苄基氯

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  • 岛津气质联用怎么把苄基氯线性做好?

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]做116种组分,萘,六氯丁二烯线性都没啥问题,唯独苄基氯线性不太好。不知道哪位大佬把苄基氯做好了,分享一下经验或者需要注意的细节。

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  • 可检测基因编辑脱靶效应,此技术有望完善基因编辑治疗
    p style=" text-align: center "   img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/22506cf5-5909-4022-83a3-3fd7e13aec9a.jpg" title=" 00.jpg" alt=" 00.jpg" style=" text-align: center " / /p p style=" text-align: center " 研究人员在观察胚胎培养情况。中科院神经科学研究所供图 br/ /p p   “渐冻人”(运动神经元症)、“玻璃娃娃”(成骨不全症 )、“月亮孩子”(白化病)、地中海贫血……各种各样的罕见病一直因发病率低而缺乏有效的治疗方案,给患者和家庭带来无限的痛苦。 /p p   据统计,全球有7000多种罕见病,其中80%的罕见病是单基因遗传病。近年来,随着基因编辑技术的逐渐成熟,基因治疗被人们寄予厚望。 /p p   然而,基因治疗的风险不可低估,其中“脱靶效应”是基因编辑技术最大的风险来源。 /p p   近日,中科院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心杨辉研究组与中科院马普计算生物学研究所、中国农科院深圳农业基因组研究所及美国斯坦福大学团队合作,开发出一种名为GOTI的全新的检测基因编辑工具脱靶技术。该技术可精准客观地评估基因编辑工具的脱靶率。该研究于3月1日在线发表于《科学》。 /p p   strong  难题: /strong /p p strong   如何有效检测基因编辑工具的安全性 /strong /p p   CRISPR/Cas9是广受关注的新一代基因编辑工具。学术界普遍认为,基于CRISPR/Cas9及其衍生工具的临床技术将为人类的健康作出巨大贡献。然而,基因编辑工具“脱靶”风险也一直备受关注。若将其应用于临床,“脱靶效应”可能会引起包括癌症在内的很多种副作用。 /p p   中科院神经科学研究所研究员杨辉在接受《中国科学报》采访时表示,临床技术对于潜在风险和副作用的容忍度极低,因此一种能突破之前限制的脱靶检测技术,将成为CRISPR/Cas9及其衍生工具能否最终走上临床的关键。 /p p   “其实,过去人们推出过多种检测脱靶的方案,但这些方法都存在局限性。传统上,对脱靶的检测依赖于算法预测,靠不靠谱无人得知 或依赖于体外扩增,但这个会引入大量的噪音,会导致检测的精确度大打折扣。”杨辉说。 /p p   由于不能高灵敏度地检测到脱靶突变,尤其是单核苷酸突变,因此关于CRISPR/Cas9及其衍生工具的真实脱靶率一直存在争议。 /p p   然而,任何科学技术归根结底都需要服务于全人类,尤其像基因编辑这样的神奇技术。想要有效地操纵这把“上帝的手术刀”,还得给它做个全方面的体检。 /p p    strong 突破: /strong /p p strong   GOTI技术精准捕捉“脱靶”逃兵 /strong /p p   要提升检测脱靶效应的精度,就必须彻底颠覆原有的脱靶检测手段。 /p p   为实现这一目标,实验人员建立了一种名叫GOTI的脱靶检测技术。“我们在小鼠受精卵分裂到二细胞期时,编辑一个卵裂球,并使用红色荧光蛋白标记。小鼠胚胎发育到14.5天时,将整个小鼠胚胎消化成为单细胞,利用流式细胞分选技术并基于红色荧光蛋白,分选出基因编辑细胞和没有基因编辑的细胞,然后通过全基因组测序比较两组差异。这样就避免了单细胞体外扩增带来的噪音问题。”中国农科院深圳农业基因组研究所研究员左二伟告诉《中国科学报》。 /p p   同时,由于实验组和对照组来自同一枚受精卵,理论上基因背景完全一致,因此直接比对两组细胞的基因组,其中的差异基本就可以认为是基因编辑工具造成的。这样便能发现此前脱靶检测手段无法发现的完全随机的脱靶位点。 /p p   随后,该团队将成功建立的GOTI投入基因编辑技术脱靶检测。 /p p   实验人员先是检测了最经典的CRISPR/Cas9系统。结果发现,设计良好的CRISPR/Cas9并没有明显的脱靶效应。但是,同样被寄予厚望的CRISPR/Cas9衍生技术BE3则存在非常严重的脱靶,而且这些脱靶大多出现在传统脱靶预测认为不太可能出现脱靶的位点。 /p p   杨辉建议,人们应冷静地分析一些新兴技术的安全性。这些脱靶位点有部分出现在抑癌基因上,因此经典版本的BE3有着很大的隐患,目前不适合作为临床技术。 /p p    strong 未来: /strong /p p strong   完善基因编辑治疗手段、建立行业标准 /strong /p p   杨辉告诉记者,团队接下来将进一步检测BE3除导致异常基因突变外还可能存在的其他问题,并在此基础上,设法改进这个系统,从而建立一种不会脱靶,也没有其他风险的单碱基突变技术。 /p p   中科院马普计算生物学研究所研究员李亦学表示,最新工作建立了一种在精度、广度和准确性上远超之前的基因编辑脱靶检测技术,显著提高了基因编辑技术的脱靶检测敏感性,有望借此开发出精度更高、安全性更好的新一代基因编辑工具。 /p p   “我们希望未来可基于这项新技术,制定一些行业标准。凡是进入临床的基因编辑技术,必须经过这套系统的检验才能证明其安全性,以便让这个领域有序、健康地发展下去。”他说。 /p p   中科院院士、中科院神经科学研究所所长蒲慕明认为,该技术针对基因编辑的安全性问题,“有了它,便可以更加客观、可靠地评估基因编辑工具的脱靶率”。 /p p   针对该技术在单碱基编辑工具BE3中发现的重大“安全隐患”,蒲慕明表示:“这能让我们重新审视基因编辑技术的安全性,但不是说这项技术不能再开展基因治疗了。正是因为已经建立新的检测技术,我们才知道如何去修正、改善BE3,从而开发安全性更高的新一代基因编辑工具,造福患者。” /p
  • 食品添加剂6-苄基腺嘌呤等检测国标通过评审
    近日,江门检验检疫局承担制定的“进出口食品添加剂6-苄基腺嘌呤的检测方法”和“进出口食品添加剂蔗糖聚丙烯醚的检测方法”两项国家标准顺利通过了国家认监委、国家标准委和中国检科院等部门的专家评审。   由于此前国内外均无相关标准,江门检验检疫局这两项国家标准的顺利通过评审为今后我国对进出口食品添加剂6-苄基腺嘌呤、蔗糖聚丙烯醚的检测提供了保证。这也是江门局首次承担国家标准的制定,填补了该局国家标准制修订工作的空白,为继续参与国家标准的制修订打下了良好的基础,标志着该局的科研能力迈上了一个新的台阶。
  • 精准基因编辑时代到来!华人科学家重排原子精准编辑基因!
