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烟毒性测试箱
仪器信息网烟毒性测试箱专题为您提供2024年最新烟毒性测试箱价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括烟毒性测试箱参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的烟毒性测试箱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烟毒性测试箱相关的耗材配件、试剂标物,还有烟毒性测试箱相关的最新资讯、资料,以及烟毒性测试箱相关的解决方案。
烟毒性测试箱相关的方案
水族箱内水质盐度的度控制应用解决方案
水族箱热带鱼盐度值检测最常见的方法就是海水盐度计PAL-06s,MASTER-S/Millα(自动温度补偿)法,采用海水盐度计来检测饲养水盐度值,对于监测观赏鱼水族箱内水质盐度十分实用,使其在一个换水周期里海水盐度值的波动控制在一个稳定的范围之内,保证观赏鱼的健康生长。
用便携式盐度计快速测量卤水汤料的盐度
电导法便携式快速盐度计能够快速、准确的测定酱油、汤料、酱类等食品的盐度含量测定,不需要复杂的样品前处理和辅助仪器设备,也不需要消化化学试剂,适合方便携带,使用于标准化实验室,工业生产线快速检测、餐饮、酒店厨房工作间、食品加工车间、家庭厨房等使用。便携、快速、方便的盐度测试工具,开启饮食新概念。
二氧化碳培养箱细胞毒性测试实验
细胞毒性测试是评估化学物质或药物对细胞生长和功能影响的重要实验。二氧化碳培养箱提供了适宜的气体环境和温度控制,是进行此类实验的理想选择。本文将描述在二氧化碳培养箱中进行细胞毒性测试的实验过程和结果分析。
隐形眼镜保护液中盐度的测定
本文章详细介绍了隐形眼镜保护液中盐度的测定,包括校准液、水样的准备,校准和测量过程,以及电极和仪表的维护等内容。
预制菜盐度管理丨ATAGO(爱拓)数显盐度计系列
盐度计广泛应用于预制菜行业,用于测量各类卤水、酱汁、高汤、汤羹、泡菜、甜菜、罐头、火锅底料、腌制品、黄油奶酪等产品的盐度,助力品质管理与控制。
海水热带鱼饲养技术之饲养用水盐度的控制
本方法适用于饲养用水中盐度的控制。通过直接测定海水的折光率值可以快速有效的反应海水的状态,操作简单,易行。盐度是指单位体积中所含盐分的数量,不同地域的海水,不同水温的海水,盐度是不同的。水的折光率为1.33299,而海水的折光率值,在不同的水温中,数值是变化的,如在珊瑚礁海域,天然海水的盐度介于3.3—3.5%间。实际上,海水的盐度是很难测定的。通过与纯水折光率进行推算得出,它在海水观赏鱼的饲养中应用较普遍。仪器可进行控温,故测试时的温度均控温在25℃。
Microtox生物毒性测试技术在钻井液中的应用分析
Microtox生物毒性测试技术可以应用于水基钻井液处理剂和钻井液体系的EC50值测试,为海洋钻井液排放提供了一种快速毒性检测手段。该技术操作方便、 测试时间短、 耗材少、 测量结果准确, 可应用于海上钻井液的生物毒性监测,为废弃钻井液处理和排放提供技术指导。
如何使卤料盐度控制管理批次的检测方法
用盐度计、电导率仪和硝酸银滴定三种盐度测定方法,监测传统禽肉卤制工艺下,不用批次卤料中盐度变化规律。分析三种盐度测定方法间相关性,探讨在工业生产中实施卤料盐度快速检测的可行性。结果表明,盐度计,电导率仪法均具有简便、快速、准备等优势,可作为生产中卤料盐度监测方法应用。
盐溶液中盐度的测定
本文章详细介绍了盐溶液中盐度的测定,包括校准液、水样的准备,校准和测量过程,以及电极和仪表的维护等内容。
ATAGO(爱拓)盐度计与浓度计在拉面店浓度测定的常识
