库尔特血球仪

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库尔特血球仪相关的厂商

  • 贝克曼库尔特有限公司成立于1935年,始于贝克曼博士发明的可用于测量柠檬汁pH值的酸度计(pH meter)。从位于美国加州帕萨迪纳市的一家汽车修理厂内的小企业,到如今临床诊断和生命科学领域的世界巨头,贝克曼库尔特公司的成功主要归功于具有远见卓识的三位科学家:贝克曼博士和库尔特兄弟,正是他们为科技与医学带来了重要的变化。1997年贝克曼公司和库尔特公司合并,成为今天的贝克曼库尔特有限公司,隶属全球科学与技术的创新者丹纳赫集团。贝克曼库尔特生命科学一直致力于改善全世界人类的健康。在过去的一百年里,“贝克曼”、“库尔特”品牌的各种仪器已被世界各地医务人员和科研工作者所普遍认可和接受。贝克曼库尔特生命科学为广大科研、商业实验室的生命科学研究工作者们提供优异的仪器系统、试剂和全球的技术服务与支持,不断促进生物学科研的新技术发展。我们的技术支持和售后服务网络遍及全球,营销达至130多个国家。公司主要产品包括流式科研型流式、临床型流式、离心机、自动化液体工作站、基因组学、细胞健康分析、颗粒质控工具、售后服务等,其产品主要用于前沿的重要研究领域,包括基因组学、蛋白质组学、细胞组学以及生物制药等。
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  • 上海梓梦科技有限公司专注于生物医药行业和材料分析表征,秉承为客户着想,专注服务于客户,提供整套粒度和zeta电位解决方案,圆梦客户。 梓梦科技自主品牌主要有伞棚灯,显微计数法不溶性微粒仪,显微智能图像粒度仪,快速水分仪等产品;代理的进口品牌有贝克曼库尔特激光粒度仪,贝克曼库尔特电阻法颗粒计数器,比利时欧奇奥粒度粒形分析仪,奥利巴斯显微镜,美国Advanced渗透压仪,美国禄亘溶出度仪等。国内合作品牌主要有一恒箱体,北京理化联科,上海佑科,北京谱析等品牌。
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  • 400-860-5168转5049
    上海梓梦科技有限公司是一家专注于医药行业分析仪器的高新技术企业,梓梦科技自主品牌主要有伞棚灯,显微计数法不溶性微粒仪,显微镜法不溶性微粒仪,透皮乳膏粒度仪,粒度粒形颜色形貌分析仪,外用制剂粒度分析仪,真空粉末分散器、zeta电位分析仪,纳米粒度和zeta电位仪等产品;代理的进口品牌有贝克曼库尔特激光粒度仪,贝克曼库尔特电阻法颗粒计数器,比利时欧奇奥粒度粒形分析仪,奥林巴斯显微镜,渗透压仪,德国ALV多角度激光光散射仪,扩散波谱仪,三维激光粒度仪等。产品不涉及人体医疗,只用于实验室。
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库尔特血球仪相关的仪器

  • Moxi Z ® Orflo库尔特流式细胞计数仪应用:细胞计数,粒径测量特点:采用行业公认的金标准库尔特原理,对细胞样本进行精准计数和精确粒径测量描述:Moxi Z库尔特流式细胞计数仪细胞计数和粒径测量的精确度可达95%以上。并且可提供超高分辨率直方图结果,无需染料,即可评估样本细胞的健康指数。Moxi Z系统可对3um-35um的细胞样本,及低浓度的样本进行精确计数和粒径测量,广泛适用于哺乳动物,血小板,酵母,藻类等多种样本。Moxi Z的优势:细胞计数准确:采用库尔特原理,对细胞样本进行逐个计数,精准度高粒径测量精准:采用体积置换的方式测量细胞体积,准确度最高便捷:无需荧光染料,即可评估细胞健康状态,提供细胞健康指数快速:结果检测仅需8秒易用:小巧便携,即开即用,触屏操作,无需维护应用方向:哺乳动物,血小板,酵母,藻类等多种样本,细胞计数,细胞粒径测量。
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  • 流式库尔特计数仪Ⅱ 400-860-5168转3964
