微孔板混合器

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    南京互川电子有限公司是一家专业从事实验室设备和生命科学仪器研发、生产、销售和服务于一体的专业科学仪器制造商。 主要产品:迷你离心机,微孔板离心机,金属浴,干式恒温器,微孔板恒温振荡器,微孔板恒温孵育器,微孔板振荡器,多管漩涡混合仪,恒温混匀仪,涡旋混匀仪,滚轴混合器,旋转混匀器,翘板摇床,水平摇床,梅毒旋转仪,微孔板热封仪,原位杂交仪,牛奶抗生素恒温温育器,细菌内毒素恒温检测仪,生物指示剂培养器,红外接种环灭菌器,玻璃珠灭菌器,磁力搅拌器,氮吹仪,恒温水浴槽。PRP凝胶加热机,等离子凝胶孵育制备器,超声波探伤试块,超声波探头,荧光磁粉,3#油基载液等高性能优质产品。企业宗旨:服务客户、传承品质。企业精神:诚信、责任、创新、服务。企业责任:推动行业的发展、促进行业的提高。服务理念:倾听客户心声,关注客户需求,打造优质高质量产品。
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  • 专业维修各种仪器设备 实验室常规设备 净化防护:生物安全柜、超净工作台、洗瓶机、超声波清洗器、纯水设备 温度控制:培养箱(CO2细胞培养箱、微生物培养箱、低温培养箱、特殊培养箱、通用培养箱)、烘箱、炉具(马弗炉、灰化炉、箱式炉、管式炉)、水浴及水循环、干浴 冷冻冷藏:4℃冰箱、-20℃冰箱、-30℃冰箱、-40℃冰箱、超低温冰箱、深低温冰箱、液氮罐、液氮储存箱、程控降温仪 混合破碎:磁力搅拌器、顶置式搅拌器、振荡器、摇床、研磨机、分散机、超声波破碎仪、匀浆机 离心浓缩:离心机、离心浓缩仪、生物浓缩仪、冷冻干燥系统、酶标仪、洗板机、微孔板上样辅助仪、微孔板振荡器、热封仪、自动移液工作站、自动分液器、磁珠提取纯化系统、PCR仪、干胶仪、流式细胞仪、细胞离心涂片机 理化性质分析:天平、超净台、超声波清洗机、磁力搅拌器、培养箱、水浴箱、灭菌器、离心机、安全柜、切片机、制冰机、干式恒温器、混匀小精灵、微孔板的恒温振荡器、烘箱等?
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  • 400-860-5168转3036
    上海默西科学仪器有限公司021-60541717,sharon.kan@mersyelab.com, QQ383864357官方授权代理:美国Drierite干燥机指示剂日本Horiba水质分析产品美国Cole-parmer全线产品美国Masterflex蠕动泵和泵管美国圣戈班软管英国Stuart加热板搅拌器混合器美国Cannon凯能粘度计美国Burrell手腕式振荡器摇瓶机美国Waring组织捣碎机搅拌机研磨机美国Tyler泰勒分子筛振筛器美国Cole-parmer实验室仪器美国Ismatec高精度蠕动泵和泵管美国Koehler科勒石油检测针入度仪Sherwood火焰光度计和配件PendoTech压力监控系统Koflo不锈钢管型混合器美国Orion奥立龙水质分析仪器美国Eutech优特水质分析仪器德国Binder烘箱美国Digi-Sense美国Environmental Expres美国Oakton美国Traceable美国Argos美国StableTemp美国Symmetry天平美国Polystat水浴和循环器美国Stir-Pak混合器美国Air Cadet真空压力泵美国Jiffy-Jack升降平台美国Catalyst蠕动泵美国Gilmont流量计美国LabGEN均质器匀浆机Servodyne电子混合器TechneElectrothermalJenwayHeathrow Scientific
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微孔板混合器相关的仪器

