苄基更昔洛韦

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  • 【讨论】为什么MS端的铜镙母比进样口端的铜镙母更容易松?

    我们实验室用的是Agilent 7890A-5975C气质。用了二年多了,我发现MS端的铜镙母比进样口端的铜镙母更容易松。因为在一开始于用的时候,安捷伦的工程师就告诉我由于热胀冷缩,MS端的铜镙母和进样口端的铜镙母要隔一段时间扭一下,不然会漏气。事实上也是,但是我发现一般都是MS端的铜镙母经常都会松,相比之下进样口端的铜镙母一般都比较紧,基本上很少松。那么为什么会这样呢?都是在柱温箱内。

  • 【讨论】央视一套怎么为网络游戏做广告呢?

    前一阵子,在中央一台看到一个广告,看得我莫名其妙,一个女的对着电脑狂笑不已,背景台词是“征途网络,网络征途”,没弄明白,上网一搜,原来竟是与传奇、暗黑一样的网络游戏,我就更糊涂了,网络游戏毒害青少年是现在比较热门的话题,作为对国民价值取向起到至关重要的国家电视台竟然为网络游戏做广告,让人多少不能理解吧?

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  • 洛阳公布大气颗粒物来源解析结果 有了“诊断书”治理更“对症”
    洛阳市近日公布了大气颗粒物来源解析结果,结果显示,市内大气污染来源主要是扬尘污染、燃煤污染、机动车排气污染、工业污染和社会生活污染。这意味着有了专属的“大气污染诊断书”,找到了大气污染的元凶,填补了治霾工作源头治理的空白。  市环境监测站相关负责人解释:“源解析主要分为两个方面:一是分析大气颗粒物的来源到底有哪些,二是各种污染物在环境污染中所占的比例。”  洛阳市从去年4月起开始相关采样工作,采样工作持续至今年2月结束,其间每个季度进行1次为期15天的大气颗粒采样,每天的采集时间不少于20个小时,跨度涵盖一年四季各个污染程度时段。  为了保证有足够多、具代表性的样本,我市共设置5个采样点,分别在孟津小浪底风景区、市委党校、市监测站、新区市委办公区、豫西宾馆等地,点位覆盖了城市办公区、工业区、居民居住密集区、交通繁忙地段等。每个采样点都装有监测仪器,仪器内设有空气泵,通过泵的收取,将直径在2.5微米以下的颗粒物收集到滤膜上。  采集的样品被送到南开大学,由研究人员对其进行分析,判断其中工业烟尘、扬尘、汽车尾气等污染物来源的比例,同时根据颗粒物的化学组成分析其中二氧化硫、氮氧化物等污染物的占比。  “有了源解析结果,我们就有了‘诊断书’,治理大气污染将更‘对症’。”该负责人表示,源解析结果为我市的大气污染防治工作提供了科学依据,相关部门正在强力开展燃煤污染防治、扬尘污染防治、工业污染防治、机动车污染防治等7项专项整治工作。
  • 新发现,基因组编辑技术可对DNA进行微调
    Crispr基因编辑——一种分子剪刀可以让科学家对生物体的DNA进行有针对性的改变。Crispr基因编辑毫无疑问是治疗镰状细胞病的一个希望。镰状细胞病是一种与之相关的血液疾病,被称为地中海贫血,是一种罕见的失明,以及一种毁灭性的疾病,被称为转甲状腺素淀粉样变性,在这种疾病中,一种畸形的蛋白质会在体内堆积。有时候,科学家可以使用Crispr剪掉有问题的DNA以达到治疗疾病的目的,但在某些情况下,保留一个基因并对其进行微调,即系进入表观遗传编辑,可能会达到更好的目的。表观遗传学是研究DNA在一生中发生的化学变化,这些变化反过来又影响基因的表达。这些变化可能是由于一个人的行为(如饮食或吸烟)或环境暴露(如毒素或紫外线)造成的。表观遗传学是一种分子记忆,反映了我们多年来遇到的经验。这就是为什么,在拥有相同DNA密码的同卵双胞胎中,一个可能会患上癌症,而另一个则保持健康。虽然基因编辑依赖于改变DNA密码本身,而表观遗传编辑则涉及到上调或下调单个基因的表达。基因包含制造重要蛋白质的指令,而它们的表达是基因被“开启”来制造它们的过程。如果将基因比喻成音板上的音量旋钮,表观遗传编辑控制着它们的设置是“响亮的”还是“柔和的”。