    p   当我们在谈论生命时,我们谈论的都是化学分子。DNA也好,蛋白质也罢,正是这些生物大分子发生的原子重排,才催生出无数生化反应,为地球带来生命。 /p p style=" text-align: center " img title=" 001.JPEG" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/c0bbe2b5-3415-4594-bc51-72b794f474de.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong   本研究的主要负责人David Liu教授(图片来源:Broad研究所) /strong /p p   今日,Broad研究所的华人学者David Liu教授公布了一项了不起的研究!他的团队开发了一种“碱基编辑器”,能在细胞内用简单的化学反应,使DNA的一种碱基进行原子重排,让它变成另一种碱基。与CRISPR-Cas9等流行的基因编辑手段不同,这种技术无需使DNA断裂,就能完成基因的精准编辑。这项研究发表在了顶尖学术期刊《自然》上。 /p p style=" text-align: center " img title=" 002.JPEG" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/25395cd0-f659-4486-b95c-07cbee1c729a.jpg" / /p p style=" text-align: center "   strong  将近一半的致病变异来源于C-G组合到A-T组合的改变(图片来源:《自然》) /strong /p p   要看懂这项研究,我们先来看看DNA本身。我们知道,DNA的双螺旋结构由4种碱基:腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)与鸟嘌呤(G)组成。它们A和T配对,C和G配对,就像字母一样,编写了人类的遗传信息。然而由于化学结构的问题,C这个字母不大稳定,容易出现自发的脱氨突变,把原本的好好的C-G组合,变成A-T组合。据估计,每天人类的每个细胞里都会出现100-500次这样的突变。而人类已知的致病单碱基变异,高达一半属于这种突变。 /p p style=" text-align: center " img title=" 003.JPEG" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/3079c9ad-aff8-4c2e-b7ab-54dc17de1cbe.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong   合适的脱氨反应能将腺嘌呤转变为结构类似于鸟嘌呤的肌苷(图片来源:《自然》) /strong /p p   换句话说,如果我们能定点修复这些基因突变,把A-T变回C-G,就有望从根源上纠正人类的许多遗传疾病。这正是Liu教授团队的研究思路。在实验室中,他们观察到了一个很有意思的现象——腺嘌呤(A)在出现脱氨反应后,会变成一种叫做肌苷的分子,而它与鸟嘌呤(G)的结构非常接近,也能成功骗过细胞里的DNA聚合酶。简单的几轮DNA复制后,A-T组合就能变回C-G。 /p p   但科学家们遇到一个棘手的问题——自然界中并没有能够在DNA中催化腺嘌呤进行脱氨反应的酶。 /p p   如果没有现成的道路,那就开辟一条!在人体中,科学家们发现了一种叫做TadA的酶,它能催化转运RNA上的腺嘌呤(A),使它脱氨。尽管催化的对象不同,但Liu教授的团队认为它有足够的应用潜力。于是,利用演化的力量,科学家们对TadA进行了改造。他们将编码TadA的基因引入大肠杆菌内,并寄希望于这种酶能在大肠杆菌快速的繁衍中,突变出催化DNA腺嘌呤的能力。 /p p style=" text-align: center " img title=" 004.JPEG" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/77d2e2cb-4181-4432-b16c-f701f36c851b.jpg" / /p p style=" text-align: center "   strong  本研究中,碱基编辑器的作用机理(图片来源:《自然》) /strong /p p   同时,科学家们也想到,DNA上的腺嘌呤特别多,总不能把他们全都转化为鸟嘌呤吧。因此,特异性地对某个碱基进行催化,是这套系统迈入实际应用的关键。