己基癸基

仪器信息网己基癸基专题为您提供2024年最新己基癸基价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括己基癸基参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的己基癸基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己基癸基相关的耗材配件、试剂标物,还有己基癸基相关的最新资讯、资料,以及己基癸基相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

己基癸基相关的资料

己基癸基相关的论坛

  • 轨迹文件咋看?

    看了版友发的帖子 http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0050/137100.html ,说到有几家药厂申报注册的药品被批驳回来,多个案例提到查看“轨迹文件”有5批检测数据,但是上报材料未采用,且未提供相应说明。 这个轨迹文件是啥东西,咋看,能看出仪器做过几次试验这么厉害??

  • 带电粒子在四极杆内的运动轨迹

    正弦或余弦驱动四极杆滤质器的理论离子的运动方程按照理论计算可知,在数字化四极杆滤质器的各工作参数保持不变的情况下,质量数为1271和624的离子在x轴上轨迹稳定,在y轴上轨迹不稳定;质量数为578的离子在x轴和y轴上都有稳定的轨迹;质量数为565和529的离子则在轴上有稳定轨迹,在yx轴上轨迹不稳定。 离子的受力分析设相邻极杆间电势差为02φ,其中0cosUVtφω=u数字化四极杆滤质器的理论计算令(cosekUVr ωω=−,ux其中()(kTk ξξ+=ua,若为正值时,离子在kx方向上所受到的力就是回复力,即离子在x方向上的运动就可以看做是简谐振动,而在y方向上所受到的力却是随着位移的增加而增加,所以是振幅逐渐增加的振动。若这与之前的分析完全吻合。k为负值时,离子在x方向上的运动就是振幅逐渐增加的振动,而此时y方向上离子的运动则是简谐振动。由于0φ是交流电势,因此值交替正负,这样就将离子的轨迹束缚在“稳定”状态。通过不断的改变k值,而使得离子在x方向和y方向上不断的交替进行简谐振动,使得离子能够在xy平面内具有稳定的轨迹。在四极杆工作时在其电极上施加射频电压和直流电压以形成随时间变化的四极场。离子在该电场中的运动轨迹稳定性会因质量数的不同而不同,因此可根据轨迹稳定性的不同分离离子。然而迄今为止,质谱仪的电源驱动信号都是正弦或余弦波周期信号。这就使得通常各种四极质谱仪中都有一个高频振荡器,用于产生高频电压,由于电压幅值正比于被分析离子的质量数,因此在分析大质量数的离子时,常需要提供几千甚至上万伏的高频高压。这不仅增加了电路的复杂性(例如大电压下谐振点飘移问题),也可能导致器件内的放电问题,这样就对真空度提出了更高的要求以避免产生放电现象。分析四极场的特征可知利用电势变化频率实现质量分析可以降低高频电压的要求。然而正如前面所提,传统四极质谱仪上的高频高压是通过谐振网络得到的,因此很难实现利用频率变化进行质量分析。其实,驱动四极质谱仪工作并不一定是正弦或余弦波周期。E.Sheretov很早就提出脉冲射频电压驱动双曲场质谱仪的理论。现今数字技术的发展推动了分析仪器的数字化。数字化电压简单地说即为矩形波电压来驱动四极杆滤质器。这样以来,在软件的控制下,频率和波形可独立调节,使得实现频率扫描,避免了电压过高带来的种种弊端。而且它能够允许波形延时或暂停,可灵活地对离子进行控制(如引入、引出离子),所以数字化四极杆滤质器具有传统正弦波驱动时无法实现地优越性。在此基础上介绍正弦或余弦波驱动四极杆滤质器的理论计算,包括离子运动轨迹、稳定曲线和稳定图以及质量扫描图。最后是本章将着重阐述矩形波驱动四极杆滤质器的理论计算,以证明矩形波不仅能够完全代替正弦或余弦波驱动四极杆实现滤质功能,而且还能够实现正弦或余弦波所不能实现的频率扫描。 四极场理论 离子的空间束缚场首先考虑怎样才能将一个带电离子动态束缚在一个有限的空间内。一个类似的物理原型给出了提示。这个物理原型就是简谐振动,最为简单的就是弹簧振子。小球所受到的回复力使得它在一维空间上的一段有限距离内往复做周期振动。其回复力的数学表达式如所示: K=KX从公式能定性的看出,小球所受到的回复力总是和它的位移方向相反。因此小球的运动始终被回复力提供的力场束缚在一个有限距离的空间内。这也就给出了一个方向寻找将电离子束缚在有限空间内的场。随时间变化的四极场实现了这一功能。理想的随时间变化的四极场能将带电离子束缚在一个有限的空间内[ 四极场的数学形式四极场可以表示成它在笛卡尔坐标系中位置的线性组合形式值得注意的是,该场在0Ex,y和三个方向上不相关。这使得离子运动分析变得简单,因此四极场还可以用公式表示根据xExφ∂=−∂、yEyφ∂=−∂和zEzφ∂=−∂

