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包材微生物检测
仪器信息网包材微生物检测专题为您提供2024年最新包材微生物检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括包材微生物检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的包材微生物检测您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合包材微生物检测相关的耗材配件、试剂标物,还有包材微生物检测相关的最新资讯、资料,以及包材微生物检测相关的解决方案。
包材微生物检测相关的方案
药包材不溶性微粒检查检测分析仪推荐【胤煌科技】
药包材的不溶性微粒检查检测是因为作为容纳药剂的产品,其本身的物理及化学稳定性应当满足需求,对药包材的不溶性微粒检测旨在减少微粒污染、保障药物进入人体的安全,胤煌科技(YinHuang Technology)将为大家进行药包材不溶性微粒检查检测设备推荐。
霉菌培养箱在酱腌菜微生物检测中的应用
酱腌菜作为我国传统的发酵食品,其微生物安全性至关重要。本文主要介绍霉菌培养箱在酱腌菜微生物检测中的应用,以期为酱腌菜的生产和质量控制提供技术支持。
浅谈药包材检测的重要性及规范性
不同种类的医药包材对药物的影响是复杂的,取决于许多因素,如药物的性质、包装材料的化学成分和物理性质、存储条件等。我们常见到的有纸制品、塑料、玻璃、金属、木材、复核材料、橡胶制品等,从发展趋势来看,包装材料在向以纸代木、以塑代纸或以纸、塑料、铝箔等组成各种复合材料的方向发展。药品包装检测数据显示,这些复合材料具有良好的机械强度、耐生物腐蚀性能、保持真空性能及抗压性能等,集合了众多的利好因素。
水中微生物检测
您的瓶装水必须满足饮用水的相应微生物限度标准。在水源处或生产及罐装过程中可能会发生微生物污染。为保持水的品质和安全,必须对工艺管道、软管/垫片以及外部泉水和水井的水源水进行定期、常规微生物检测。检测内容:为了进行微生物质量控制,建议检测大肠菌群(尤其是大肠杆菌),以及铜绿假单胞菌和肠球菌等细菌。检测瓶装水时可能面临通量的问题,赛多利斯提供的产品兼具快速和便捷的特点,可为微生物专家节省宝贵的检测时间。
数码生物显微镜用于中药材粉末鉴定
数码生物显微镜用于中药材粉末鉴定,根据用户需求工程师推荐使用生物显微镜CX43和显微镜摄像头结合的显微系统方案,可以在高效直观地观察材的组织构造、细胞形状及其后含物的特征,用以鉴定药材真伪,减轻了实验操作人员的负担,极大提高了实验效率。
生物量监测在微生物(细胞)培养条件优化的应用
培养基为微生物(细胞)的生长提供环境条件以及碳源,氮源,生长因子等。培养基具有通用性,但每种培养物都有特殊性。在通用培养基的基础上针对培养物的特性做适当的调整或成分添加,对目的产物的高效产出,具有重要正作用。
软包材料强度检测
伴随着现代商业、物流产业的快速发展,包装行业需求稳步增长。包装行业按照材质大致可分为硬包装和软包装,硬包主要是瓦楞纸板,金属,玻璃。木头等,而软包主要为纸、塑、无纺布、复合。各种软包材特性:1. 纸包装:良好的物理机械性、装潢印刷适应性、经济实用性和环保性。2. 塑包:质轻、透明、无毒、防潮、透气性低,机械性能高。3. 无纺布:柔软,透气,环保,抗拉、撕强度高。4. 复合:特殊性能,如防静电耐高温等。对包材的性能检测,主要分成外观、物理指标和力学指标,其中物理指标包括厚度,摩擦系数,光泽度,透气性,粗糙度,水分含量等,力学指标主要指强度性能,如拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、冲击强度、破裂强度、热封强度、抗压、穿刺性能等。在所有的软包材料性能检测中,强度检测是其最基本最重要的检测指标。而不同的类型包材强度检测的侧重点也不一样。
微生物(细胞)生长阶段时期监测
菌种是微生物培养的前提条件。优良的菌种,是微生物高效培养的前提。无论是摇床培养还是发酵培养,优良的菌种对培养的效果都有至关重要的意义。微生物在生长过程会经历迟缓期 、对数生长期、稳定期和衰亡期。微生物在培养和传代过程中会发生变异,次生产物,细胞活力变化等。
萤火虫发光法检测食品中微生物总数