Liu教授想到了自己的实验室邻居张锋教授,这名华人学者以CRISPR基因编辑技术而闻名于世。如果我们借助CRISPR-Cas9系统的精准,但不让它切开双链DNA,或许就能定点对腺嘌呤进行原子重排,让它变成另一种碱基。为此,科学家们在筛选TadA酶的过程中,也同样引入了一套切不动DNA的特殊CRISPR-Cas9系统,用于精准定位。 /p p   功夫不负有心人!这套系统虽然极为复杂,但在经历了漫长的7代筛选后,Liu教授团队终于开发出了一款全新的“碱基编辑器”,其核心正是能有效针对DNA的TadA酶。无论是在细菌里,还是在人类细胞中,这款编辑器都能顺利发挥作用。在人类细胞里,它的编辑效率超过了50%! /p p style=" text-align: center " img title=" 005.JPEG" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/e1500d56-ca99-4809-932c-2bd6c898751f.jpg" / /p p style=" text-align: center "   strong  这套系统能有效用于人类细胞(图片来源:《自然》) /strong /p p   尽管这套系统利用了CRISPR-Cas9系统,但科学家们在这篇论文里指出,他们开发的技术与CRISPR-Cas9系统各有千秋。在矫正单碱基突变方面,它比CRISPR-Cas9系统更为有效,也更“干净”。它几乎没有引起任何随机插入和删除等突变,在全基因组里的脱靶效应也要好于CRISPR-Cas9技术。要知道,这可是人们对CRISPR-Cas9技术安全性的最大担忧之一。 /p p   先前,研究人员们也同样开发了编辑其他碱基的方法。目前,Liu教授的团队已经有了把C变成T,把A变成G,把T变成C,以及把G变成A的工具。诚然,这些工具目前距离人类临床应用还有不小的距离。但要知道,它只涉及碱基的原子重排,无需让DNA双链断裂,从而降低了基因治疗过程中的风险。此外,许多遗传病都是单基因突变,用这些工具进行治疗也显得更为有的放矢。 /p p   我们感谢Liu教授的团队为我们带来如此令人兴奋的基因编辑新工具。毫无疑问,基因编辑的时代已经到来,你准备好迎接冲击了吗? /p p   参考资料:[1] Programmable base editing of AT to GC in genomic DNA without DNA cleavage /p p & nbsp /p

苄基氯相关的仪器

  • Star A 系列pH/ 电导率便携式测量仪赛默飞世尔科技Orion Star A 便携式pH/ 电导率测量仪可满足不同样品的多种测量需要。大屏幕LCD 显示,可让您快捷地得到测量信息。可单独显示pH/mV/RmV 或电导率/TDS/ 盐度/ 电阻率的测量结果和温度,或两个通道同时显示测量信息。附带的电极状态、时间、日期、样品编号、用户编号和校准点等图标对于测量十分有帮助。稳定性和平均值等高级功能选项保证在任何场合都能得到精确的测量结果。功能特点操作界面有中文、英文等6 种语言供选择AUTO-READTM 功能可将读数锁定,当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数温度校准和温度自动补偿,可补偿温度对电极斜率的影响,确保测量精度,使测量结果更可靠可自动识别USA/NIST/DIN 缓冲液可编辑pH 校准结果,优化校准曲线,避免重复校准内置海水盐度曲线TDS 测量时可选择线性或ISO/EN 27888 曲线可保存多至5000 组测量数据,符合GLP 标准可使用USB 或RS232 接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件台式和便携式仪器均可使用AA 电池或电源适配器台式防护等级IP54,便携式防护等级IP67订货指南订货号产品描述标准配置应用推荐410C-01AStar A 专业型台式pH/ 电导率测量仪A215 pH/ 电导率主机,8157BNUMD 超级ROSS三合一pH/ATC 电极,013005MD 电导率电极(K=0.475),810199 ROSS 溶液套装(pH4、7、10缓冲液各475mL,储存液,清洗液,电极储存瓶),011007 电导率标准液1413μS/cm(5×60mL),电极支架,电源适配器适用于环保污水、地表水、海水等样品的pH 和电导率的精确测量410C-01AStar A 专业型台式纯水pH/ 电导率测量仪A215 pH/ 电导率台式主机,8157BNUMD 