    JIMBIO CL 流式库尔特计数仪Ⅱ采用新型微流控流式技术,实现细胞、原生质体等生物微粒的自动计数、粒径和浓度检测,该产品兼具样本量少、无需耗材、操作简易等优点,为您带来全新的用户体验。本产品可提供21CFR及3Q认证。 产品特点:低成本:免除任何一次性芯片耗材,极大降低使用成本。易操作:用户无需稀释,仅需一步加样,系统快速出检测结果并完成自动清洗。高精度:库尔特粒径分辨率0.5μm,阻抗技术更精确。多功能:内置粒径选区、算法稀释、数据存储追溯功能。多应用:单细胞藻类、真菌孢子、精子、花粉、酵母等计数及相关分析。基本参数:芯片耗材不需要自动清洗√样本体积10μL全样本计数直径选区√检测浓度*1x10^4~1x10^7 cells/mL稀释计算√检测粒径*5~30μm数据输出USB2.0检测时间*40s供电方式独立电源图像模块×是否一体机是活性判断×CV值*≤5%* 根据不同应用方案,江苏卓微生物科技有限公司拥有最终解释权应用案例: 软件界面:图1 主菜单界面图2 细胞计数界面图3 细胞直径大小分布图图4 检测结果界面图5 历史计数界面图6 稀释数据计算界面
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  • Moxi V ® Orflo库尔特流式荧光细胞计数仪应用:细胞计数,粒径测量,细胞活率检测特点:采用行业公认的金标准库尔特原理,对细胞样本进行精准计数和精确粒径测量;配备荧光检测通道,对细胞活率进行精准测定。描述:Moxi V库尔特流式荧光细胞计数仪细胞计数和粒径测量准确性极高,是目前市面上最准确的荧光细胞计数仪。系统内预设多种应用程序,包括细胞精准计数,粒径测量,细胞活性检测,CAR-T应用,细胞质控等,广泛适用于哺乳动物,血小板,酵母,藻类等多种样本。Moxi Z的优势:细胞计数准确:对3um-35um细胞样本进行逐个计数,样本浓度可低至5x103细胞/ml粒径测量精准:采用体积置换的方式测量细胞体积,准确度高, CV值3%活率检测精准:采用PDT检测通道,进行高灵敏度,高精准度活率检测快速:结果检测仅需10秒易用:小巧便携,即开即用,触屏操作,无需维护应用方向:哺乳动物,血小板,酵母,藻类等多种样本,细胞计数,细胞粒径测量,活率检测。
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库尔特血球仪相关的资讯

  • 贝克曼库尔特推出DxH 900血液分析仪
    p style=" text-indent: 2em " 近日,贝克曼库尔特宣布推出DxH 900血液分析仪,中-大型的临床实验室在使用这款仪器进行全血细胞计数和白血球差异检测时,在复检次数大大减少的同时,还能够得到准确的测量结果。目前,DxH 900血液分析仪已经在欧洲、美国、加拿大、澳大利亚和新西兰销售。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/4ef768e2-f959-4b0a-a386-a83b349eb3f2.jpg" title=" 贝克曼库尔特DxH 900血液分析仪.jpg" / /p p br/ /p p style=" text-indent: 2em text-align: center " span style=" font-size: 14px color: rgb(127, 127, 127) " (贝克曼库尔特DxH 900血液分析仪) /span /p p style=" text-indent: 2em " DxH 900血液分析仪可以第一时间提供正确的检测结果,为患者诊断工作提供先进的技术支撑。这款仪器的核心技术体现在其整个系统的基础设计中,运用了VCS 360、数据融合等技术。这些技术特征使得DxH 900血液分析仪能够对近原生状态的细胞进行高分辨率分析,在红细胞、血小板和白血球首次测试结果中就能提供精确的细胞评估。 /p p style=" text-indent: 2em " “DxH 900血液分析仪是我们根据客户反馈所推出的重要成果之一,在仪器正式发布前,有超过100位客户体验过它的原型机,我们根据这些客户的意见对原型机进行了改进,因此,DxH 900血液分析仪相当于是顾客为顾客设计的。”贝克曼库尔特公司血液学业务高级副总裁兼总经理Peter Soltani博士这样介绍,这套技术系统旨在帮助实验室提供高质量的检测结果,从而协助医生做出快速、准确的临床决策。不仅如此,该系统还包含有配套的自动化解决方案,简化了生成检测结果所需的程序步骤,一方面提升了检测的稳定性,另一方面也提高了实验室的检测效率。 /p p style=" text-indent: 2em " DxH 900分析仪的首次检测标本比率高达93%,领先业界,能够在减少涂片复检次数的同时,进行准确的标记。这无疑有助于尽快生成最终检测结果,减少高频次复检带来的时间成本、耗材成本和资金成本。在分析仪适用的试剂包方面,DxH 900血液分析仪所用的试剂包只需包括4种试剂,而其他分析仪的试剂包则需要11种试剂之多。