产品简介: 该设备为全新升级产品,大屏幕触摸显示屏,代替传统按键。操作采用生物化学反应方法检测ATP含量,ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷(ATP)。ATP拭子含有可以裂解细胞膜的试剂,能将细胞内ATP释放出来,与试剂中含有的特异性酶发生反应,产生光,再用荧光照度计检测发光值,微生物的数量与发光值成正比,由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,用于判断卫生状况。仪器应用:恒美ATP荧光检测仪广泛应用于:细菌微生物检测、医药卫生、食品安全、市场执法、表面洁净度检测、医疗防疫、水质水政、生产线卫生、工业水处理、环保检测、海关出入境检疫及其他执法部门等多种行业。
微波消解法在药品包材重金属检测前处理的应用
采用安东帕Multiwave PRO微波消解仪16HF100高压转子对制药行业中的包材-丁基橡胶样品进行了消解。安东帕Multiwave PRO微波消解仪16HF100高压转子在制药行业样品的前处理方面积累了丰富的经验。加入适量的酸,在全部反应过程中实时监控每个样品反应管的温度,相对标准偏差均<5%,样品平行性令人满意,完全能够满足制药行业中类似包材重金属前处理的需求。
珀金埃尔默药包材检测解决方案
药包材是指药品生产企业生产的药品和医疗机构配制制剂所使用的直接接触药品的包装材料和容器,在药物制剂安全性和有效性等方面起着重要作用。《国家药包材标准》和已列入《中国药典》的《药包材通用要求指导原则》(通则9621)和《药用玻璃材料和容器指导原则》(通则9622)的颁布实施,为提升我国药包材质量、有效控制药品安全性提供坚实保障。珀金埃尔默以其完整、优质的色谱、质谱、光谱和材料表征产品线和多样化检测手段,为各类药包材的分析检测提供完善解决方案。
餐饮食品微生物检测解决方案-微生物检测-食品
餐饮食品微生物监测主要包括:卫生指示菌:菌落总数、大肠菌群、大肠埃希氏菌、霉菌酵母、李斯特菌等食源性致病菌:沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌 O157:H7/NM、副溶血性弧菌、蜡样芽胞杆菌等。食源性病毒:诺如病毒为主
药包材的抗冲击性能检测与试验方法介绍
药包材的抗冲击性能检测与试验方法介绍摘要:落球冲击试验法是医药标准中规定的泡罩包装基材冲击性能的检测方法,但相关设备的供应较少,本文介绍了医药标准中的冲击性能检测方法及检测过程,并对 Labthink 最新推出的药包材专用落球冲击试验仪做了简要描述。关键词:药包材的抗冲击性能检测、泡罩包装 ,PVC 硬片 ,复合硬片 ,冲击性能 ,落球
软饮料中有害微生物检测
现如今,软饮料中的微生物营养素含量较高,而酸度、碳酸含量和化学防腐剂含量有所降低,因而面临前所未有的更多的微生物污染和变质的风险。尽管我们建立了危害分析和关键控制点(HACCP)系统,但如果生产过程受到传统上不会在软饮料中扩散的微生物的破坏,则仍可能发生污染。目前,微生物污染物包括酵母、霉菌、醋酸菌、脂环酸芽孢杆菌、芽孢杆菌属、梭状杆菌、葡萄糖杆菌属、乳杆菌属、明串珠菌属、糖杆菌属、发酵杆菌属和发酵单胞菌属。软饮料中的微生物污染会影响质量和安全性,动摇消费者对您品牌的信心,并对公司造成严重的财务后果。
病原微生物检测整体解决方案
自然界中约有99%的微生物无法在实验室条件下培养纯化,对于环境或临床样本中的微生物群落研究,需要一种非培养依赖且同时覆盖多种微生物类型的检测技术,能对微生物群落进行种属水平的鉴定及定量分析,使得微生物鉴定更加全面、准确及高效。 华大智造基于自主研发的高通量测序平台和病原感染快速鉴定系统,开发出一套病原微生物检测整体解决方案,可实现在本地快速、准确、全面的对原始标本中的微生物进行分类鉴定,并自动出具分析结果,为感染性疾病的诊疗提供参考。同时,我们也提供多种病原微生物检测整体解决方案的组合,用户可根据需求灵活选择硬件及配套试剂耗材。
玻璃包材中的不溶性微粒检查
胤煌科技(YinHuang Technology)是一家专注于为医药、半导体及化工材料等行业提供检测分析设备及技术服务的高科技公司,致力于为客户提供全面、准确的检测分析和解决方案。主营产品包括不溶性微粒分析仪,可见异物检查分析仪,原液粒度及Zeta电位分析仪,CHDF高精度纳米粒度仪,高分辨纳米粒度仪,溶液颜色测定仪,澄清度测定仪等,公司自主研发的YH-MIP系列显微计数法不溶性微粒仪、YH-FIPS系列流式动态图像法粒度仪,YH-FIPS系列微流成像颗粒分析仪已经在生物医药、半导体及材料化工领域得到广泛应用.