超级ROSS三合一pH 电极,810199 溶液套装(pH4、7、10缓冲液各475mL,储存液,电极储存瓶),700003纯水PH 离子强度调节剂,013016MD 纯水电导率电极(带流通池,K=0.1),011008 纯水电导率标准液100μS/cm(5×60mL),电极支架,电源适配器适用于电力、石化、制药、生物、食品等行业的纯水pH 和电导率的精确测量420C-01AStar A 专业型便携式pH/ 电导率测量仪A325 pH/ 电导率主机,8107UWMMD ROSS 三合一pH/ATC 电极(3 米线缆), 013010MD 电导率电极(3 米线缆,K=0.475),910410 pH4.01 缓冲液10袋,910710 pH7.00 缓冲液10 袋,911010 pH10.01缓冲液10 袋,810001 ROSS 电极储存液475mL,01100710 电导率标准液1413μS/cm 10 袋,911110润洗液10 袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱,4 节AA 电池适用于环保污水、地表水、海水等样品的pH 和电导率的精确测量技术参数Star A 便携式pH/ 电导率测量仪pH测量范围-2.000-20.000分辨率0.1,0.01,0.001相对精度±0.001校准点最多5 点校准编辑功能有mV/RmV测量范围±2000.0mV分辨率0.1相对精度±0.1mVEH ORP 模式有电导率测量范围0.001μS/cm-3000mS/cm分辨率最小0.001μS/cm 或四位有效数字相对精度读数的0.5%参比温度5、10、15、20、25℃温度补偿类型线性(0-10.0%/℃),非线性,超纯水非线性,美国药典纯水限定值电极常数范围0.001-199.9校准点最多5 点校准编辑功能有电阻率测量范围2Ωcm-100MΩcm分辨率2Ωcm相对精度读数的0.5%盐度类型实际盐度或海水盐度测量范围0.01-80.0ppt NaCl(相对的)0.01-42ppt 实际盐度分辨率0.01相对精度±0.1TDS测量范围1-200ppt分辨率4 位有效数字相对精度读数的0.5%TDS 因数范围线性0.01-10.00,默认0.49温度测量范围-5-105℃分辨率0.1相对精度±0.1校准功能有,1 点数据存储数量5000 条,符合GLP 标准记录类型手动、自动、定时(间隔)记录编辑单条删除、全部或部分选择性删除输入pH 电极BNC,参比电极接口ATC 探头8 针mini DIN 接口输出电导率电极或ATC RS232 接口,USB 接口电源电源适配器100-240V ACAA 电池4 节
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  • Star A 系列pH/ISE(离子浓度)/ 电导率/ 溶解氧便携式多参数测量仪赛默飞世尔科技Orion Star A 便携式多参数测量仪是现场测量的最佳选择。大屏幕LCD 显示,可让您快捷地得到测量信息。可单独显示某通道的测量结果和温度,也可同时显示三个通道的信息。附带的电极状态、时间、日期、样品编号、用户编号和校准点等图标对于测量十分有帮助。稳定性和平均值等高级功能选项保证在任何场合都能得到精确的测量结果。功能特点操作界面有中文、英文等6 种语言供选择AUTO-READTM 功能可将读数锁定,当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数温度校准和温度自动补偿,可补偿温度对电极斜率的影响,确保测量精度,使测量结果更可靠可自动识别USA/NIST/DIN 缓冲液可编辑pH/ISE 校准结果,优化校准曲线,避免重复校准仪表可自动识别极谱式溶解氧探头和RDO 荧光法溶解氧探头内置海水盐度曲线TDS 测量时可选择线性或ISO/EN 27888 曲线可保存5000 组测量数据,符合GLP 标准可使用USB 或RS232 接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件可使用AA 电池或电源适配器便携式防水设计,防护等级IP67技术参数pH测量范围-2.000-20.000分辨率0.1,0.01,0.001相对精度±0.001校准点最多5 点校准编辑功能有mV/RmV测量范围±2000.0mV分辨率0.1相对精度±0.1mVEH ORP 模式有离子浓度测量范围0-19999分辨率最多3 位有效数字相对精度±0.1mV单位ppm,M,mg/L,%,ppb 或无单位校准点最多5 