对于这样的“音量控制”进行实验是一个新领域,而刚好在今年5月发表在《科学进展》杂志上的一项研究提供了一个有趣的线索,揭示了一个可能的应用:对抗早期饮酒改变基因工作方式的方式。在之前的研究中,科学家们发现,青春期的酗酒会改变杏仁核的大脑化学成分–杏仁核是大脑中控制恐惧和快乐反应的小杏仁形状的部分。在啮齿动物和人类身上,他们都发现,在生命早期接触酒精似乎会减少一种名为Arc的基因的表达。这个基因是大脑可塑性的主要调节器,也就是大脑基于经验的适应能力。当Arc的表达被抑制时,这种变化与成年后易患焦虑和酒精使用障碍有关。在这项新研究中,由伊利诺伊大学芝加哥分校酒精表观遗传学研究中心主任、精神病学教授Subhash Pandey带领的团队想看看他们是否可以通过在老鼠杏仁核中对Arc进行表观遗传编辑来逆转这种改变。他们构建了一种经过修改的Crispr形式,这种Crispr不是编辑或删除基因,而是增加基因的表达。然后,他们将其注射到成年大鼠的大脑中,这些成年大鼠在青少年时期曾接触过酒精——相当于10至18岁的人类。这种早期的接触意味着Arc的表达在成年动物中已经受到抑制。Subhash Pandey表示他们瞄准了杏仁核的中央核,因为这是处理进入大脑的信息的关键中枢,也是焦虑、恐惧和饮酒行为的中心。注射Crispr使Arc的表达恢复到基线水平,Subhash Pandey称之为大脑的“工厂重置”。之后,这些啮齿动物摄入的酒精减少了,焦虑也减少了——研究人员通过行为测试来测量这一点,包括老鼠在所谓的“高架迷宫”中的表现。十字形迷宫由两条暴露在外的臂和两条封闭的臂组成。啮齿类动物的压力越大,它们就越不愿意在迷宫的露天部分呆上一段时间。Subhash Pandey说:“我们没有看到任何迹象表明他们的饮酒水平会回到基线,所以我们认为,也许这种表观基因编辑会产生持久的影响,我认为,就如何将这种疗法转化为人类治疗而言,还有很多工作要做,但我抱有很高的希望。”为了测试Arc基因是否真的导致了这一结果,研究人员还设计了一种旨在减少其表达的Crispr注射。他们在青春期没有接触酒精的老鼠身上进行了测试。注射后,老鼠比之前更焦虑,喝了更多的酒。这项研究提出了一种可能性,即我们的分子记忆可能会被修改,甚至被删除。加州大学伯克利分校的遗传学教授、加州大学伯克利分校和加州大学旧金山分校创新基因组学研究所的科学主任费奥多尔乌尔诺夫说:“这项研究展示了改变基因对其经历的记忆的可行性,这深深给我留下了深刻的印象。”但是他也强调,老鼠不是人类,我们不应该草率下结论。乌尔诺夫说表示治愈一只老鼠和用表观遗传编辑器给一个酗酒成瘾的人注射之间的距离还很遥远。我们是否具备向那些轻度饮酒问题的人的杏仁核进行快速注射还有很长的路要走。乌尔诺夫作为表观遗传编辑公司Tune Therapeutics的联合创始人之一,他认为,这样的实验疗法可以在多次治疗后复发、没有其他治疗选择的酒精成瘾患者中进行测试。然而,与直接编辑基因一样,调整基因表达可能会产生意想不到的后果。因为Arc是一种与大脑可塑性有关的调节基因,修改它的表达可能会产生酒精成瘾以外的影响。俄勒冈健康与科学大学遗传学教授贝琪弗格森(Betsy Ferguson)研究成瘾和其他精神疾病的表观遗传机制,她说:“我们不知道这种变化会改变其他什么行为。”“这是一种平衡,既要找到有效的方法,又要找到不会破坏日常生活的方法。”另一个复杂的因素是,随着时间的推移,酒精的使用会改变数十个、甚至数百个基因的表达。在人类中,这可能不像提高Arc的表达那么简单,这只是其中之一。虽然解决方案似乎是调整所有这些基因,但同时操纵许多基因的表达可能会导致问题。“我们知道行为,包括饮酒行为,是由许多基因控制的,这真的是一个具有挑战性的问题来解决,”Betsy Ferguson说。目前还不清楚这种编辑的影响会持续多久。Betsy Ferguson表示自然发生的表观遗传变化可能是暂时的,也可能是永久性的,有些甚至可以传给后代。总的来说,她认为使用表观遗传编辑治疗酒精成瘾的想法很有趣,但她希望看到结果被复制,并在更接近人类的大型动物身上试验Crispr治疗。相信这一天可能不会太远,因为最近有几家公司推出了表观遗传编辑商业化。在总部设在圣地亚哥的Navega治疗公司,研究人员正在研究如何通过抑制一种名为SCN9A的基因的表达来治疗慢性疼痛。当它高度表达时,它会发出许多疼痛信号。但简单地删除这个基因并不是一个好主意,因为一定程度的疼痛是有用的;当身体出现问题时,它会发出信号。(在极少数情况下,携带SCN9A突变的人对疼痛具有免疫力,这使他们容易受到无法感觉到的伤害。)。在Navega的实验中,小鼠的表观遗传编辑似乎抑制了几个月的疼痛。点击图片免费报名参加“第五届基因测序网络大会”