另外,DxH 900还具有同类产品中最小的占地面积,从而帮助实验室大大提升了空间利用的效率。 /p p style=" text-indent: 2em " DxH 900分析仪能提供多种参数指标,可以准确界定血小板减少症、贫血和白细胞减少症等多种血液疾病的临界条件,从而直接提升到相关医疗诊断的准确性。另外,败血症是一种常见的致命疾病,每年全球有数百万人为其所困。在全球范围内,医疗界普遍担心:败血症不仅使患者处于严重危险之中,而且还会给整个医疗系统带来重大负担。目前,贝克曼库尔特正在评估一项败血症血液参数,该参数是急诊科常规排序测试的一部分,对败血症的早期识别和治疗大有裨益,这一参数就可以在DxH 900分析仪上进行检测。 /p p style=" text-indent: 2em " 此外,DxH 900血液分析仪还补充了最近发布的DxH 520系统,并进一步扩展了贝克曼库尔特的血液试剂包。无论临床实验室有怎样规模的医疗设备,DxH 900血液分析仪都为这些实验室的高水平连续性诊断提供了可能。 /p
  • 贝克曼库尔特发布新品细胞计数仪和活率分析仪
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2019年4月19日,贝克曼库尔特发布新品细胞计数仪和活率分析仪Vi-CELL BLU。 /p p style=" text-align: center " & nbsp /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/38079ac9-e5ad-4a80-8f18-19e574016a90.jpg" title=" 110.jpg" alt=" 110.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 贝克曼库尔特 细胞计数仪和活率分析仪Vi-CELL BLU /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 全新的Vi-CELL BLU应用台盼蓝染色排除法(台盼蓝染色排除法是用于判断细胞存活率的经典方法,常结合显微镜、移液器和血球计数板等手动操作使用),结合全自动化的操作,完美地解决了生物制药和科研领域中细胞计数和活率的快速、准确、标准化分析。具备全自动样品制备、快速样品测量、更少样品量、仪器间高重现性、更大样品通量等特点。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " Vi-CELL BLU是在Vi-CELL XR的基础上实现了多处创新:全自动样品制备和细胞计数;24位样品架,可连续加样测量;兼容96深孔板;试剂包由台盼蓝、缓冲液、消毒剂和清洗液组成等。得益于先进的液体处理技术和成像技术,Vi-CELL BLU的整个测试流程从吸样、染色、拍照、图像分析再到测试后仪器清洗完全由新一代的触摸屏软件设定并控制完成,简捷高效,操作灵活。另外该产品符合21 CFR第11部分要求,满足GMP要求的IQ/OQ验证程序。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " Vi-CELL BLU具备高速摄像技术可捕获连续流经流动池的样品图像,无需暂停拍照,因此测量速度更快,减少样品处理总时间;优化了导管长度和内径大小,使样品的分析用量更少;优化了注射泵的速度,既缩短了混样和清洗的时间,又最大限度的减少了气泡的产生。因此,Vi-CELL BLU真正实现了细胞测量的快速性、准确性和可靠性。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/4c705de6-5fe9-4ce4-b3e8-cd5355c47486.jpg" title=" 图片1.png" alt=" 图片1.png" width=" 396" height=" 291" style=" width: 396px height: 291px " / /p p style=" text-align: center " strong Vi-CELL BLU /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " Vi-CELL BLU使用浓度斜率提高浓度线性度和准确度,重新分析功能可实现细胞类型的优化。其气泡检测功能可提醒操作人员图像中是否存有气泡并且能够检测和消除流动池上的灰尘影响等。