点校准编辑功能有校准功能线性校准,定时终点,可选择非线性自动空白,低浓度测量稳定性电导率测量范围0.001μS/cm-3000mS/cm分辨率最小0.001μS/cm 或四位有效数字相对精度读数的0.5%参比温度5、10、15、20、25℃温度补偿类型线性(0-10.0%/℃),非线性,超纯水非线性,美国药典纯水限定值电极常数范围0.001-199.9校准点最多5 点校准编辑功能有电阻率测量范围2Ωcm-100MΩcm分辨率2Ωcm相对精度读数的0.5%盐度类型实际盐度或海水盐度测量范围0.01-80.0ppt NaCl(相对的)0.01-42ppt 实际盐度分辨率0.01相对精度±0.1TDS测量范围0-200ppt分辨率4 位有效数字相对精度读数的0.5%TDS 因子范围线性0.01-10.00,默认0.49溶解氧探头类型极谱式溶解氧或RDO 荧光法溶解氧探头极谱式溶解氧浓度测量范围0-90mg/L分辨率0.1,0.01相对精度±0.2饱和度%测量范围0-600%分辨率1,0.1相对精度±2%RDO 荧光法溶解氧浓度测量范围0-50mg/L分辨率0.1,0.01相对精度±0.1mg/L(0-8mg/L)±0.2mg/L(8-20mg/L)读数的10%(20-50mg/L)饱和度%测量范围0-500%分辨率1,0.1相对精度±2%大气压自动补偿范围450.0-850.0mmHg盐度校正系数当同时使用电导率电极时可自动盐度补偿,或手动;0-45ppt校准类型饱和水空气、饱和空气水、Winkler 滴定、无氧水技术参数(续)温度测量范围-5-105℃(RDO 为0-50℃)分辨率0.1相对精度±0.1校准功能有,1 点数据存储数量5000 条,符合GLP 标准记录类型手动、自动、定时(间隔)记录编辑单条删除、全部或部分选择性删除输入pH/ISE 电极BNC,参比电极接口电导率电极或ATC 探头8 针mini DIN 接口溶解氧探头9 针mini DIN 接口输出RS232 接口,USB 接口电源电源适配器100-240V ACAA 电池电池4 节订货指南订货号产品描述置标准配置520M-01AStar AStar A pH/ISE(离子浓度)/ 电导率/ 溶解氧便携式多参数测量仪A329 pH/ISE/ 电导率/ 溶解氧主机,8107UWMMD ROSS 三合一pH/ATC 电极(3 米线缆),013010MD 电导率电极(3 米线缆,K=0.475),087010MD RDO 溶解氧探头(3 米线缆, 带不锈钢沉降套和校准套、电极帽),910410 pH4.01 缓冲液10 袋,910710 pH7.00 缓冲液10袋,911010 pH10.01 缓冲液10 袋,810001 ROSS 电极储存液475mL,01100710 电导率标准液1413μS/cm 10 袋,911110 润洗液10 袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱,4 节AA 电池
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  • Star A 系列电导率便携式测量仪赛默飞世尔科技Orion Star A 台式/ 便携式电导率测量仪可满足不同用户的测量需要。大屏幕LCD 显示,可让您快捷地得到测量信息。可显示电导率/TDS/ 盐度/ 电阻率和温度,以及时间、日期、样品编号、用户编号和校准点等图标,对于测量十分有帮助。稳定性和平均值等高级功能选项保证在任何场合都能得到精确的测量结果。功能特点操作界面有中文、英文等6 种语言供选择AUTO-READTM 功能可将读数锁定,当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数温度校准和温度自动补偿,可补偿温度对电极斜率的影响,确保测量精度,使测量结果更可靠内置海水盐度曲线TDS 测量时可选择线性或ISO/EN 27888 曲线可保存多至2000 组测量数据,符合GLP 标准可使用USB 或RS232 接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件台式和便携式仪器均可使用AA 电池或电源适配器台式防护等级IP54,便携式防护等级IP67订货指南订货号产品描述标准配置应用推荐310C-01AStar A 专业型台式电导率测量仪A212 电导率主机,013005MD 电导率电极(K=0.475),011007 电导率标准液1413μS/cm(5×60mL),电极支架,电源适配器城市用水,饮用水,环境水,非纯水常规样品的电导率测量310C-06AStar