  • 韩春雨团队研发新款RNA示踪工具,能更清晰地看到RNA
    近日,河北科技大学生物科学与工程学院教授韩春雨,研发出一款 RNA 示踪工具,借此能更清晰地看到 RNA。图 | 韩春雨(来源:韩春雨)1 月 21 日,相关论文以《基于 Cas 6 的荧光激活模式 RNA 跟踪平台》(A Cas6-based RNA tracking platform functioning in a fluorescence-activation mode)为题,发表在 Nucleic Acids Research 上( IF 值 16.97)[1]。图 | 相关论文(来源:Nucleic Acids Research)“如果补充一些应用实验,应该能发在更好的期刊上”据悉,韩春雨实验室一直关注基因编辑相关的蛋白,包括 Cas 家族和 NgAgo。基于对蛋白的研究和认识,他打算把 Cas6 开发成一种示踪工具。在该研究中,韩春雨发现了一个分子开关,由此他推测 Cas6 结合 CBS(Cas6 binding site)可以发生构型变化。利用这一新现象,他解决了 RNA 示踪的相关问题。(来源:Nucleic Acids Research)目前,活细胞 RNA 追踪技术分为两类:荧光富集型和荧光激活型。在富集型技术中,MS2-MCP 系统被广泛采用,其中最新的富集型则又分为 Cas9 和 Cas13a。但是,所有富集型分子都有高背景荧光,因为其自身就是全活性的荧光分子,因此,这些分子在不结合靶标 RNA 的时候也会发光,故会产生较高的背景噪声。激活型分子在不结合 RNA 时不会产生荧光,这是基于双分子荧光互补的原因。而基于 MS2 系统的双荧光、或三荧光互补系统,需要非常长的标签才能激发荧光。该研究的最大亮点在于利用一个单位的标签即一个 CBS,即可实现荧光激发。而且它非常小,只有 29nt(碱基)。该技术的优点在于,在使用最少标签的同时,不会影响靶 RNA 的活性,同时 Cas6 本身也很小,是非常好的 RNA 示踪工具。(来源:Nucleic Acids Research)关于该论文,韩春雨最初在 bioRxiv 上发表过,当时还只是比较初级的结果。预印本发表后,该团队又对该论文作了更新。期间,韩春雨也尝试过连接片段的设计、以及 Cas 家族的其它分子,效果甚至比 Cas6 都要好。对于该成果的潜在应用,韩春雨表示有很多。他说,本次研究可以认为是基因编辑工具的一个分支,通过他对该领域的理解,可以把其做成一个好用的工具。(来源:Nucleic Acids Research)就新冠病毒来说,它其实就是一个 RNA 病毒。如果想针对这种病毒开发药物或疫苗,或者针对 RNA 病毒做技术上的其它应用,首先就得深入研究 RNA 病毒的特征包括生物活性等。而此次研发的 RNA 示踪工具,相当于可直接看到 RNA。(来源:Nucleic Acids Research)他坦言,之前自己团队研发的 Cas9 和 Cas13,体积非常大,并且属于荧光富集型分子,虽然论文发表在影响力更大的期刊上,但是应用受到了限制。不过,他认为其实验室的特点,在于对基因编辑工具和相关内容的认识程度比较深。同时,他表示实验室目前规模比较小,人力物力都还不够,所以只能把精力先放在重要的事上。“像这篇论文基本讲得都是干货,原理性的东西比较多。如果补充一些应用实验,比如示踪外泌体中 RNA 的,环形 RNA,或者某种 RNA 病毒,比如 COVID-19 或许能发在影响因子更高的期刊上,但是实际上我们没有精力做这个。”韩春雨表示。