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 此外,该仪器具备灵活且易于使用的特点(试剂包易于安装、一次性质控品、数据导出便捷等)且满足洁净室需求。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/1ff75509-5444-4fc5-a661-adcbd477d282.jpg" title=" 1111.png" alt=" 1111.png" width=" 167" height=" 77" style=" width: 167px height: 77px " / /p p style=" text-align: justify " strong 关于贝克曼库尔特生命科学事业部 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 贝克曼库尔特生命科学事业部一直致力于改善全世界人类的健康。贝克曼库尔特公司为广大科研、商业实验室的生命科学研究工作者们提供先进的仪器系统、试剂和完善的技术服务与支持,不断促进生物学科研的新技术发展。贝克曼库尔特公司不仅在离心机和流式细胞仪的行业位于前列,而且长期以来一直是生命科学仪器和解决方案的创新者,其产品主要用于前沿的重要研究领域,包括基因组学、蛋白质组学等。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span style=" text-decoration: underline " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /span br/ /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong span style=" text-decoration: underline color: rgb(84, 141, 212) " 关注3i生仪社,更多生命科学资讯等你看 /span /strong /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/9902e1d1-c247-4ae2-9261-23d9f8f73006.jpg" title=" qrcode_for_gh_91d290758d40_344.jpg" alt=" qrcode_for_gh_91d290758d40_344.jpg" width=" 180" height=" 180" style=" width: 180px height: 180px " / /p
  • 经典库尔特原理及其发展——颗粒表征电阻法(下)
    前文回顾:发明人库尔特的传奇人生——颗粒表征电阻法(上)一、经典库尔特原理在经典电阻法测量中,壁上带有一个小孔的玻璃管被放置在含有低浓度颗粒的弱电解质悬浮液中,该小孔使得管内外的液体相通,并通过一个在孔内另一个在孔外的两个电极建立一个电场。通常是在一片红宝石圆片上打上直径精确控制的小孔,然后将此圆片通过粘结或烧结贴在小孔管壁上有孔的位置。由于悬浮液中的电解质,在两电极加了一定电压后(或通了一定电流后), 小孔内会有一定的电流流过(或两端有一定的电压),并在那小孔附近产生一个所谓的“感应区”。含颗粒的液体从小孔管外被真空或其他方法抽取而穿过小孔进入小孔管。当颗粒通过感应区时,颗粒的浸入体积取代了等同体积的电解液从而使感应区的电阻发生短暂的变化。这种电阻变化导致产生相应的电流脉冲或电压脉冲。图1 颗粒通过小孔时由于电阻变化而产生脉冲在测量血球细胞等生物颗粒时所用的电解质为生理盐水(0.9%氯化钠溶液),这也是人体内液体的渗透压浓度,红细胞可以在这个渗透压浓度中正常生存,浓度过低会发生红细胞的破裂,浓度过高会发生细胞的皱缩改变。在测量工业颗粒时,通常也用同样的电解质溶液,对粒度在小孔管测量下限附近的颗粒,用 4%的氯化钠溶液以增加测量灵敏度。当颗粒必须悬浮在有机溶剂内时,也可以加入适用于该有机溶液的电解质后,再用此有机 溶液内进行测量。通过测量电脉冲的数量及其振幅,可以获取有关颗粒数量和每个颗粒体积的信息。测量过程中检测到的脉冲数是测量到的颗粒数,脉冲的振幅与颗粒的体积成正比,从而可以获得颗粒粒度及其分布。由于每秒钟可测量多达 1 万个颗粒,整个测量通常在数分钟内可以完成。在使用已知粒度的标准物质进行校准后,颗粒体积测量的准确度通常在 1-2%以内。