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细菌道病分析仪
仪器信息网细菌道病分析仪专题为您提供2024年最新细菌道病分析仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括细菌道病分析仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的细菌道病分析仪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细菌道病分析仪相关的耗材配件、试剂标物,还有细菌道病分析仪相关的最新资讯、资料,以及细菌道病分析仪相关的解决方案。
细菌道病分析仪相关的方案
人细菌性阴道病(BV)检测试剂盒
人细菌性阴道病(BV)检测试剂盒人细菌性阴道病(BV)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人细菌性阴道病(BV)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人细菌性阴道病(BV)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人细菌性阴道病(BV)抗原、生物素化的人细菌性阴道病(BV)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人细菌性阴道病(BV)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
细菌接种方法之倾倒法
细菌接种倾倒法主要用于菌落总数的计数
使用QCM-D研究细菌繁殖
石英晶体微天平是一种新兴的分析仪器,可以用来实时检测细菌在表面的吸附情况。而通过与显微镜联用,检测病原体也可以被实现。
DXR2xi显微拉曼成像技术在细菌分析中的应用
微生物的鉴别与分析是生命科学领域中的一个重要方面。许多微生物例如金黄色葡萄球菌、酵母菌等与我们的生命健康密切相关。细菌中蛋白质、核酸等活性物质具有特定的指纹拉曼光谱,可以实现对细菌本身的活性物质如蛋白质、核酸等分析。拉曼光谱具有非接触、无惧水等特点,因此也可以对细菌体内的合成物进行鉴别与分析,及快速研究细菌在不同环境下的损伤等。Thermo Fisher DXR2xi超快速显微拉曼成像光谱仪具有先进的自动化光学控制系统、高灵敏度智能化检测方式、优异的光谱分辨率和空间分辨率,结合采用并行算法的OMNICxi多功能软件及最大数据库等强大的分析功能,轻松进行微/纳米级样品的检测与分析,实现单个活性细菌的快速检测与分析。
细菌检测仪检测水中细菌的操作步骤
细菌检测仪检测水中细菌的操作步骤
草莓根围拮抗细菌的多样性分析及其田间应用
为研究草莓相关拮抗细菌的多样性, 以期筛选对草莓土传病害有良好防效的生防细菌。本研究从大量草莓根围细菌中分离得具高拮抗活性细菌群体, 并借助现代分子分类方法鉴定其群体结构, 旨在寻找优良的用于防治草莓土传病害的生防菌株。
以黄铜矿为主的低品位硫化铜矿生物浸出体系中的细菌优势菌群
摘要:通过对以黄铜矿为主的低品位硫化铜矿中温硫杆菌生物浸矿体系的细菌优势菌群的研究,探讨了黄铜矿的细菌作用机理. 采用9K 培养基从细菌浸出矿浆中分离出了14 株中温硫杆菌,其浸矿能力都弱于分离前的自然混菌菌种,在浸矿过程中自然形成的混菌群落中各菌株之间存在着协同效应. 从上述菌株中随机挑选出氧化浸出能力有较大差异的YK8, YK12 和YK14 进行了16S rDNA 克隆测序分析,显示它们与Acidithiobacillus ferrooxidans 的同源性均达到99%,为嗜酸氧化亚铁硫杆菌. 由此说明该浸矿体系的优势菌群为嗜酸氧化亚铁硫杆菌,细菌氧化作用机理以直接作用为主. 各纯菌株对Fe2+的氧化率存在较大差异,对菌浸矿浆用不同能源诱导培养后的混菌浸矿能力有显著变化.