己基癸基相关的方案

己基癸基相关的资讯

  • 城市环境所在单细胞拉曼追踪细菌抗性进化轨迹研究中取得进展
    抗生素抗性的频繁出现对现代医学提出挑战。探讨抗性的进化过程对遏制其全球传播至关重要。抗性进化过程涉及高度复杂的表型异质性响应。在抗生素处理下,基因完全相同的微生物菌群中会出现小部分可耐受抗生素的细胞亚群。该存活的亚群在抗生素存在时不能生长,但在去除抗生素后可恢复生长,造成长期复发性感染,也是后续发生抗性基因突变的关键储库。然而,由于耐受亚群的复杂异质性响应且生长停滞,从大量细菌群体中识别耐受亚群并追踪其生理进化轨迹仍是挑战。 近日,中国科学院城市环境研究所朱永官院士团队与崔丽研究组在《德国应用化学》上,发表了题为An Isotope-Labeled Single-Cell Raman Spectroscopy Approach for Tracking the Physiological Evolution Trajectory of Bacteria toward Antibiotic Resistance的研究论文。该研究通过发展单细胞拉曼-氘标同位素-多元统计分析等多种技术联用的方法,在单细胞的高精度水平原位解析了细菌响应的异质性,并从大量细菌群体中灵敏识别出表型亚群的分化及动态变化,实现了抗性突变前细菌表型生理轨迹的快速原位追踪,为遏制抗性进化提供重要指导。 该研究将细菌多次循环暴露于临床治疗剂量的抗生素,进化出抗生素抗性。研究利用重水标记的单细胞拉曼光谱以不依赖培养的方式,检测进化过程中细菌的原位活性。结果发现,在未发生抗性突变的情况下,细菌在抗生素压力下的活性随处理循环逐渐增加,说明其表型耐受性逐渐提高。进一步,研究利用UMAP多元统计算法对所有进化阶段的上千个细菌的单细胞拉曼指纹区间进行分析。根据拉曼指纹指示的细菌表型生理响应,从初始基因型完全相同的细菌群体中,研究识别出随抗性进化发生分化的四个表型亚群,即敏感菌群、原生耐受菌、进化耐受菌和进化抗性菌,并灵敏捕捉到四个亚群随进化过程的动态变化。至此,基于单细胞拉曼所揭示的细菌原位表型异质性响应,科研人员绘制出抗性进化的生理轨迹图。细菌全基因组测序对所揭示的表型进行交互验证,并解析了表型产生的遗传基础。表型分化对维持整个菌群的生存和进化至关重要。由于表型分化远早于抗性突变,识别表型分化对指导临床用药以及减少抗生素耐受性和抗性突变的发生具有重要意义。研究利用明显区分的四个亚群的拉曼图谱,挖掘出耐受性和抗性突变的拉曼标记峰,促进了抗性进化不同阶段尤其是表型耐受性的快速精准识别。 该单细胞分析平台可以拓展到更广泛的抗生素或非抗生素化学品诱导的抗性进化研究。未来可以将该单细胞拉曼与靶向单细胞分选和多组学技术联用,实现耐受性和抗性表型与基因型的精确关联,促进进一步阐释进化机制。研究工作得到中科院“从0到1”原始创新项目、国家自然科学基金创新研究群体项目、福建省自然科学基金等的支持。 单细胞拉曼-同位素标记-多元统计分析追踪细菌抗生素抗性进化的轨迹
  • 全国检验检测机构资质认定管理数据归集工作现场会在金华召开
    10月12—13日,全国检验检测机构资质认定管理数据归集工作现场经验交流会在金召开,加快推进检验检测机构信用监管和智慧监管建设。国家市场监督管理总局认可检测司司长顾绍平、信息中心副主任沈阳,省市场监督管理局一级巡视员纪圣麟,市委常委、常务副市长张新宇参加会议。会上,国家市场监督管理总局介绍检验检测机构资质认定和监督检查数据归集工作,金华介绍浙江省检验检测智慧治理“一件事”综合集成改革试点经验。金华现有检验检测机构182家、国家质检中心4家、省级质检中心6家,涉及食品、疾控、环境、建工、机动车等多领域,年营收近8亿元。近年来,金华积极探索开展检验检测机构数字化改革工作。2022年被确定为浙江省检验检测智慧治理“一件事”综合集成改革试点以来,金华探索建设检验检测数据“集成建”、检验检测机构“精准管”、资质认定审批“智能审”三大特色场景,目前已基本完成检验检测机构资质认定管理平台、检验检测机构管理服务应用平台、检验检测综合治理平台3个子系统构成的“浙里检”平台建设。“浙里检”平台集市场准入、高效服务、智慧治理等功能于一体,获评2022年度浙江省数字化改革“最佳应用”。金华将以此次会议为契机,聚焦检验检测机构资质认定管理数据归集工作核心重点,瞄准审批更高效、监测更智能、监管更精准、服务更优质,持续深化检验检测智慧治理集成改革,积极配合做好改革试点经验推广应用,为全国检验检测智慧治理体系建设贡献更多“金华经验”。