后续,他也会针对 Cas6FC 做进一步的改进。要知道,现在所有的 FA 型分子都存在工作温度的限制,Cas6FC 也不例外,要求接近工作温度不低于 30℃;温度太高也不行,打个比方,这类似于鸡蛋煮熟的话肯定没有活性,而被冷冻得过度时也会失去活性。对于 Cas6FC 来说,现在的工作温度和以往的 FA 型没有太大区别。所以,韩春雨打算继续拓宽工作温度,争取可以到 25℃或者更低。只有这样,才能让研究植物、微生物和真菌的学者,更好地应用该工具。Cas6FC 的论文早在 2019 年 7 月就已发布预印本,直到 2022 年才发表,提及此,韩春雨表示其实验室主要做和基因编辑相关的工具开发,分子开关占一大块,NgAgo 的相关工具则是另一大块。但是,有一段时间实验室甚至没有招生,直到最近才招了一两届硕士生,课题组一共有六七个人。再加上同时负责几个课题,所以进度就比较慢。他说:“人少、经费也有限,本次研究的支撑资金只有河北省的 50 万元。实验设备跟一些特别好的实验室依旧没法比。因此这次能发到一个高影响因子的期刊上也很不容易。”几年前首提 NgAgo,如今再出新成果NgAgo,是最早由韩春雨提出的新型基因编辑技术。最近,他也做了一些 NgAgo 相关的工作,目前论文预印本已发表在 bioRxiv 上[2],同时也正在申请专利。图 | 相关论文(来源:bioRxiv)Argonaute 蛋白的特点,在于可以结合 guide DNA/RNA(引导 DNA 或者引导 RNA,通常为 20nt 左右的单链寡核苷酸)形成 Ago-guide 复合体,高效高保真的结合与 guide 同源的目标核酸。利用 Ago 蛋白这一特性,韩春雨团队利用百脉根(Lotus japonicus)中慢生 根瘤菌来源的 Ago 蛋白(MejAgo)设计了 MejAgo-PCR 平台。该平台的 PCR 引物(primer)同时扮演 guide DNA 的角色,与 Ago 结合形成复合体后,被高效高保真的引导结合在模板 DNA(靶DNA)上;引物或者 guideDNA 暴露的 3’端则继续引发 DNA 的聚合反应(PCR)。(来源:bioRxiv)据悉,Mejago-PCR 平台的每个反应周期都包括一个变性步骤和一个聚合酶介导的延伸步骤,省略了传统 PCR 所需的退火步骤。更重要的是,MejAgo-PCR显著提高了 PCR 的灵敏度:文章显示,Ago-PCR 比传统的 PCR 在灵敏度上提高了两个数量级(100倍),达到了单分子级别。因此,Ago-PCR 具有更高的灵敏度和效率。在实验室的后续整体方向上,韩春雨打算继续完善示踪工具,即希望在低温下也能正常工作。从现在哺乳动物细胞的实验来看,只要注意温度,Cas6 效果是非常好的。在此次发表的正式论文中,该团队做了原位杂交的对照实验,结果发现原位杂交可以做到单分子。而 Cas6FC 的荧光强度跟原位杂交基本相同,甚至可以把它开发成单分子工具,前提是让它克服低温挑战。(来源:bioRxiv)另一方面,他仍将专注于 NgAgo 工具的开发。“很多人不是非常理解我为什么做工具,就好比说手机芯片非常重要,而生产手机芯片的工具是光刻机。所以如果你想研究光刻机,需要掌握知识更多。同样的,为了做成 NgAgo 工具,并且让工具好用,对于相关技术和知识的了解也需要更深入。以 Cas6FC 为例,别人看就是一个分子,但它背后有着复杂的理论支持。”韩春雨分析称。参考:1、Gao, F., Zheng, K., Li, Y. B., Jiang, F., & Han, C. Y. (2022). A Cas6-based RNA tracking platform functioning in a fluorescence-activation mode. Nucleic Acids Research.2、Gao, F., Han, B., Chen, Y., Sun, F., Yang, J., & Han, C. Y. (2022). Introducing an argonaute-facilitated PCR platform. bioRxiv.