细菌纤维素凝胶的质构特性分析
细菌纤维素(Bacterial Cellulose,BC)是由木醋杆菌等微生物经过液态发酵制得的凝胶状膜。与植物纤维素和动物纤维素相比,细菌纤维素具有纳米级、高纯度、高持水性、高杨氏模量和抗张强度、良好的生物相容性等优良的特性。由于其具有这些优良的特性,使其广泛应用在食品、造纸、医药和生物化工等领域。
细菌纤维素的冷冻干燥工艺
纤维素是当今世界上最丰富的可再生高聚物。纤维素大部分来源于植物,还有部分来自微生物。细菌纤维素(Bacterial cellulose,缩写作BC)是细菌初级代谢的特定产物,主要起着保护层的作用。直到20世纪下半叶细菌纤维素(BC)具有许多独特性质才引起人们广泛关注。细菌纤维素具有高纯度、高结晶度、髙结合水能力、高机械强度和生物相容性好等特点,故可应用于食品、造纸、医药等领域。细菌纤维素又被称为椰果,其含有丰富的优质纤维素,能促进肠胃蠕动,防止便秘、改善人体消化功能、预防心血管疾病、美容减肥和防癌的功效。细菌纤维素在食品方面得到广泛应用。在日本,台湾及东南亚国家中主要应用于果冻、布丁、罐头、饮料等方面,并且深受欢迎。
atp细菌检测仪检测细菌步骤
ATP细菌检测仪是一种快速、简便的检测细菌的仪器。
细菌检测仪检测水中细菌含量的一般步骤
细菌检测仪检测水中细菌含量的一般步骤
细菌检测仪检测水中细菌含量的一般步骤
使用细菌检测仪来检测水中细菌含量是一种快速、敏感的方法。
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
水中发光细菌的急性毒性快速检测技术
现场检测中,通过对水体进行发光细菌急性毒性检测,快速判定水体的综合毒性和污染量级,起到早期预警作用。文章介绍了DeltaTox 毒性仪及其工作原理和方法、毒性参照物实验和比对实验等内容。仪器通过高敏感度分析仪(光度计)测试发光细菌与水样混合后的光强度,并与空白实验的光强度比较,根据实验前后样本发光强度的变化得到光损失或光增益的百分比,该检测耗时短,操作简便,敏感度高,适用于现场检测或突发性污染事故的应急监测。
细菌鞭毛染色方法
由于细菌鞭毛极易从菌体脱落,因此常有客户因为染色时的操作不小心导致染色失败,无法观察到细菌鞭毛,在此列举几条鞭毛染色时的注意事项。
超细研磨仪在饲料中细菌总数的测定实验中的作用
试样经过处理,稀释至适当浓度,在一定条件下(如用特定的培养基,在温度30℃±1℃培养72h±3h等)下培养后,所得1g试样中所含细菌总数。
应用代谢组学批量数据分析工作流程表征细菌中的差异代谢物
本文应用发现代谢组学的精确质量Q-TOF LC/MS 工作流程,研究了处于早稳定期和晚稳定期的细菌。所采用的软件可批量处理数据,使得数据分析更高效且实现了自动化。应用Agilent MassHunter Profinder(批量特征提取软件)总共从正离子数据中获得了488 个特征,从负离子数据中获得了623 个特征。采用Mass Profiler Professional (MPP) 进行的统计学分析揭示了细菌在早稳定期和晚稳定期丰度具有显著差异的特征。在正离子数据中,有57 个特征在早稳定期中的丰度要高于晚稳定期。而在负离子数据中,有52 个特征在早稳定期中的丰度要明显高于晚稳定期。为了理解这些代谢组学数据的生物学和生物化学背景,我们通过数据库搜索、精确质量MS/MS 谱库匹配,以及MS/MS 分子结构关联对超过100 个差异特征进行了标注和鉴定。
医用外科口罩细菌过滤效率测试
试验系统中先不放入样品,将通过采样器的气体流速控制在28.3 L/min,向喷雾器输送细菌悬液的时间设定为1 min,空气压力和采样器运行时间设定为2 min,将细菌气溶胶收集到胰蛋白酶大豆琼脂上,作为阳性质控值,以此值计算气溶胶流速,应为(2200士500)CFU,否则需调整培养物的浓度
水质细菌微生物检测仪器使用方法
水质细菌微生物检测仪器可快速检测各种水质中微生物、细菌含量。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)。
微量移液器在细菌内毒素动物细胞培养过程中生化参数的测定方法-细菌内毒素的测定中的作用
当细菌死亡或自溶后便会释放内毒素,通过用鲎试剂与细菌内毒素产生凝集反应来定性检测或半定量检测细菌内毒素。
全自动菌落分析仪的微生物快检应用
《全自动菌落分析仪的微生物快检应用》 当前,民众对食品安全的要求越来越严格。各类微生物检测机构,面临越来越多的菌落总数统计和结果报告。
岛津有机酸分析系统对肠道菌群研究的应用-丙酸
近年来,逐渐阐明了肠道内的肠道菌群对宿主的健康维护具有增进效果。肠道菌群给宿主带来的有益影响被认为与肠道菌群产生的代谢产物有关。1)此类代谢产物中含有多种物质,因此可考虑采用LC-MS进行分析,但LC-MS的流动相中会用到甲酸和乙酸,因此无法对上述有机酸进行检测。相对于此,HPLC的离子排斥模式与柱后反应检测法相结合的方法(柱后缓冲电导法)不会使用甲酸和乙酸作为流动相,因此能够高灵敏度和选择性的检测出含有甲酸和乙酸的有机酸。在此,我们对采用有机酸分析系统测定小鼠粪便提取物中肠道菌群产生的短链脂肪酸代谢产物的示例进行介绍。