  • Picarro G2401——利用后向轨迹模型估计北极大气温室气体的空间分布
    Picarro G2401——利用后向轨迹模型估计北极大气温室气体的空间分布江苏海兰达尔 2023-04-03 10:58 发表于江苏收录于合集#温室气体3个#大气2个原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mma.6046摘要在这项研究中,我们使用了一种被称为FLA的被动风传感(遥感)数值技术来模拟大气组分浓度的平均有效场,并展示了方法和研究结果。用数值方法求解了假设扩散波峰数无限大的温室气体空间分布的拟二维重构问题。这项研究是基于2016年7月至2017年8月在喀拉海别雷岛对大气中甲烷和二氧化碳的现场测量。我们分析了北极地区甲烷和二氧化碳空间分布的差异和共同特征,甲烷的浓度随着从大陆移动到偏远海域而趋于下降,相反,对于二氧化碳,在整个大陆上都观测到了较低的值,但随着远离海岸线而增加。对于这两种温室气体,2017年的平均大气浓度相对于2016年也有所增加。01观测介绍观测地点(别雷岛)位于俄罗斯亚马尔半岛以北5至10公里的喀拉海,于2016年至2017年夏季进行,测量站点建设在西北海岸(73.32°N, 70.05°E)。大气二氧化碳和甲烷的浓度测量使用Picarro G2401温室气体分析仪,该系统能够在连续无人值守的条件下进行高精度监测。根据工厂报告来看,Picarro G2401对二氧化碳和甲烷的测量精度分别为50ppb和1ppb(1σ,5秒测量平均)。在不使用参考气体的1个月内,最大漂移量为二氧化碳不超过500ppb,甲烷不超过3ppb。基于其低漂移和低校准频率的需求,该系统非常适应远程连续测量。02后向轨迹使用HYSPLIT4软件计算了不同月份下测量的4天后向轨迹(图1)。可以看出,气流的模式在每年和每月都有显著的变化。在2016年7月和2017年8月,都观测到了西西伯利亚中纬度地区的气团入侵。除2017年7月外,在其它月份,来自北极地区的气团都到达了别雷岛。图1 别雷岛监测站4个不同月份下的4天后向轨迹03研究结果图2为2016年和2017年二氧化碳和甲烷浓度的平均有效场的模拟结果。二氧化碳浓度(图2A、B)和甲烷浓度(图2C、D)的空间分布的一般特征有根本上的区别。对于二氧化碳,在整个大陆上都观测到较低的值,并且它们随着远离海岸线而增加。相反,在大陆及其邻近地区的甲烷浓度要高于偏远海域。这种空间分布上的差异是可以被解释的,因为甲烷的来源主要是大陆,包括各种自然和人为排放。例如,湿地和淡水系统被证明对北极地区的大气甲烷有重大贡献。主要的人为来源则是化石燃料燃烧和石油天然气工业。与此同时,在测量期间,陆地植被明显处于活跃的物候状态,这提供了强大的二氧化碳汇,因此其在陆地上的大气浓度较低。图2 不同年度月份二氧化碳和甲烷浓度的平均有效场在模拟的不同区域,有许多高甲烷浓度的“点”是意料之外的,这种镶嵌分布的形成可能与长距离的气体传输和海面可能的排放有关。因为来自海洋的甲烷的一个强大来源是海底永久冻土层和大陆架水合物,它们在该地区的分布也不均匀。此外,2016年夏季在俄罗斯北极地区观测到的温度异常可能是2016年海面以上温室气体空间分布差异更大的原因。对2016年和2017年的平均有效场的比较表明,2017年的二氧化碳和甲烷浓度相对于2016年均有所增加。结论在这项研究中,我们证明了基于监测点现场测量和空气颗粒物轨迹来评估大气组分平均浓度场的可能性。模拟的甲烷和二氧化碳浓度场的情况如下。二氧化碳在整个大陆的浓度较低,随着远离海岸线而升高,甲烷浓度分布则相反。根据计算结果,得到了模拟区域内海面上甲烷浓度空间分布较高的镶嵌模式。2017年,两种温室气体(二氧化碳和甲烷)的大气浓度相对于2016年都有所增加。编辑人:陆文涛审核人:史恒霖