  • SCO Tech微孔板混合器SMP-1产品描述:紧凑、扁平的微孔板振动器,具有精确的运动和电子速度控制。 SCO Tech 微孔板振荡器适用于一个或两个微孔板,通用圆形顶板接受不同的试管适配器。 它结合了生命科学领域的多用途应用,包括微生物学、细胞和分子生物学、免疫学和生物技术。特点:l SCO Tech 微孔板摇床结构紧凑,平整,具有精确的运动速度控制。l 电子速度控制。l 适用于一个或两个微孔板,通用圆顶板接受不同的管适配器。l 在生命科学领域的多用途应用,包括微生物学,细胞和分子生物学,免疫学和生物技术。技术参数:振荡类型轨道的轨道直径4.5 mm醉大振动重量0.5kg (含附件)速度范围0 – 1500 rpm ( 单微孔板 )0 – 1000 rpm ( 双微孔板 )速度显示刻度电机类型直流无刷电机电机额定值输入18W电机额定输出10W电压100-240 V,50/60 Hz功率20W外形尺寸(深 x 宽 x 高) 260 × 150 × 80 mm重量3kg环境温度:5-40 °C允许的相对湿度:80%防护等级:IP21 符合 DIN EN60529 标准订购信息:产品编号型号描述0.557.300SMP-1微孔板混合器, 110-220 / 50-60Hz, 带微孔板夹具 SMP-1.1配件0.557.320SMP-1.1微孔板夹/适配器0.557.321SMP-1.2双微孔板夹0.557.322SMP-1.3通用顶板(圆形)适用于 SMP-1.1 的适配器0.557.323SMP-1.3.1适用于 48 孔试管的适配器,直径 6 mm(0.5ml)0.557.324SMP-1.3.2适用于 18 孔试管的适配器,直径 10 mm(1.5-2.0ml)0.557.325SMP-1.3.3适用于 12 孔试管的适配器,直径 12 mm(2-7ml)0.557.326SMP-1.3.4适用于 8 孔试管的适配器,?16 mm(4-15ml)0.557.327SMP-1.3.5适用于 8 孔试管的适配器,直径 ?20 mm(20ml)0.557.328SMP-1.3.6管夹杆,与适配器 SMP-1.3.1 至 5 一起使用
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  • Incu-Mixer MP型恒温微孔板混合器产地:美国Benchmark简介:适用于微孔板内样品的培养混合采用可加热的盖子阻止冷凝可容纳微孔板的Z大高度可达46mm(仅H6004)独立的时间,温度和速度控制支持双微孔板或4微孔板式操作Incu-Mixer MP 系列混合器能够提供Z佳的微孔板内样品混合和培养底部和顶部同时对微孔板进行加热,提供Z佳的温度均匀性。同时加热盖页降低了蒸发,防止样品冷凝。2mm的振幅适中,不会是微孔板的内样品发生飞溅。时间,温度和速度会实时显示在LCD显示屏上,同时控制器实时监测各项参数。Incu-Mixer MP 相比其他的微孔板混合器更灵活,有2个版本可供选择,分别可以容纳2个或4个微孔板。4微孔板式混合器的Z大容纳高度为46mm。独立的时间,温度和速度控制,相当于将3台机器集成到一台仪器中。该混合器集培养功能和混合功能于一体,广泛应用于分子生物领域,典型应用例如免疫化学反应,酶和蛋白分析,微阵列分析等。规格参数:温度范围:室温+5℃~70℃温度精度:±0.2℃温度均匀性:±0.5℃振荡速度:100-1500(MP4)100-1200(MP2)震荡幅度:2mm尺寸:12.6×13.8×7.3in(MP4) 11×10.6×5.5in(MP2)重量:9kg(MP4),7kg(MP2)
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  • 产品名称:Microplate Mixer产品描述紧凑型通用微孔板混合机可以容纳一个微孔板紧凑型通用微孔板混合器适用于小容器和96微孔板Wide range of accessories, 易于安装和更换连续运行电压 [VAC] 100-24050/60 Hz20 Watt轨道震荡运动最大震荡重量 (包含附件): 0.5 Kg速度范围[rpm]:单微板: 0-1500双微板 : 0-1000尺寸: 260X150X80 mm重量: 3 Kg允许环境温度:5-40摄氏度防护等级 符合DIN EN60529:IP21技术参数型号SI-150电压(VAC)100-240频率 (Hz)50/60功率 (W)20震荡方式轨道式轨道直径 (mm)4.5最大震荡重量 (包含附件) (kg)0.5电机类型DC 无刷电机电机输入功率 (W)18电机输出功率 (W)10速度范围 (rpm)单微孔板: 0-1500双微孔板: 0-1000速度显示刻度尺寸 (mm)260x150x80重量 (kg)3允许环境温度(°C)5-40允许相对湿度80%
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  • Nanoscribe客户成就 |3D打印微流控混合器研发