使用QCM-D研究生物材料
考量生物材料和人体内部环境的生物相容性对于医疗器械来说至关重要。QCM-D是对表面极其敏感的分析仪器,可用来检测表面吸附的物质,包括生物响应以及细胞在表面的吸附。QCM-D分析技术可以解答有多少蛋白质吸附,细胞在不同表面的延展性,细胞响应,表面改性用以提高细胞吸附。而实时的检测办法让其成为一种高效率低样品需要的先进技术。
微生物细菌检测仪对微生物细菌进行检测的实验步骤
微生物细菌检测仪对微生物细菌进行检测的实验步骤
MP-SPR应用 - 植入材料表面癌细胞实时检测与细胞粘附
植入物被植入人体后,会被蛋白质和细胞覆盖。为了了解这些界面上的相互作用,需要使用体外工具。允许动态和静态流动条件的实时无标签平台被用来了解细胞粘附,并以这种方式提高植入物的兼容性。同样的特点也有利于基于细胞检测的生物传感器的发展。细胞也可以用作临床生物传感器(用于癌症)研究中的分析物。 采用多参数表面等离子体共振(MP-SPR)技术测定了人间充质干细胞(ADMSC)和溶菌酶蛋白在几十微米厚的羟基磷灰石(HA)表面上的附着。羟基磷灰石是存在于牙齿和骨骼中的一种成分,其合成形式被广泛用于骨科假体中,以增强种植体的骨整合。MP-SPR测量结果表明,细胞倾向于与HA涂层结合,而不是金涂层。 在另一项实验中,开发了一种生物传感器来检测肿瘤细胞,测定乳腺癌细胞(MCF7)和非癌细胞(MCF-10A)与表面结合的靶向肽(18-4)和参比肽的结合情况。生物传感器表面能够区分癌细胞和正常细胞。
生物量监测在微生物(细胞)效能评价/菌种筛选的应用
作为菌种筛选的有力工具,CGQ系统可以对同一培养条件下,或不同培养条件下的生物量进行实时监控,根据生物量的监测数据对菌种筛选提供数据支持。
微波技术用于腐败生物组织中吗啡的检测研究
本文采用微波酸水解和微波酶水解方法,建立了一套检测腐败生物组织中吗啡的方法。与传统方法相比大大缩短了时间,并能使吗啡与蛋白充分解离。该方法具有快速,灵敏度、精确度和准确度高的特点,适合大批量腐败生物检材的标准化分析测定,并成功应用与一些案例的检测工作,取得了良好的结果。关键词:微波酸水解,微波酶水解,腐败生物组织,吗啡
药包材实验室建设检测仪器方案
更全面的关于药包材实验室建设的检测仪器,相关标准的介绍。含:阻隔性能检测 、黏合层热合强度检测、保护层黏合性检测、保护层耐热性检测、破裂强度检测等。
培安公司:微波技术用于腐败生物组织中吗啡的检测研究
本文采用微波酸水解和微波酶水解方法,建立了一套检测腐败生物组织中吗啡的方法。与传统方法相比大大缩短了时间,并能使吗啡与蛋白充分解离。该方法具有快速,灵敏度、精确度和准确度高的特点,适合大批量腐败生物检材的标准化分析测定,并成功应用与一些案例的检测工作,取得了良好的结果。关键词:微波酸水解,微波酶水解,腐败生物组织,吗啡
水环境中微生物耐药性的检测
近年来,医药行业为牟取暴利,畜牧水产养殖业为增产而大量使用抗生素,现有研究表明:多数药物在人以及动物机体内并不能被完全代谢,多数以原形和活性代谢产物的形式通过粪便排到体外。这些物质最终会通过医院污水、城市生活污水、牲畜粪便以及医药工业废水等多种途径进入水环境造成污染。本文以耐热性大肠菌群(粪大肠菌群)为指示菌,对水体中微生物对十种常用抗生素的耐药性检测方法进行了初步研究。