己基癸基相关的仪器

  • YZG12型矿用钻孔轨迹仪一.产品简介 YZG12型矿用钻孔轨迹仪是一款便携式无缆钻孔轨迹测试仪器,荣获省高新技术产品称号,拥有多项专 利。适用于煤矿井下地质勘探孔、瓦斯抽放孔、探放水孔、注浆加固孔等领域的钻孔轨迹测量。 二.主要特点 精度高 现有测量精度【倾角】±0.2°、【方位】±1.0° 效率高 每个测点仅需1s,持续工作时间达30h 容量大 16GB容量,可实现单次多点多测孔的测量 稳定性好 精湛的工艺设计和装配,防护等级为IP54 装备轻便 装备轻便,一人即可携带下井 操作简便 液晶显示,界面友好,“傻瓜型”操作 孔深不限 无缆测量,测试孔深不限 成图软件 可将测量数据进行二维、三维成图以及后续分析
    留言咨询
  • 工作原理YZG12.8矿用手持式钻孔轨迹仪是一款智能化的钻孔轨迹检测设备,仪器主要由矿用本安型手持式钻孔轨迹仪探管、矿用智能手机、碳纤维推杆等组成。测量时将矿用本安型手持式钻孔轨迹仪探管与碳纤维推杆配接,手动推入钻孔,实现钻孔的空间轨迹和钻进深度的测量。通过无线蓝牙与矿用智能手机通讯,每个钻孔开钻时输入该钻孔的属性信息,并在测量完成后将保存在探管存储器内的数据传输到手机,通过手机终端软件现场显示钻孔的空间轨迹和深度。主要用途煤矿井下各类钻孔快速轨迹测量;定向、保直钻进的方位测量;定向钻进的造斜精度检测;钻孔深度测量。产品优势携带轻便,测量简单快捷;数据无线传输;井下主机直接显示、查看测量结果;分析软件使用便捷、功能强大、钻孔群管理、一键出具word报告;云平台实时远程共享。技术特点同时测量钻孔轨迹与深度:探管内置高精度角度传感器和深度传感器,既可精确测定钻孔空间轨迹,亦可准确测量钻孔深度;携带轻便,测量简单快捷:测量时只用携带矿用本安手机、探管及相应数量碳纤维推杆下井即可,体积小,重量轻,单人便可携带;钻孔轨迹测量采用离线复测模式,无需连接各种线缆,直接将探管与手机蓝牙同步后,用碳纤维推杆将探管推入钻孔即可测量,测量间隔根据钻孔深度自主选择,每次测量稳定时间只需要3s,测量简单快捷;井下可直接查看测量结果:完成测量后,可以直接在矿用智能手机上查看测量结果,包括数据表格、轨迹曲线和质量评价;蓝牙数据交换:探管与手机通过蓝牙形式进行数据交换,完成测量退出探管后探管与手机自动蓝牙连接,无需二次手动连接;钻孔群连测管理技术:多孔连钻连测,数据统一管理,钻孔起止过程自动智能判断,自动识别空白带和煤岩层;
    留言咨询
  • 工作原理YSZ11.1矿用随钻轨迹测量装置是一款智能化的钻孔轨迹实时随钻检测设备,仪器主要由无磁钻杆、探管和矿用智能手机组成,探管安装在无磁钻杆内,无磁钻杆两头分别与矿上钻杆和钻头连接,实现边钻进边测量钻孔的空间轨迹和钻进深度。探管通过蓝牙与矿用智能手机通讯,每个钻孔开钻时获取该钻孔的属性信息,并在钻完退钻后将保存在探管存储器内的数据传输到手机,通过手机终端软件现场显示钻孔的空间轨迹和深度。钻进深度既可通过手机终端软件边进杆边计数的方式测量,也可通过探管内置的深度传感器自动测量,无须人工干预,真正杜绝假钻空钻。主要用途煤矿井下各类钻孔随钻钻孔轨迹测量;定向、保直钻进的方位测量;定向钻进的造斜精度检测;钻孔深度测量。产品优势数据无线传输;高强度无磁钻杆;随测/复测兼容;钻进深度自动测量;井下主机直接显示、查看测量结果;分析软件使用便捷、功能强大、钻孔群管理、一键出具word报告;云平台实时远程共享。技术特点随钻测量钻孔轨迹与深度:随钻轨迹探管内置高精度角度传感器和深度传感器,既可精确测定钻孔空间轨迹,亦可自动准确测量钻孔深度;井下可直接查看测量结果:完成测量后,可以直接在矿用智能手机上查看测量结果,包括数据表格、轨迹曲线和质量评价;配接多种型号钻杆:探管可与Φ42mm/Φ50mm/Φ63.5mm/Φ73mm等多种不同直径的钻杆配接;推进方式:既可通过无磁钻杆随钻轨迹测量,又可后接推杆手持复测;蓝牙数据交换:探管与矿用智能手机通过蓝牙形式进行数据交换;探管智能测量钻进深度:既可采用矿用智能手机与钻机钻进深度同步技术测量钻进深度,亦可直接采用探管内部传感器测量钻孔钻进深度,无须矿用智能手机操控,随钻随测,无须停顿,可有效杜绝打假钻现象;钻孔群连测管理技术:多孔连钻连测,数据统一管理,钻孔起止过程自动智能判断,自动识别空白带和煤岩层。分析软件功能强大:三维空间轨迹,二维水平面投影曲线、剖面曲线灵活切换;测点实测值曲线,数表联动量现,偏离值自动计算;钻孔群数据管理简洁,结果同屏展示,空白区自动识别;结果可导入Excel生成图表报告,也可导入CAD自动上图;一键出具word报告。
    留言咨询