通过小孔的液体体积可以通过精确的计量装置来测量,这样就能从测量体积内的颗粒计数得到很准确的颗粒数量浓度。 为了能单独测量每个颗粒,悬浮液浓度必须能保证当含颗粒液体通过小孔时,颗粒是一个一个通过小孔,否则就会将两个颗粒计为一个,体积测量也会发生错误。由于浓度太高出现的重合效应会带来两种后果:1)两个颗粒被计为一个大颗粒;2)两个本来处于单个颗粒探测阈值之下而测不到的颗粒被计为一个大颗粒。颗粒通过小孔时可有不同的途径,可以径直地通过小孔,但也可能通过非轴向的途径通过。非轴向通过时不但速度会较慢,所受的电流密度也较大,结果会产生表观较大体积的后果,也有可能将一个颗粒计成两个[1]。现代商业仪器通过脉冲图形分析可以矫正由于非轴向流动对颗粒粒度测量或计数的影响。图2 颗粒的轴向流动与非轴向流动以及产生的脉冲经典库尔特原理的粒度测量下限由区分通过小孔的颗粒产生的信号与各种背景噪声的能力所决定。测量上限由在样品烧杯中均匀悬浮颗粒的能力决定。每个小孔可用于测量直径等于 2%至 80%小孔直径范围内的颗粒,即 40:1 的动态范围。实用中的小孔直径通常为 15 µm 至 2000 µm,所测颗粒粒度的范围为 0.3 µm 至 1600 µm。如果要测量的样品粒度分布范围比任何单个小孔所能测量的范围更宽,则可以使用两个或两个以上不同小孔直径的小孔管,将样品根据小孔的直径用湿法筛分或其他分离方法分级,以免大颗粒堵住小孔,然后将用不同小孔管分别测试得到的分布重叠起来,以提供完整的颗粒分布。譬如一个粒径分布为从 0.6 µm 至 240 µm 的样品,便可以用 30 µm、140 µm、400 µm 三根小孔管来进行测量。 库尔特原理的优点在于颗粒的体积与计数是每个颗粒单独测量的,所以有极高的分辨率,可以测量极稀或极少个数颗粒的样品。由于体积是直接测量而不是如激光衍射等技术的结果是通过某个模型计算出来的,所以不受模型与实际颗粒差别的影响,结果一般也不会因颗粒形状而产生偏差。该方法的最大局限是只能测量能悬浮在水相或非水相电解质溶液中的颗粒。使用当代微电子技术,测量中的每个脉冲过程都可以打上时间标记后详细记录下来用于回放或进行详细的脉冲图形分析。如果在测量过程中,颗粒有变化(如凝聚或溶解过程,细胞的生长或死亡过程等),则可以根据不同时间的脉冲对颗粒粒度进行动态跟踪。 对于球状或长短比很接近的非球状颗粒,脉冲类似于正弦波,波峰的两侧是对称的。对很长的棒状颗粒,如果是径直地通过小孔,则有可能当大部分进入感应区后,此颗粒还有部分在感应区外,这样产生的脉冲就是平台型的,从平台的宽度可以估计出棒的长度。对所有颗粒的脉冲图形进行分析,可以分辨出样品中的不同形状的颗粒。 大部分生物与工业颗粒是非导电与非多孔性的。对于含贯通孔或盲孔的颗粒,由于孔隙中填满了电解质溶液,在颗粒通过小孔时,这些体积并没有被非导电的颗粒物质所替代而对电脉冲有所贡献,所以电感应区法测量这些颗粒时,所测到的是颗粒的固体体积,其等效球直径将小于颗粒的包络等效球直径。对于孔隙率极高的如海绵状颗粒,测出的等效球直径可以比如用激光粒度仪测出的包络等效球小好几倍。 只要所加电场的电压不是太高,通常为 10 V 至 15 V,导电颗粒譬如金属颗粒也可以用电阻法进行测量,还可以添加 0.5%的溴棕三甲铵溶液阻止表面层的形成。当在一定电流获得结果后,可以使用一半的电流和两倍的增益重复进行分析,应该得到同样的结果。否则应使用更小的电流重复该过程,直到进一步降低电流时结果不变。 在各种制造过程中,例如在制造和使用化学机械抛光浆料、食品乳液、药品、油漆和印刷碳粉时,往往在产品的大量小颗粒中混有少量的聚合物或杂质大颗粒,这些大颗粒会严重影响产品质量,需要进行对其进行粒度与数量的表征。使用库尔特原理时,如果选择检测阈值远超过小颗粒粒度的小孔管(小孔直径比小颗粒大 50 倍以上),则可以含大量小颗粒的悬浮液作为基础液体,选择适当的仪器设置与直径在大颗粒平均直径的 1.2 倍至 50 倍左右的小孔,来检测那些平均直径比小颗粒至少大 5 倍的大颗粒 [2]。 二、库尔特原理的新发展 可调电阻脉冲感应法可调电阻脉冲感应法(TRPS)是在 21 世纪初发明的,用库尔特原理测量纳米颗粒的粒度与计数。在这一方法中,一个封闭的容器中间有一片弹性热塑性聚氨酯膜,膜上面有个小孔,小孔的大小(从 300 nm 至 15 m)可根据撑着膜的装置的拉伸而变来达到测量不同粒度的样品。与经典的电阻法仪器一样,在小孔两边各有一个电极,测量由于颗粒通过小孔而产生的电流(电压) 变化。