面汤首先是需要放入肉馅,汤的美味程度是需要注意使用油脂和蛋白质调理,之后就是可以适当的放入一些调料,根据个人的口味是比较重要。溶解到汤汁里面的酱汁和提取物(高汤)等于所有物质的含量。特色的高汤,为了始终保持高汤传统的细腻味道,在盐度测量中,使用浓度计来检测已成为常识性习惯,必不可或缺的工具。根据季节的变化,浓度和盐度也会产生微妙的变化。利用科学检测方法地每天的浓度和盐度进行测量,弥补厨师经验和直觉的不足,确保始终如一的美味。
Microtox发光细菌法测试舱底水综合毒性
舱底水一般含有来自船上活动的燃料、液压油、润滑油、挥发性有机化合物、金属、表面活性剂、脱脂剂和其他化学品(US EPA, 2008)。哥德堡大学与瑞典环境科学研究院团队为了调查在瑞典水域航行的大型客轮渡轮的舱底水对海洋环境的毒性。使用海洋细菌(Vibrio fischeri)的Microtox 法,对处理前后七艘渡轮(A-G)舱底水进行了毒性测试(SS-EN-ISO 11348-3:2008)。
蛋黄中盐度(氯化钠)的测定 应用资料
蛋黄中盐度(氯化钠)的测定 应用资料通常,氯化钠是根据摩尔法测量的。搅拌蛋黄后,用纯水稀释,再次搅拌。样品在自动电位滴定仪上用0.1mol/L硝酸银滴定至终点。通过将滴定体积转换为氯化钠来获得盐度。终点位于最大拐点。
Deltatox技术检测水环境污染事件中的生物毒性
该毒性测试方法具有快速、简便、费用低廉等特点,可测出水体中5000多种有毒有害物质。其准确性和可靠性与用标准小白鼠或鲤鱼来进行毒性实验的传统毒性实验方法的结果有显具的相关性,其灵敏度可与鱼类96h急性毒性试验相媲美。
TX1315 便携式生物毒性分析仪在环监站的应用
污染物之间的毒性效应往往具有加和、协同、拮抗等作用,常规理化参数监测项目单一,难以评估。通过生物综合毒性检测能监测未被检测的污染物的潜在的毒性效应,可以有效反应污染物对人体健康、环境生态系统的综合影响。因此,在供水安全、预警突发环境污染事件场景和公共卫生事件中,生物毒性在水质安全保卫中发挥着重要的作用。急性毒性检测根据选取受试生物不同,分为鱼类急性毒性测试法、浮游生物急性毒性测试法和微生物急性毒性测试法。前 2 种方法工作量大,测试时间长,不适于大批量水样的快速检测,发光细菌法因其检测速度快、自动化程度高、人为错误少等优点得到广泛应用。早在 20世纪 70 年代末,国外科学家就已从海鱼体表分离出了发光细菌用于检测水体的生物毒性,90年代德国与欧盟均颁布了应用发光细菌检测水质急性毒性的标准方法,而我国于 1995 年颁布实施了《水质 急性毒性的测定 发光细菌法》(GB/T15441-1995),现该法是我国水质急性毒性快速检测的重要方法。通过建立污染水体作用剂量与毒性效应之间的关系,可以将损害程度量化,直观地反映污染水体对生物种群的影响,提供环境污染预警,更好地指导环境污染防治。因而水质急性毒性检测已经逐步成为评价水质污染地重要手段之一。浙江省某环监站担任着省内环境安全和保证供水系统安全的重任,需要对水质综合毒性指标能进行快速检测的能力,经过与国家标准方法的对比,认为 TX1315 便携式生物毒性分析仪可以胜任毒性检测的需求,并且可以针对突发事故进行现场检测。
食品安全与生物毒性检测
食品包装的安全性是保障食品安全的重要环节之一。日前,格但斯克科技大学的一项研究表明具有低pH值的食品(例如储存在密封罐子中的食品)会对罐内的树脂衬里造成严重的破坏,导致包装材料和有毒化学物质迁移至食品中,而Modern Water的Microtox生物毒性检测技术可用于分析罐装食品的生物毒性强弱,无论是因为食物品质、pH还是温度的影响。
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。
Microtox 技术检测多环芳烃生物毒性的研究