    研究背景微流控技术广泛应用于不同领域,例如分析化学、微生物分析和即时医疗应用的芯片实验室设备(lab-on-chip)等,来帮助控制微小流体。集成化是微流控设备的关键所在,而小型化的微流体系统不能实现液体的湍流混合,扩散式混合作为主要的混合流程则需要借助很长的微通道来实现。这会占用设备的面积,或者实施耗时的微纳加工技术来制造复杂的混合元件。Nanoscribe微纳加工技术助力微流控混合器研发近日,来自不来梅大学微型传感器、致动器和系统(IMSAS)研究所的科学家们发明了一种全新的微流道混合方式,即通过堆叠彼此交替的液流来减少扩散长度,并提出了微流控混合的新概念:多级互换混合器。科学家们使用Nanoscribe公司的3D打印系统,将自由形式3D微流控混合元件集成到预制的晶圆级二维微流道中。该微型混合器可以处理高达100微升/分钟的高流速样品,适用于药物和纳米颗粒制造,快速化学反应、生物学测量和分析药物等各种不同应用。上图:在预制的二维微流道中3D打印制作壁厚约为2 µm的螺旋状结构三级微流控混合器。图片来自于Martin Oellers, Frieder Lucklum and Michael J. Vellekoop, University of Bremen通过使用Nanoscribe的 Photonic Professional系列打印系统制作的微流控元件完全嵌入进预制的二维微流道系统中,换句话说,科学家们运用3D微纳加工技术将自由形式的3D微流体混合器直接做成微流体芯片。每个微纳混合器都能在30秒内制作完成,从而确保了在一小时内完成加工整个晶圆。这要归功于3D微纳加工技术,可以实现混合器的快速制作,即从电脑模型设计(CAD)到打印样品的一步式操作流程。当双光子聚合原理应用到传统光刻技术互换式混合器是通过Nanoscribe的双光子聚合技术(2PP)结合光刻技术来实现制作的。第一步,使用SU-8光刻胶在硅晶圆上利用光刻技术制作二维微通道系统;第二步,运用双光子聚合技术将3D混合器元件集成到开放式为通道中;打印结束后在显影阶段将残留的未聚合材料冲洗掉,除去通道中所有抗蚀剂残留物;最后,通过将聚二甲基硅氧烷(PDMS)片压在微通道的顶部来密封微流体装置。这种制造方法将3D微纳结构集成到了预制的晶圆级二维微流体通道中,突出了传统光刻和双光子聚合技术的完美兼容性和卓越性能。研究人员能够利用系统的高设计自由度和超高精度的特点,将复杂形状的3D微流体混合器定位到二维微流体通道中。使用Nanoscribe微纳加工技术打印的三阶微流控混合器电镜图。图片来自于MMartin Oellers, Frieder Lucklum and Michael J. Vellekoop, University of Bremen了解更多双光子微纳3D打印技术和产品信息请咨询Nanoscribe中国分公司纳糯三维科技(上海)有限公司Photonic Professional GT2 双光子微纳3D打印设备Quantum X 灰度光刻微纳打印设备
  • 《Small》:微流控混合器件实现一步式构建靶向脂质体
    脂质体是一种由磷脂分子在水相中自组装形成的球状泡囊体。脂质体具有良好的生物兼容性和低免疫原性,能够保护药物不被降解,是一种极具前景的药物递送载体。近年来,脂质体已经被广泛应用于肿瘤免疫治疗、基因治疗、多模态分子影像等领域。相比于常规的脂质体,靶向脂质体能够有效地改善药物的细胞摄取以及靶向富集能力,能够显著地提升药物递送效率。但是,常用的制备靶向脂质体的方法正面临着一些挑战,例如,操作复杂、耗时久、批次差异性大等问题。近期,中南大学湘雅医院皮肤科、中南大学机电工程学院等研究团队在《Small》(IF=15.153)期刊上在线发表题为 “ One-Step Formation of Targeted Liposomes in a Versatile Microfluidic Mixing Device ” 的原创性论著。该研究提出了一种基于微流控混合器件的靶向脂质体的一步式合成方法,成功实现了多种靶向脂质体的高通量、高可控性制备。使用微流控混合器件制备的靶向脂质体,在光声成像、小动物活体成像、光热治疗等研究中都表现出了优异的靶向性能。据悉,这项研究的第一作者和第一通讯作者单位均为中南大学。20级博士研究生单晗和20级硕士研究生孙鑫为该论文共同第一作者;中南大学湘雅医院皮肤科陈翔教授、赵爽副研究员和中南大学机电工程学院陈泽宇教授为共同通讯作者。 首先,作者基于靶向脂质体的制备流程筛选了微流控混合器的组合方案,提出了微流控混合器件实现靶向脂质体的一步式合成策略。然后,作者使用高精度3D打印技术(nanoArch S140,摩方精密)制作了微流控混合器件(MMD)。 图1 微流控混合器件(MMD)制备靶向脂质体策略图2 微流控混合器件(MMD)制造随后,作者对脂质体的组分、反应机理进行了设计,选择了吲哚菁绿(ICG)作为模型药物以及靶向PD-L1的适配体作为靶向基团,在MMD内发生混合后,巯基修饰的适配体和功能辅料DSPE-PEG-Mal发生共价结合,最终将适配体修饰到脂质体的表面(Apt-ICG@Lip)。 