A 专业型台式纯水电导率测量仪A212 电导率主机,013016MD 电导率电极( 带流通池,K=0.1),011008 电导率标准液100μS/cm(5×60mL),电极支架,电源适配器电力、石化、制药、生物、食品等行业的纯水电导率的精确测量,实验室用水水质检测320C-01AStar A 专业型便携式电导率测量仪A222 电导率主机, 013010M D 电导率电极( 3 米线缆,K=0.475),01100710 电导率标准液1413μS/cm10 袋,911110 润洗液10 袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱,4 节AA 电池城市用水,饮用水,环境水等常规样品的电导率测量320C-06AStar A 专业型便携式纯水电导率测量仪A222 电导率主机,013016MD 纯水电导率电极(带流通池,K=0.1),011008 纯水电导率标准液100μS/cm(5×60mL),便携箱,4 节AA 电池电力、石化、制药、生物、食品等行业的纯水电导率的精确测量技术参数Star A 便携式电导率测量仪电导率测量范围0.001μS/cm-3000mS/cm分辨率最小0.001μS/cm 或四位有效数字相对精度读数的0.5%参比温度15、20、25℃温度补偿类型线性(0-10.0%/℃),非线性电极常数范围0.001-199.9校准点最多5 点校准编辑功能无电阻率测量范围2Ωcm-100MΩcm分辨率2Ωcm相对精度读数的0.5%盐度类型实际盐度测量范围0.01-80.0ppt NaCl(相对的)0.01-42ppt 实际盐度分辨率0.01相对精度±0.1TDS测量范围0-200ppt分辨率4 位有效数字相对精度读数的0.5%TDS 因数范围线性0.01-10.00温度测量范围-5-105℃分辨率0.1相对精度±0.1校准功能有,1 点数据存储数量1000 条,符合GLP 标准记录类型手动、自动记录编辑末条或全部删除输入电导率电极8 针mini DIN 接口输出RS232 接口,USB 接口电源电源适配器100-240V ACAA 电池4 节
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    SA02401338S-Benzylthiuronium Chloride OAS S-苄基氯化异硫脲1gPerkin Elmer 0240-1338Thermo 33835200
  • CRISPR/Cas9基因编辑试剂盒(质粒)
    技术背景CRISPR/Cas是一套最早在细菌中发现的由RNA引导的DNA内切酶系统。CRISPR/Cas9系统主要由gRNA(guide RNA)和Cas9蛋白两部分组成。针对目的基因,通过人工设计的gRNA来识别目的基因序列,并引导Cas9蛋白酶对特定区域DNA 双链进行有效切割,造成DNA双链的断裂,激起细胞以非同源末端连接或同源重组的方式进行修复,从而实现基因敲除。产品介绍Quick KO® 基因敲除试剂盒是一款专为科研用户定制研发的 all-in-one 即用型CRISPR基因敲除操作试剂盒。其内包含了CRISPR基因敲除所需的,从gRNA设计到获得敲除细胞株,完成实验的重要材料。在完成基因编辑实验的同时,大大提高科研效率。组分Quick-KO® PlasmidQuick-KO® gRNAOptimized SpCas9NC gRNACell Lysis BufffferBuffer ABuffer BValidity TestPCR Master Mix (2×)Control TemplateGenotyping Primer F1Genotyping Primer F2Genotyping Primer R1Genotyping Primer R2ddH2O产品优势1.提供的gRNAs均经过验证,保障敲除成功率 a.每一个出厂的基因敲除试剂盒都经过团队的技术验证,确保敲除效率 b.更高的敲除成功率,避免反复实验,节约实验成本 2.独有载体设计,无需自行构建,到手即用,高效便捷 细胞基因编辑实验流程: a.如已经掌握细胞各项实验参数,可以省去预实验部分,更快完成实验; b.独有载体设计,无需自行构建,提升实验效率; c.只需裂解少量细胞,无需提取和纯化DNA,节约细胞扩增和核酸提取的时间; d.Quick-KO® 采用Multi-gRNA表达策略,在工具细胞中均已验证高效

苄基氯相关的试剂

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