多环芳烃(PAHs) 为环境中广泛分布的重要污染物之一 ,因其潜在毒性、致癌性和致畸诱变作用[9 ],其环境污染的危害及风险评价已成为当今环境科学研究的重要课题[1 ,10 ] 。Microtox 技术(又称发光细菌毒性测试技术) 由于其高灵敏性 ,近年来在多环芳烃污染环境的毒性评价方面已被国外广泛应用[11 ,12 ],并被列为我国环境质量生物监测的国家标准[2 ,3 ] 。
哈希应用案例---水质毒性分析的最新技术及应用
发光细菌法与其他传统的生物监测方法相比具有快速、简便、灵敏等特点,使其在水质以及环境评价中得到了广泛的应用。随着技术的发展,更先进的化学发光分析方法以其更快、更简便、灵敏等特点,将会在现场应急监测及长期本底监测的水质综合毒性分析中逐渐得到推广应用。总之,化学发光法与细菌发光法的结合,将会为环境监测提供更加全面、快速、精确的毒性分析,相信这两种测试方法在环境监测中将发挥更大的作用。更多精彩内容,请您下载后查看。
"惊人发现!高光谱成像揭示生菜叶片的盐度秘密"
采用高光谱图像评价盐度对生菜叶片的影响,其目的是为了确定出诊断生菜叶片盐度问题的最佳波长组合。基于光谱特征,提出了两种模型。第一个模型是基于叶片二阶导数平均光谱的主成分分析,并用SNV进行归一化。PCl与盐浓度诱导的叶片变化最为相关。通过将处理过的高光谱图像投影到PCl上,对应的图像显示各盐水处理的叶片之间存在明显差异。
岛津Nexera LC-40分析盐酸普拉格雷中的基因毒性杂质对甲苯磺酸乙酯
本实验使用岛津Nexera LC-40高效液相色谱仪,以亚2 µ m填料色谱柱进行分离,建立了盐酸普拉格雷中基因毒性杂质对甲苯磺酸乙酯的分析方法。Nexera LC-40高效液相色谱仪是岛津公司2019年推出的液相新产品,该产品秉承了岛津一直以来的设计理念,同时还引入了智能分析(AI)、智能物联(IoT)等高新技术。配置的二极管阵列检测器SPD-M40具有极高的灵敏度和卓越的线性范围(2.5 AU),三重控温技术能有效降低基线噪音并提供稳定的基线,因此,即使在高浓度的样品中,也能定量检测痕量的杂质组分,可为基因毒性杂质检测提供参考检测方法。
基因毒性杂质检测 — 安捷伦完整解决方案
?基因毒性杂质检测是一项非常有挑战性的任务,药物中基因毒性杂质检测在灵敏度、选择性、待测物稳定性、基质复杂性等方面具有特殊性,因此在分析方法开发和选择上具有与常规药物杂质检测不同的特点。基于对制药行业杂质及有关物质分析方案长期、专业、深入地探索,安捷伦在第一时间推出了基因毒性杂质检测完整解决方案,开创了基因毒性杂质检测解决方案全面涵盖液相、气相、液质、气质、光谱、样品处理、分析方法选择、法规与CSV计算机系统认证的先河。安捷伦基因毒性杂质检测完整解决方案集成了多种仪器、软件和系统的使用以及大量的检测实例分享,包括磺酸酯类、芳香胺类、氨基甲酸酯类、氮亚硝胺类基因毒性杂质分析以及相关元素杂质分析。基因毒性杂质完整解决方案适用于多种场景与案例,是基因毒性杂质分析领域实用的参考工具,同时为解决行业挑战与热点问题提供了有效、及时的帮助。
气质联用法测定电子电器产品中五项TSCA毒性物质
本文采用Thermo Scientic™ ISQ 7000气质联用仪测定美国TSCA发布限制使用五项PBT毒性物质,包括十溴二苯醚,异丙基化磷酸三苯酯,2,4,6-三(叔丁基)苯酚,五氯苯硫酚,六氯丁二烯,并考察该方法在电子电器产品中的灵敏度,线性,稳定性等指标。
LC-MS/MS法测定戒烟药酒石酸伐尼克兰中N-亚硝基伐尼克兰基因毒性杂质含量
本文建立了使用岛津三重四极杆液质联用仪测定戒烟药酒石酸伐尼克兰中基因毒性杂质N-亚硝基伐尼克兰含量。方法学结果表明,N-亚硝基伐尼克兰在0.5~50 ng/mL浓度范围内线性关系良好,仪器检出限为0.006 ng/mL。0.1 ng/mL标准溶液重复进样6次,保留时间和峰面积的相对标准偏差(RSD%)分别为0.100%和3.64 %。1 ng/mL和10 ng/mL 2个水平浓度的加标回收率测试,平均回收率为108.13%-112.99%,相对标准偏差为0.24%-0.58%。该方法满足法规对于灵敏度检测要求,能快速、有效的分析N-亚硝基伐尼克兰基因毒性杂质的含量。