己基癸基相关的耗材

  • 毅新质谱 血清产品 培养基
    我们拥有强大的研发背景,与南开大学国家重点实验室、天津大学生命科学院、药物科学与技术学院、天津医科大学等多所知名高校建立了广泛的战略合作关系,建立多个横向课题联合实验室。以自主知识产权构建竞争壁垒。为从根源上解决国内血源问题,已经在内蒙流转三万八千亩自由牧场,共同建立生态养殖基地,保证养殖、采血、生产、冷链全过程可追溯,保证产品质量安全稳定。独有的“生物核分子归集”技术应用于血清规模化过滤装置中,更精准保障血清的纯净度。 目前产品种类分为特级胎牛血清、优质胎牛血清、特级新生牛血清、优质新生牛血清、特级胎马血清、优质胎马血清、特级马血清、优质马血清等系列产品。
  • it4ip 径迹蚀刻膜的产品介绍及应用
    一、it4ip 公司介绍it4ip SA成立于2006年,是1980年代在UCLouvain(比利时)发展起来的一家以技术为基础的私营公司。It4ip SA 的业务是轨道/径迹蚀刻膜,专注于它们的制造、加工和从聚合物薄膜到为您的应用量身定制的终产品的薄膜转换。 it4ip轨迹蚀刻技术使我们能够制造具有多种应用的微孔和纳米孔轨迹蚀刻膜过滤器,例如石棉纤维检测、血液过滤、癌细胞扫描或微纳米物体的合成。响应客户的需求,我们的产品符合严格的质量标准;它们的特点是精确的过滤阈值范围从 10 纳米到几十微米,非常小的厚度和特定的表面特性。凭借每年 150,000 平方米的生产和转换能力,我们可以根据客户的要求以卷、片、盘或其他形式向客户提供范围广泛的产品。我们还以自己的品牌提供 OEM 解决方案。二、it4ip径迹蚀刻膜的产品介绍it4ip 径迹蚀刻膜的产品特点:孔径从0.01μm到30μm,宽的孔隙率,孔隙率达50%6-50μm的厚度,采用高质量的原材料,聚酰亚胺PI,聚碳酸酯PC 和聚酯PET孔排列及孔长度的多种选择,直的或者多角度的白色、黑色、透明等多种颜色和表面涂层大规模生产和转化能力,多形状,宽幅的,窄幅的,片状、正方的,盘状等低萃取性、低蛋白结合、可忽略吸附和吸收、生物相容性、优异的耐化学性和热稳定性It4ip 提供的径迹蚀刻膜产品包括以下几种 1、ipPORE™ 径迹蚀刻过滤膜白色半透明的径迹蚀刻过滤膜,材料有聚碳酸酯(PC)和聚酯(PET)两种,孔径从0.01um 到30um,厚度从6um到50um。有亲水性(经过PVP处理)和疏水性(不含PVP),适合灭菌(高压灭菌器、EtO和γ射线)具有良好的耐化学性,生物相容性和低蛋白结合Max工作温度:PC和PET膜是140°C(284°F)ipPORE™ 径迹蚀刻过滤膜具有多种应用,包括空气监测,水质分析,微生物捕获,血液过滤等。2、ipBLACK™ 径迹蚀刻过滤膜ipBLACK™ 径迹蚀刻膜是由白色径迹蚀刻膜改造而成,采用专有染色工艺。