作器X轴14mm, Y轴14mm, Z轴14mm移液管操作器X轴12mm, Z轴28mm显微镜X 轴约. 7mm, Y轴30mm, Z 轴约. 8mm放大倍数50x/100x (目镜 10x, 物镜 5x, 10x)玻璃毛细管?1mm电源AC100 (±5%), 50/60HzAC120 (±5%), 50/60HzAC220 (±5%), 50/60HzAC240 (±5%), 50/60Hz功耗约 35W尺寸/重量W200 × D350 × H300mm, 6.1kg多功能显微锻针磨针仪配件型号产品说明MF-OPMF-900 的可选透镜组35x 物镜15x 目镜 带测微计15x 目镜 不带测微计MF-OPA MF-900 的可选物镜35x 物镜MF-OPBMF-900 的可选目镜15x 目镜 不带测微计MF-OPC MF-900 的可选目镜15x 目镜 带测微计多功能显微锻针磨针仪MF-900商品型号产品说明PT-B铂丝加热器150μm × 300mmMF-900L3灯替换灯泡
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    显微锻针磨针器配件MF-830是Narishige公司专业为制备微电极针尖而设计的显微磨针器Microforge,可为膜片钳应用提供超精细加工微电极针尖。显微锻针磨针器配件MF-830特点采用先进的火抛光技术消除了微电极表面的瑕疵,从而消除了这些缺陷将损害脆弱的薄膜的风险,实现超级安全应用。显微磨针器Microforge配备了独立显微操作器,用于加热元件和和微电极的定位;独立控制器用于调节加热器和灯该装置采用75X和525X的放大倍率,可自选物镜和目镜组合。如下是移液管和加热显微操作器布局,空气尖弯管机,显微镜和光源的特写图片。显微锻针磨针器配件MF-830规格配件脚踏开关,备用加热器,备用灯泡,电源线,六角扳手移动范围加热操作机: X轴14mm, Y轴14mm, Z轴14mm加热操作垂直精细移动器: 20mm电极操作器: Y轴12mm, Z轴28mm显微镜聚焦移动范围: 30mm放大倍数75x/525x (目镜: 15x, 物镜: 5x and 35x)玻璃毛细管O.D.1mm - O.D.1.5mm电源AC100V(+-5%), 50/60HzAC120V(+-5%), 50/60HzAC220V(+-5%), 50/60HzAC240V(+-5%), 50/60Hz消耗功率约. 35W尺寸/重量W200 x D350 x H300mm, 6.5kg显微锻针磨针器配件MF-830耗材型号产品说明PT-A铂加热器100um x 1m
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