发光细菌法检测饮用水综合毒性的应用研究
目的 应用发光细菌法,选用 81.9%低毒性测试模式,分析饮用水的综合毒性。 方法 通过各种模拟实验,建立生活饮用水的模拟生物毒理性基线以及分析对发光菌试验的影响因素,说明在饮用水应急性毒性检测中的应用价值。 结果 建立某地区水质生物毒理性基线为-11.0% -18.4%, 作为水质综合毒性判断依据;发光菌发光影响因素实验表明,pH值、色度、浑浊度、余氯等因素对发光菌发光有抑制作用,需要在测试之前对水样进行预处理。 结论 通过建立生物 毒理性基线,发光细菌法可以快速地判定水样的毒性强弱,可作为监测水质突发性污染事故及水质突变的应急方法。
哈希应用案例---水质生物毒性的最新监测技术探讨
随着近代工业的发展,化学物质的使用日益增多,使人类赖以生存的水生生态系统受到了越来越严重的污染,而且突发性环境污染事故时有发生,如人为投毒、自然灾害引起的水质突变,尤其是石油化工原料、产成品及有毒有害危险品的生产、储存和运输过程中发生的事故对环境水体所造成的污染等。这就要求我们要快速地应对各种突发性环境污染事故,尽量减少各种经济损失或社会影响。几十年来,各种理化分析手段的灵敏度越来越高,大多数研究者都是关注单一污染物对生物体和生态系统的毒性效应,但是,环境中的生物体常常暴露于多组分污染物共存的混合体系中,而非简单的单一体系。混合物体系产生的毒性效应是所有组分污染物拮抗、叠加、协同或抑制作用的综合结果,即使混合物体系中的单一组分处于无毒性效应浓度时,该组分对混合物的总毒性效应仍有一定的贡献。因此,发展新的快速、准确评价各类污染物毒性的有效方法显得非常迫切和必要。本文在此主要对国内外最新的生物毒性监测技术进行研究和探讨。本文主要探讨国内外最新的两种生物毒性检测技术——细菌发光法及化学发光法,以及采用这两种技术的毒性仪特点。
固废与危废毒性元素快速定量分析
《GB 5085危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》规定了二十几项毒性元素物质限量值,由于固体废物种类多,样品基体复杂、元素种类多、含量范围宽,实验室方法存在样品处理、稀释、分析元素种类、仪器污染等挑战,难以快速定量分析各类固废毒性元素含量。传统的XRF需要标准样品进行定量分析,而固废的多样性使得依赖标准样品建立标准曲线几乎不可能。北京安科慧生推出完整应用方案:高灵敏度XRF重金属分析仪与快速基本参数法应对固废危废中有毒元素含量检测,样品处理简单,适用于各类固废样品,可以快速完成各类固废样品中毒性元素含量检测。
膏酱或汁状复合调味中盐度的检测测定方案
浓缩鸡汁系列产品不断得到消费者的认可,不断出现酱、膏状复合调味品畅销的趋势,表明汁、酱、膏复合调味品是复合调味品发展的趋势之一。通过对电导率和大量盐度数据进行拟合,得到膏酱的盐度数据结果,对成品进行全检确认。膏酱或者汁状复合调味等超过测量范围上限的10%的话,需要进行稀释,比如盐分12%的盐水,10倍稀释后就变成1.2‰,5倍稀释后变成6‰ 为了使其在测量范围内,请进行稀释处理。
力扬:毒性物质的费氏弧菌(Vibrio fischeri)生物自发光色谱检测