它的主要应用是测量生物纳米颗粒如病毒,这类仪器不用真空抽取液体,而是用压力将携带颗粒的液体压过小孔。压力与电压都可调节以适用于不同的样 品。由于弹性膜的特性,此小孔很难做到均匀的圆形,大小也很难控制,每次测得的在一定压力、一定小孔直径下电脉冲高度与粒度的关系,需要通过测量标准颗粒来进行标定而确定。图3 可调电阻脉冲感应法示意图当小孔上有足够的压力差时,对流是主要的液体传输机制。 由于流体流速与施加的压力下降成正比,颗粒浓度可以从脉冲频率与施加压力之间线性关系的斜率求出。但是需要用已知浓度的标准颗粒在不同压力下进行标定以得到比例系数[3]。 这个技术在给定小孔直径的检测范围下限为能导致相对电流变化 0.05%的颗粒直径。检测范围的上限为小孔孔径的一半,这样能保持较低程度的小孔阻塞。典型的圆锥形小孔的动态范围 为 5:1 至 15:1,可测量的粒径范围通常从 40 nm 至 10 µm。 此技术也可在测量颗粒度的同时测量颗粒的 zeta 电位,但是测量的准确度与精确度都还有待提高,如何排除布朗运动对电泳迁移率测量的影响也是一个难题[4]。微型化的库尔特计数仪随着库尔特原理在生物领域与纳米材料领域不断扩展的应用,出现了好几类小型化(手提式)、微型化的库尔特计数仪。这些装置主要用于生物颗粒的检测与计数,粒度不是这些应用主要关心的参数,小孔的直径都在数百微米以内。与上述使用宏观压力的方法不同的是很多这些设计使用的是微流控技术,整个装置的核心部分就是一个微芯片,携带颗粒的液体在微通道中流动,小孔是微通道中的关卡。除了需要考虑液体微流对测量带来的影响,以及可以小至 10 nm 的微纳米级电极的生产及埋入,其余的测量原理和计算与经典的库尔特计数器并无两致。这些微芯片可以使用平版印刷、玻璃蚀刻、 防蚀层清除、面板覆盖等步骤用玻璃片制作[5], 也可以使用三维打印的方式制作[6]。一些这类微流控电阻法装置已商业化。图4 微流计数仪示意图利用库尔特原理高精度快速的进行 DNA 测序近年来库尔特原理还被用于进行高精度、快速、检测误差极小的 DNA 或肽链测序。这个技术利用不同类型的纳米孔,如石墨烯形成的纳米孔或生物蛋白质分子的纳米孔,例如耻垢分枝杆菌孔蛋白 A(MspA)。当线性化的 DNA-肽复合物缓慢通过纳米孔时,由于不同碱基对所加电场中电流电压的响应不同,通过精确地测量电流的变化就可对肽链测序。由于此过程不影响肽链的完整性,如果将实验设计成由于电极极性的变化而肽链可以来 回反复地通过同一小孔,就可以反复地读取肽链中的碱基,在单氨基酸变异鉴定中的检测误差率可小于 10-6[7,8]。图5 纳米孔 DNA 测序库尔特原理的标准化 早在 2000 年,国际标准化组织就已成文了电感应区法测量颗粒分布的国际标准(ISO 13319),并得到了广泛引用。在 2007 年与 2021 年国际标准化组织又前后两次对此标准进行了修订。中国国家标委会也在 2013 年对此标准进行了采标,成为中国国家标准(GB/T 29025-2012)。参考文献【1】Berge, L.I., Jossang, T., Feder, J., Off-axis Response for Particles Passing through Long Apertures in Coulter-type Counters, Meas Sci Technol, 1990, 1(6), 471-474. 【2】Xu, R., Yang, Y., Method of Characterizing Particles, US Patent 8,395,398, 2013. 【3】Pei, Y., Vogel, R., Minelli, C., Tunable Resistive Pulse Sensing (TRPS), In Characterization of Nanoparticles, Measurement Processes for Nanoparticles, Eds. Hodoroaba, V., Unger, W.E.S., Shard, A.G., Elsevier, Amsterdam, 2020, Chpt.3.1.4, pp117-136.【4】Blundell, E.L.C.J, Vogel, R., Platt, M., Particle-by-Particle Charge Analysis of DNA-Modified Nanoparticles Using Tunable Resistive Pulse Sensing, Langmuir, 2016, 32(4), 1082–1090. 