其特点是低水平的自身荧光,降低了对细胞学中使用荧光标记的干扰,对动物细胞或微生物的直接观察、重复性检测和定量有效。材料有聚碳酸酯(PC)和聚酯(PET)两种,孔径从0.2um 到5.0um,标准厚度,无背景荧光干扰的过滤膜,灰色和PVP处理(亲水性)可选,适用于伽马射线灭菌。具有光滑平坦的表面,较低的非特异性吸收,确保能够捕获微生物。 3、ipCELLCULTURE™ 径迹蚀刻过滤膜ipCELLCULTUR™ 细胞培养用径迹蚀刻膜通过专有的表面处理方法进行处理,以促进多种细胞系的生长和分化,具有优异的细胞粘附性。具有高透明的模式和光滑的玻璃状表面,适合应用于细胞培养和通过光学显微镜观察活细胞。细胞培养用径迹蚀刻膜的材料为聚碳酸酯(PC)和聚酯(PET),颜色有低孔隙率的透明膜,用于光学显微镜的细胞观察,高孔隙率的半透明膜,用于细胞传导研究。经过组织培养表面处理。其他特性包括可选平行孔或者交叉孔,适用于伽马射线高压灭菌,良好的耐化学性、生物相容性和低蛋白结合性等,max使用温度为140℃。三、it4ip 径迹蚀刻膜的应用领域it4ip 径迹蚀刻膜具有精确且均匀的孔径,非常适合精确截留小颗粒。在液体过滤、颗粒物检测、细胞培养支持、扩散控制、模板制作等方面都有广泛应用。 1、气体和液体的过滤用于空气、水等气体液体的过滤,血液过滤,分析等。 2、诊断领域宫颈癌细胞的回收,循环细胞的分离,食品、饮料、化妆品中回收细菌的检测和技术,采用流式细胞仪,荧光显微镜细胞计数和观察等。回收空气中传播颗粒(石棉,AOX)的检测分析等.轨迹蚀刻膜过滤器用于薄层细胞学中的巴氏试验,可有效回收细胞材料。 It4ip 轨迹蚀刻膜过滤器用于眼部诊断细胞病理学,出色的细胞学制备,无需背景染色,只需少量液体样本,对于眼液样本有用,例如眼房水,玻璃体标本以及角膜和结膜刮片等。3、细胞培养用于人体肠上皮屏障的体外模型,极化动物细胞的培养,细胞培养插入物和多孔板等。 也用于ICCP – 交互式细胞共培养板,非常适合细胞间通讯研究、外泌体研究、免疫学研究、再生医学研究、共培养研究和免疫染色研究。4、液体气体扩散监测用于受控的药物递送,生化传感器,葡萄糖传感器等。 5、其他应用用于纳米微米级的物体的合成,用于电池、催化剂、微流控等多个领域 例如自支撑的三维互连的纳米管和纳米线使用轨道蚀刻膜作为多功能模板加工方法,用于生长易于调整几何尺寸和空间排列的大型三维互连纳米线或纳米管阵列。
  • 银导电笔
    便携式导电笔,可精确画出高导电的银轨迹、跨接线和隔离线。室温下数分钟内即可干燥,笔尖应用方便,可在低温下焊接,有标准和细笔尖两种可选。可应用于电路板修复。

己基癸基相关的试剂

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制