Park生物型原子力显微镜对活细胞观测
本文主要回顾了原子力显微镜的基本原理以及其在细胞生物学领域的应用,重点分析了传统式生物型原子力显微镜的不足,并介绍了Park XE-Bio在对细胞无损扫描以及活细胞长期培养动态观察方面的应用,突出了该生物型原子力显微镜独创的离子电导扫描模式在细胞观察领域的技术领先优势。
药包材检测仪器--铝箔针孔度测试仪
PAHT-30铝箔针孔度测试仪操作简单方便,同时配有40X高清放大镜,便于铝箔针孔度的清晰观察。山东普创工业科技有限公司一直致力于包材检测仪器的研发生产,为企业包材质量控制保驾护航。
三维生物打印技术在离体自然杀伤细胞检测中的应用 宫颈癌肿瘤模型
摘要自然杀伤(NK)细胞是一种先天免疫细胞,通过发挥细胞毒性作用,在清除转化或癌变细胞方面发挥着重要作用。近年来,一些免疫刺激分子和生物制剂被用来提高NK细胞的溶瘤作用。三维(3D)细胞培养技术已经发展到更好地概括体内结构和生理相关性,以评价这些药物和生物制剂的体外。在这个概念验证研究中, 我们开发了一个三维生物打印的子宫颈癌肿瘤模型,以证明NK细胞的细胞毒活性。用Ⅰ型胶原3D生物打印GFP标记的人宫颈癌细胞SiHa和CaSki,并与人外周血源性NK细胞共培养96h。NK细胞对肿瘤细胞的细胞毒性作用通过荧光显像进行评估,显示在NK细胞浓度增加的情况下,肿瘤杀伤程度更高。本文描述的方法是可缩放的,与高含量成像兼容,并且容易翻译到其他肿瘤模型。
「天研」ATP生物荧光快速检测仪技术参数
ATP生物荧光快速检测仪该设备为全新升级产品,大屏幕触摸显示屏,代替传统按键。操作采用生物化学反应方法检测ATP含量,ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷(ATP)。ATP拭子含有可以裂解细胞膜的试剂,能将细胞内ATP释放出来,与试剂中含有的特异性酶发生反应,产生光,再用荧光照度计检测发光值,微生物的数量与发光值成正比,由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,用于判断卫生状况。
ATP荧光检测仪检测微生物的操作步骤
ATP荧光检测仪检测微生物的操作步骤
复杂介质的微生物分离技术
单细胞研究是目前国际科研热点,由于细胞的异质性,传统的基于细胞群体水平的检测只能得到平均值,会掩盖单个细胞的独特性。在单个细胞水平阐述重要生命现象,能够拓展生命科学研究的精度和深度。过去十年来,单细胞技术主要被应用于动物领域,微生物单细胞的研究目前尚处于起步阶段。长光辰英自主研发的PRECI SCS分选仪可实现微生物单细胞鉴定、功能菌快速筛选、可视化单细胞分离。有助于获得有价值的微生物资源,且可以从单细胞水平研究微生物群落到功能的变化。
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