细菌纤维素的冷冻干燥工艺
纤维素是当今世界上最丰富的可再生高聚物。纤维素大部分来源于植物,还有部分来自微生物。细菌纤维素(Bacterial cellulose,缩写作BC)是细菌初级代谢的特定产物,主要起着保护层的作用。直到20世纪下半叶细菌纤维素(BC)具有许多独特性质才引起人们广泛关注。细菌纤维素具有高纯度、高结晶度、髙结合水能力、高机械强度和生物相容性好等特点,故可应用于食品、造纸、医药等领域。
细菌的芽孢染色法
二、基本原理芽孢又叫内生孢子(endospore),是某些细菌在一定的环境下生长到一定阶段在菌体内形成的含水量低、壁厚、抗逆性强的休眠体,通常呈圆形或椭圆形。细菌能否形成芽孢以及芽孢的形状、芽孢在芽孢囊内的位置、芽孢囊是否膨大等特征是鉴定细菌的依据之一。由于芽孢壁厚、透性低、不易着色,当用苯酚复红,结晶紫等进行单染色时,菌体和芽孢囊着色,而芽孢囊内的芽孢不着色或仅显很淡的颜色,游离的芽孢呈淡红或淡蓝紫色的圆或椭圆形的圈。为了使芽孢着色便于观察,可用芽孢染色法。芽孢染色法的基本原理是:用着色力强的染色剂孔雀绿或苯酚复红在加热条件下染色,使染料不仅进入菌体也可进入芽孢内;进入菌体的染料经水洗后被脱色,而芽孢一经着色难以被水洗脱;当用对比度大的复染剂染色后,芽孢仍保留初染剂的颜色,而菌体和芽孢囊被染成复染剂的颜色,使芽孢和菌体更易于区分。
饲料微生物细菌检测之自动菌落计数解决方案
在饲料国家标准目录中针对饲料微生物的检测有细菌总数、志贺氏菌、沙门氏菌、霉菌总数、大肠菌群、嗜酸乳杆菌。其中针对饲料细菌总数和霉菌总数的检测需计数菌落总数,现在大多数的企业基本是肉眼人工手动计数,既耗时又耗力。迅数全自动菌落计数仪实现全自动菌落计数、菌落形态分析、粘连菌落分割、自动颜色识别、自动杂质剔除,以及形态分析、自动换算、测量等大量先进功能,能够很好的完成国标中菌落计数、总数选择等工作。帮助实验人员完成菌落总数的计数工作,提升企业微生物实验室规格。
食品细菌毒素检测仪使用方法
食品细菌毒素检测仪可快速检测病害肉、组胺、挥发性盐基氮,仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。
青岛众瑞——口罩细菌过滤效率和颗粒物过滤效率的相关技术要求
口罩的作用是将含有颗粒物、烟雾、微生物等经滤料吸附、阻挡而不被人体所吸入,从而达到阻隔有毒有害物质保护人体不受侵害的目的。不同的口罩根据其特定使用者、使用环境有不同的设计要求、质量评价指标和方法。其中较为重要测试指标包括口罩的细菌过滤效率BFE以及颗粒物过滤效率等。
利用细胞阻抗技术研究细菌生物被膜
xCELLigence RTCA 可用于生物被膜研究中的一些基础和复杂应用。与传统的分析方法相比,该方法所涉及的工作量明显较少:仅需将细菌接种至E-Plate 中,然后连续自动地进行数据采集即可。xCELLigence 数据的实时性可实现不同菌株和处理之间定量比较,并可评估细菌及其 EPS。利用传统的终点分析法获得详细的生物被膜动力学信息需要耗费大量的工作时间,且无法实现相同水平的重复性。
数字成像颗粒分析仪在聚丙烯粉料测试中的应用
为了考察CAMSIZER数字成像颗粒分析仪用于聚丙烯粉料测试的可行性,采用CAMSIZER数字成像颗粒分析仪对聚丙烯粉料样品的粒度分布进行了测试,考察了测试结果的重复性,并对该仪器在粒度分布测试同时获得颗粒球形度数据和颗粒照片的功能进行了验证。结果表明:粒度分布测试自动化程度高,测试速度快,结果重复性好,与筛分法比较,工作量大大降低;在进行粒度分布测试的同时,可获得颗粒的球形度数据和颗粒投影照片。
利用SC-ICP-MS法测定单个细菌细胞中的铁含量
ICP-MS 法可以分析成批培养的细菌细胞中的总金属含量,然后根据测得的细胞总数平均算出单个细菌细胞的铁含量。由于平板计数法无法计算死亡细胞或未被培养的完整细胞,导致计数出现误差。然而,由于仪器的限制,目前还未见有方法可直接分析单个细菌细胞中的铁含量。基于单细胞ICP-MS (SC-ICP-MS) 分析技术取得的重大进展,使得直接测定单个细胞内金属含量成为现实。PerkinElmer 公司专利的Asperon™ 单细胞雾室将单个完整细胞引入ICP-MS的等离子体中,结合NexION® 系列ICP-MS 质谱仪瞬时采集速度快的优势,可确定单个细菌细胞内的铁含量。在本次实验中,我们利用SC-ICP-MS 法分别测定了三种菌株的单个细胞的铁含量。这三个菌株分别是大肠杆菌B 株(Eco)、枯草芽孢杆菌168 株(BAC) 和红球菌RHA1 株(RHA)。SC-ICP-MS 技术可直接测定单个细胞的铁含量,并确定每种菌株的铁含量分布情况。铁含量与细菌的细胞大小相关,即最大菌株(RHA)单个细胞的平均铁含量最高,而最小菌株(Eco) 单个细胞的平均铁含量最低。
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