图3 一步式合成靶向脂质体Apt-ICG@Lip反应机理接下来,作者对靶向脂质体Apt-ICG@Lip的性质进行了测试,包括脂质体的粒径分布、重复性、稳定性、包封率、形貌、细胞毒性、适配体结合效率等。结果显示,使用微流控混合器件(MMD)制备的靶向脂质体Apt-ICG@Lip具有粒径小、批次重复性好、稳定性好、包封率高、低细胞毒性、适配体结合效率高等优点,适用于生物医学应用。图4 靶向脂质体Apt-ICG@Lip性质测试接着,为了验证靶向脂质体Apt-ICG@Lip的靶向性能,作者进行了光声成像(PACT)和小动物活体荧光成像研究。作者将高表达PD-L1的LLC肿瘤模型小鼠分为两组,实验组注射靶向脂质体Apt-ICG@Lip,对照组注射常规脂质体ICG@Lip。结果显示,靶向脂质体Apt-ICG@Lip具有更明显的肿瘤摄取和药物富集能力。 图5 靶向脂质体Apt-ICG@Lip光声成像和小动物活体成像研究接着,作者进一步进行了光热治疗研究。作者将LLC肿瘤模型小鼠分为PBS、ICG@Lip、Apt-ICG@Lip三组,在注射药物后分别使用808 nm激光进行照射,观测肿瘤的体积变化,并使用免疫组化和免疫荧光评估了肿瘤的治疗效果。结果表明,Apt-ICG@Lip由于具备主动靶向能力,具有更好的光热治疗效果,也进一步验证了MMD构建的靶向脂质体的性能。 图6 靶向脂质体Apt-ICG@Lip光热治疗研究最后,作者为了验证MMD构建靶向脂质体的通用性,进一步制备了多种不同用途的靶向脂质体。除了吲哚菁绿(ICG)外,作者还选择了FITC、NHWD-870和亚甲基蓝(MB)作为模型药物,并使用MMD制备了一种anti-Her2抗体修饰的靶向脂质体。作者使用Apt-FITC@Lip进行了细胞实验。结果表明,高表达PD-L1的细胞和Apt-FITC@Lip具有更明显的结合效果。 图7 靶向脂质体Apt-FITC@Lip细胞实验该工作提出的微流控混合器件(MMD)一步式构建靶向脂质体的方法,适用于多种靶向脂质体的制备,在靶向药物递送系统(分子成像、肿瘤治疗等)研究中具有巨大的应用前景。
  • 沈阳工业大学张贺课题组《Micromachines》:基于Pμ SL 3D打印的微混合器芯片用于研究单元连接对混合性能的影响
    被动式微混合器,是一种用于样品预处理的关键微流控器件。常见的两种微混合器有两个入口呈现180°的T型微混合器和呈现任意角度(通常小于180°)的Y型微混合器。这两类混合器结构简单、易于制备,但是混合时间比较长、混合效率比较低,很少单独使用,通常同另一种微混合器一起使用。为了提高微混合器的混合效率,科研工作者尝试进行微混合器入口、混合腔室结构的优化设计研究。在混合腔室的结构设计方面,常见的设计方案是在微通道中周期性的添加障碍物;另外,弧形微通道的引入、分流合并结构的设计以及微通道底部交错结构的设计等方案也极大地提高了混合效率。上述混合腔室的设计方案具有一个共同特点,即采用周期性重复混合单元结构提高混合效率。其中,两个混合单元的连接处既是前一个单元的出口,同时也是下一个单元的入口。然而,在设计过程中,关于单元连接的研究并没有得到重视。近日,沈阳工业大学张贺课题组基于面投影微立体光刻(PμSL) 3D打印技术制备了微混合器芯片,通过模拟结果与测试结果的对比,研究了单元连接对微混合器芯片性能的影响。该团队基于PμSL (nanoArch P150,摩方精密) 技术打印了一种具有重复结构的微混合器。微混合器是由平面T型入口通道和混合腔室组成,其中混合腔室是由6个立方混合单元以及单元之间的连接组成。最初设计的结构是一种研究中常见的微混合器结构,连接通道位于立方混合单元的几何中心,且微混合器的入口和出口位置同立方混合单元的连接通道位置重合。微混合器总长度为12.3mm;立方混合单元的边长是1mm;单元连接通道的长度是500μm,截面是边长为200μm的正方形。 图1. 最初设计的具有重复结构的微混合器图2.具有不同连接位置的微混合器的混合指数(模拟结果)图3.两种不同连接位置组合的微混合器的混合指数(模拟结果)图4. 可视化测试系统以及3D打印的微混合器的显微图像(Location 5) 图5. 3D打印的两种不同连接位置组合的微混合器在不同时间的显微图像 根据单元连接位置的不同分为九种微混合器,分别命名为Location 1- Location 9;该九种微混合器的混合指数模拟结果表明单元连接位置对微混合器的混合性能有显著的影响。在此基础上,将两种不同单元连接位置进行组合,用以提高混合器的混合效率。基于PμSL 技术制备了三种微混合器并进行了可视化测试。测试结果同模拟结果一致,表明单元连接位置对微混合器的性能确实有显著的影响,并且仅通过改变单元连接的位置,可以极大地改善微混合器的性能。该研究成果为优化微混合器的结构设计、提高微混合器的性能提供了新思路,以“The Influence of the Unit Junction on the Performance of a Repetitive Structure Micromixer”为题发表在Micromachines上。官网:https://www.bmftec.cn/links/10