【5】Zhang, W., Hu, Y., Choi, G., Liang, S., Liu, M., Guan, W., Microfluidic Multiple Cross-Correlated Coulter Counter for Improved Particle Size Analysis, Sensor Actuat B: Chem, 2019, 296, 126615. 【6】Pollard, M., Hunsicker, E., Platt, M., A Tunable Three-Dimensional Printed Microfluidic Resistive Pulse Sensor for the Characterization of Algae and Microplastics, ACS Sens, 2020, 5(8), 2578–2586. 【7】Derrington, I.M., Butler, T.Z., Collins, M.D., Manrao, E., Pavlenok, M., Niederweis, M., Gundlach, J.H., Nanopore DNA sequencing with MspA, P Natl Acad Sci, 107(37), 16060-16065, 2010. 【8】Brinkerhoff, H., Kang, A.S.W., Liu, J., Aksimentiev, A., Dekker, C., Multiple Rereads of Single Proteins at Single– Amino Acid Resolution Using Nanopores, Science, 374(6574), 1509-1513, 2021. 作者简介许人良,国际标委会颗粒表征专家。1980年代前往美国就学,受教于20世纪物理化学大师彼得德拜的关门弟子、光散射巨擘朱鹏年和国际荧光物理化学权威魏尼克的门下,获博士及MBA学位。曾在多家跨国企业内任研发与管理等职位,包括美国贝克曼库尔特仪器公司颗粒部全球技术总监,英国马尔文仪器公司亚太区技术总监,美国麦克仪器公司中国区总经理,资深首席科学家。也曾任中国数所大学的兼职教授。 国际标准化组织资深专家与召集人,执笔与主持过多个颗粒表征国际标准 美国标准测试材料学会与化学学会的获奖者 中国颗粒学会高级理事,颗粒测试专业委员会常务理事 中国3个全国专业标准化技术委员会的委员 与中国颗粒学会共同主持设立了《麦克仪器-中国颗粒学报最佳论文奖》浸淫颗粒表征近半个世纪,除去70多篇专业学术论文、SCI援引近5000、数个美国专利之外,著有400页业内经典英文专著《Particle Characterization: Light Scattering Methods》,以及即将由化学工业出版社出版的《颗粒表征的光学技术及其应用》。点击图片查看更多表征技术

库尔特血球仪相关的方案

  • 贝克曼库尔特:在陶瓷业中的再利用
    花岗岩浆料在砖块与地面瓷砖配方中的循环利用本文为天然花岗岩切割过程中所产生的浆料可作为砖块及地面瓷砖配方中的原料应用的报告。对该种浆料的物理化学特性和矿物学特性的描述,可以弄清楚主要的技术局限和详细解释浆料的前处理的要求。首先,须要仔细地分选不同的原料,如大理石与花岗岩石。然后,将收集到的不同时期批次的原料处理、混合,与一般天然原料的做法一样。研究发现直接使用浆料有很大的缺点,浆料水分含量高(超过50-wt.%)和干燥后收缩值很高。因而生产者最好先作前处理烘干的步骤,可使这些问题出现率降至最小。一旦达到的这些要求, 砖块类型(BT)或地面瓷砖类型(FTT)的配方中的该种原料的含量就可大大提高(达到50% 以上),通过 对比干燥与煅烧的功能特性将显示出这种可能性(例如,机械阻力、吸水性、收缩性)。浆料的表征 ……平均粒径与粒径分布……由库尔特公司LS230来测量(英国库尔特仪器公司-注:即现在美国贝克曼库尔特公司的前身)……
  • "不忘初心 逐梦而行" - 血细胞计数金标准库尔特计数器
    库尔特原理是基于检测和测量由悬浮于电解液(生理盐水)中的细胞穿过小孔时产生的电阻变化而设计,当细胞被吸入通过一个圆柱形小孔时,每个细胞都会瞬时改变小孔内外电极间的电阻变化,从而产生电脉冲,电脉冲的数量表明细胞数量,电脉冲的高度则反映了细胞的体积大小。通过记录这些与细胞数目和体积成正比的电脉冲,便可自动化的准确分析细胞数目和大小,并实现细胞分类。?