成立于1912年的Landeswasserversorgung公司作为德国历史最悠久的长距离自来水供应商,充分了解水源环境中可能存在的有毒物质和其它污染物(下称有害物质)并将它们排除在饮用水之外对其而言非常重要。在检测有害物质方面,除了常规的化学、物理化学和微生物方法外,最近新的被称作“生物测试系统”的活性检测技术被引进,譬如采用发光细菌进行有毒物质的生物自发光检测,以及胆碱酯酶抑制剂的活性检测等。传统方法仅能对成分的化学性质进行分析,而生物测试则可以直接测定成分的活性强度。可测定的活性参数通常包括急性毒性(如导致消亡,发光抑制),慢性毒性(如生长抑制)和遗传毒性(如致突变)。生物自发光检测可测定有毒物质的急性毒性。生物测试系统的另一个优势在于对于未知活性物质的检测。对于已知的3万余种相关化学物质及其降解产物而言,采用物理化学方法每次进行某一类成分的检测显然力不从心,因为检出的物质只能是该分析方法有针对性所要检测的,并且是具有参照物质的。而生物测试系统的检测能力可以在一定范围内达到所有成分全部得到检测,因此对于复杂组分样品的风险评估而言,能够跨越即便采用种类繁多的化学分析也不能够充分覆盖的可检测范围。基于费氏弧菌的生物自发光显影检测是在废水分析中常用的试管法,其所测定的总活度是样品中各个活性组分活度之合,因此同时包括了成分间的拮抗作用和协同作用
超高效液相色谱三重四极杆质谱联用法检测美罗培南中的遗传毒性杂质NDMA
本方法线性范围宽、重复性好、准确度高、前处理简单,适合用于遗传毒性杂质NDMA的定量检测。建立了一种使用岛津超高效液相色谱三重四极杆质谱联用仪检测美罗培南原料药中遗传毒性杂质NDMA的方法
移液工作站在化合物对细胞毒性影响研究中的应用案例
介绍:CyBi-SELMA(CyBio品牌,德国耶拿公司)半自动移液工作站以其体积小、操作界面友好、兼容96或384孔板的特点,在低通量液体处理操作中非常适用。由于便于放入组织培养生物安全柜中,此设备非常适合在基于细胞的研究实验中应用,例如培养基更换、化合物浓度梯度筛选。iPSC制备的心肌细胞(iCell Cardiomyocytes)被《科学家》网站评选为2010年度生命科学领域的十大创新产品。位于美国威斯康星州麦迪逊市的Cellular Dynamics International (CDI)公司的研究人员将人类纤维细胞诱导生成多功能干细胞(iPSC)后,进一步对iPSC细胞进行重编程获得了人类心肌细胞产品iCell Cardiomyocytes,该细胞显示了活的心脏典型的电生理特征。这是目前第一个商业化的人类干细胞分化细胞系。iCell Cardiomyocytes为研究人员提供了最方便的细胞类型进行相关的特异性研究。此产品的主要目的是用于药物发现。药物毒性是药物研发中的一个严重问题,是药物退出市场的第二大原因。如何使药物更安全,甚至保全生命,是药物研发领域的很大机遇。 Chris Kendrick-Parker还介绍说,CDI公司每天都会制造、销售出数十亿的心肌细胞产品,在全球顶尖的20家制药公司中已经有一半的公司都成为了CDI公司的客户。这类人心肌细胞具有广泛用途,包括用于药物活性成分的心脏毒性研究。这种检测中的移液操作包括梯度稀释、化合物添加、细胞液添加,都是乏味、耗时,并且受到不同操作者在技术水平、准确度、重现性差异的影响。本实验采用Promega公司的CellTiter-Glo® Luminescent Cell ViabilityAssay(CellTiter-Glo® 发光法细胞活力检测试剂盒)。是通过对ATP 进行定量测定来检测培养物中活细胞数目的一种均质检测方法。ATP是活细胞新陈代谢的一个指标。CellTiter-Glo® 检测试剂盒为多孔板而设计,是进行自动化高通量筛选(HTS)、细胞增殖和毒性分析的理想选择。均质检测步骤就是将单一试剂(CellTiter-Glo® 试剂) 直接加入含有血清的培养细胞中,无需洗涤细胞、去除培养基或进行多步加样操作。在384 孔板上,加入试剂并混合后,10分钟内,该系统可检测到的每个孔内的细胞数最低为15 个。CyBi-SELMA用于一系列化合物的心脏毒性研究实验。对于SELMA自动化设备相比人工移液的操作友好性、快速、数据一致性进行评估。
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