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  • 介绍下talboys用在微孔板方面的摇床和旋涡混合器

    介绍下talboys用在微孔板方面的摇床和旋涡混合器

    一、摇床http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202211321_350220_2347661_3.jpg http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202211322_350221_2347661_3.jpgENFO-980181 Professional1000MP型 ENFO-980179数显1000MP型最近有香料企业订购了几台微孔板型摇床,反应还不错。专业型比数显型多加热恒温功能。还有一款ENFO-980187,带制冷功能。主要应用 在酶免疫吸附试验和DNA研究;免疫测定、分子杂交、加酶反应、细胞及细菌培养等等方面。二、旋涡混合器如何使用微孔板http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202211333_350222_2347661_3.jpg EOFO-9456TAMPEUA数显型96孔板旋涡混合器。包含一个酶标单板(如上图所示)及一个标准工作头(下图),可互换使用。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202211346_350226_2347661_3.jpg上个大图,看得清楚些。大家有没有什么更好的用途啊。

  • 96孔板旋涡混合器

    96孔板旋涡混合器

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209251510_392956_2347661_3.jpg专用于96孔板的旋涡混合器。大家看看,这个有没有实用价值那

微孔板混合器相关的耗材

  • SUS 半微量混合器部件 228-16000-10
    产品信息:MIXER 混合器订购信息:SUS 半微量混合器NO部件编号部件名称128-36993-96SUS 316L 管φ1.6 ×φ0.3×2m2228-16001螺母 1.6MN3228-16000-10压环 1.6F 316L4228-28001-94半微量混合器 316L4-1228-18872-93过滤片(10/pkt)4-2228-28008-013P 预混合器4-3228-18577-97混合器组件5228-16006-10插塞,1.6P 316L 228-16006-11插塞,1.6P 长 228-45935-9120AD 半微量混合器安装组件 228-45936-9121AT 半微量混合器安装组件
  • 混合器过滤板
    混合器过滤板 货号为228-18872-91
  • Nalgene 2602 带生物混合器的培养瓶
    Nalgene 2602 带生物混合器的培养瓶?该培养瓶系统由三件Nalgene 产品组成,包括一个带端口的容积为12 L 的培养瓶( 目录编号2600-0012),一个1/8 HP 顶部驱动生物混合器( 目录编号2653-0010 或2653-0020) 和一个带有13-1/2 in. 轴(3/8 -in. 直径)的下部装置(轴上带有4-in. 的轴流玻璃填充聚丙烯叶轮和2-1/2" 宽的聚丙烯挡板),可实现高效的上下混合。新型生物混合器能够提供可变速度、可编程速度、连续控制,还能够实现顺时针和逆时针旋转,专为实现系统组件的最高效率而设计。这些混合器已经过认证,可以在美国、加拿大、日本和欧盟使用。用户可以对培养瓶和下部装置进行高温高压灭菌。USPVI/ 透明订货信息:Nalgene 2602 带生物混合器的培养瓶目录编号 2602-0110-0220电压110220每箱数量11
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