  • 贝克曼库尔特:流式细胞仪在肿瘤免疫细胞治疗的应用
    干细胞移植对于白血病等多种疾病的治疗具有重要意义,而准确的干细胞绝对计数对于干细胞移植的成败又十分重要。流式细胞仪结合荧光单抗计数为干细胞绝对计数提供了一种快速、定量、重复性好的方法。细胞表型是细胞基本生物学性质之一。在细胞生物学的研究中,细胞表型反应出细胞群均质程度、细胞生物学功能、细胞分化程度、细胞衰老程度,是细胞产品的最为重要的质量标准。流式细胞术是检测细胞表型的通用技术。

库尔特血球仪相关的资料

库尔特血球仪相关的试剂

库尔特血球仪相关的论坛

  • 【求助】库尔特粒度仪故障请帮忙:死机、通道不计数、自动排水

    我单位用库尔特TII型、库尔特II型、贝克曼库尔特3型库尔特TII型部分通道不计数。II型很难开机并经常死机。开机就报警,经过5-8次开关机才能启动,测试中经常死机。库尔特3型长时间不用就自动排水。请问是什么原因?请各位同仁帮忙,或告知库尔特售后的联系方式,谢谢!我的EMAIL是sxgbc2000@163.com[color=#DC143C][font=楷体_GB2312]To lbeauty:与你发的另一个帖子部分重迭,内容有点杂乱,做了整理,原帖删除了。by free365[/font][/color]

库尔特血球仪相关的耗材

  • 一次性细胞计数板-血球计数板
    C-Chip (DHC-N01)是用于手工计数的一次性塑料血球计数板, 不但能精确的控制体积,而且操作简单。包括两个闭合的小室,每个小室有两个样品进出口(图2)。DHC-N01格栅和改良式纽鲍尔格栅很相似。包括九个大格,每个大格为1×1mm ,每格深度为0.1mm。每个大格总体积为0.1mm3或者10-4cm3(图1)。正中心的一个大格经过三重分割又被分成25个小格,四角上的四个大格分别被分成16个小格。 韩国INCYTO公司出品。DHC-N01-5一次性血球计数板,C-Chip Disposable Hemacytometer50片/盒
  • Hausser Reichert scientific血球计数板
    Hausser Reichert scientific血球计数板Hausser Reichert scientific血球计数板:• Hausser scientific血球计数板,霍华德霉菌计数板,准确计算白细胞、红细胞、血小板、组织培养细胞、细菌和精子• H形两个计数区,V型斜槽防止液体溢出• The Bright-Line Hemacytometer is molded from a single piece of thermal and shock-resistant glass. An H-shaped moat forms two counting areas, or plateaus. The number of cells per milliliter =Number of cells counted per square millimeter X dilution (if used) X 10,000• One (1) Milliliter = 1000 cubic millimeters (cu mm)• One (1) Microliter (ul) = One (1) cubic millimeter (cu mm)货号Hausser Bright-Line血球计数板市场价1483Hausser Reichert Bright-Line血球计数板,套装¥7920元 1490Hausser Reichert Bright-Line血球计数板,仅Counting chamber¥5610元1492Hausser Reichert Bright-Line血球计数板,含Counting chamber、2盖玻片¥6138元1505 Hausser 塑料盒,用于盛放计数板、盖玻片、滴管¥1144元
  • 一次性血球计数板
    C-Chip (DHC-N01)是用于手工计数的一次性塑料血球计数板, 不但能精确的控制体积,而且操作简单。 包括两个闭合的小室,每个小室有两个样品进出口(图2)。DHC-N01格栅和改良式纽鲍尔格栅很相似。包括九个大格,每个大格为1× 1mm ,每格深度为0.1mm。每个大格总体积为0.1mm3或者10-4cm3(图1)。正中心的一个大格经过三重分割又被分成25个小格,四角上的四个大格分别被分成16个小格。特点石英级光学塑料设计精准,因而结果具有高度重复性两个计数室内遍布格栅,对比鲜明封闭的体系大大降低细胞感染的风险比玻璃材质更轻且不易破碎不需要盖玻片节省时间,降低成本单独使用 应用范围血液分析:红细胞/白细胞计数细胞培养:细胞浓度计算/细胞活力检测微生物学:细菌和真菌孢子计数IVF、 IUI::精子计数 规格尺寸:25(W)× 75(L)× 1.6(T)mm小室深度: 100µ m,200µ m或10µ m(模型深度) 订购信息:产品货号名称包装尺寸22519-1-PSBurker Turk50/盒22518-1-PSBurker50/盒25520-1-PSFuchs Rosenthal50/盒25523-1-PSMelassez50/盒25514-1-PSNeubauer improved50/盒25515-1-PSNeubauer50/盒25516-1-PSCASA(无格栅)50/盒25524-1-PSPetroff Hauser50/盒25517-1-PSSemen Test50/盒25522-1-PSThoma New50/盒25521-1-PSThoma50/盒 注意事项:红细胞稀释液应等渗、新鲜、无杂质微粒血样稀释及充池时既要作到充分混匀,又要防止剧烈震荡为破坏红细胞。必须一次性充满计数室,防止产生气泡,充入细胞悬液的量以不超过计数室台面与血盖片之间的矩形边缘为宜。获取详细信息请联系海德公司。
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