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  • GenTox 3由奥林巴斯CX31显微镜、显微相机、微核分析软件、MIC细胞分析软件以及菌落分析系统构成,具备红细胞微核智能分析、细胞计数、菌落自动计数等功能,是遗传毒理学的高效能影像分析工具。红细胞微核智能分析系统真实、细腻展现彩色细胞图像采用奥林巴斯CX31显微镜,并搭配2/3英寸高灵敏CCD图像传感器,快速获取姬姆萨染色的骨髓涂片,画面细腻,细胞清晰度极高。自动计算微核细胞率通过对PCE、NCE细胞的深度学习,随机共振处理图像,二十秒得出PCE在总红细胞中占比;六十秒完成从200张不同视野的显微照片中抓取2000个PCE细胞,自动识别、计算微核细胞率,大幅提高镜检效率。图像数据库管理,人机操作方便1. 审核复检:对识别出来的细胞,能快速回访、定位,查到原始图片及坐标。2. 快速建立样本图片库:五组(高、中、低三个剂量组、阳性和阴性对照组)、50张玻片、一万张照片(一张显微照片代表一个视野),方便随时调取。双模式显微测量鼠标拖动的数字测微尺可以精确测量细胞的直径、角度、弧度、周长、面积等。细胞轮廓清晰、离散分布时,可采用自动测量模式,仅仅需要1秒,即可自动测量全部细胞的测量面积、周长、直径、圆度。细胞计数多功能计数模块,可用于多孔板克隆计数、细胞悬液的全自动计数。模糊图像清晰化自适应增强、边缘锐化、背景平整、滤波、边缘检测、形态学运算等27种图像处理功能,使得更清楚地展现染色体核形、更细微观察染色体数目和结构的改变。 菌落计数 全封闭场景式照明,高像素相机,凸显微小菌落三色LED混合柔光箱体,晶锐悬浮式暗视野照明,高保真定焦镜头,1600万像素相机,锐利展现菌落色泽、轮廓,为Ames试验准确性提供图像保证。 安全架构设计,实现有效的审计追踪“系统管理员、数据管理员、操作员、复核员”四重系统架构,分设职能与权限,确保数据信息的安全、完整和真实。系统管理员:负责创建、管理所有操作员与审核员的账户和登入密码。数据管理员:负责全部测试数据的档案管理、封存、以及计算机的数据库管理。操作员:负责培养皿菌落的测试、自检、修正、形成电子报告、递交审核、对审核通过后的文件进行报告打印审核员:负责对操作员递交的测试报告进行审核。 一键智能六种模式 为方便实验员快速、准确地菌落计数,综合常见平板类型,优化设计出六种智能模式:平面感模式、立体感模式、小菌落优先、大菌落优先、同色菌优先、培养基剔除模式,只需一键就完成菌落统计。 仪器主要功能与技术指标一、系统组成GenTox 3 主机1台红细胞微核智能分析软件;MIC分析软件;菌落分析软件;加密器1个联想一体电脑(全国联保):双核CPU/4G内存/1T硬盘/21.5"彩显,Windows 7或Windows 10专业显微摄像头、C型转接口奥林巴斯CX-31显微镜二、显微镜参数光学系统:UIS2光学系统(无限远校正系统);观察筒:镜筒倾角为30度, 瞳间距48-75mm, 光路选择(50双目/50摄像)调焦:载物台垂直运动由滚柱(齿条—小齿轮)机构导向, 采用粗微同轴旋钮, 粗调行程每一圈为36.8mm, 总行程为25mm, 微调行程为每圈0.2mm, 具备粗调限位器和张力调整环 ;聚光镜:阿贝聚光镜, 内置日光滤色片, 数值孔径1.25(浸油时), 内装式孔径光阑;照明系统:内置透射光柯勒照明, 6V30W卤素灯 100-120V/220-240Vg 0.85/0.45A 50/60Hz;物镜转盘:转换器向内侧倾斜的固定4孔物镜转盘;载物台尺寸:188×134mm, 活动范围为X轴向76×Y轴向50mm, 双片标本夹;目镜:视场数F.N. 20物镜: 平场消色差 4× N.A.0.1, W.D. 18.5mm10× N.A.0.25 W.D. 10.5mm 40× N.A.0.65 W.D. 0.56mm100× N.A.1.25 W.D. 0.13mm三、CCD摄像头参数科研级彩色CCD大面阵相机传感器型号/尺寸:索尼ExView HAD CCD芯片 1.4M/ICX285AQ(C) ;2/3英寸像素:6.45X6.45μmG光灵敏度、暗电流:1240mv with 1/30s ;10mv with 1/30sFPS/分辨率:15@1360x1024曝光时间:0.12ms~240s数据接口:USB2.0 四、微核分析软件1. 快速图像采集CCD连接:实现超大视场显微图像实时动态观察,减少图片拍摄量。CCD调节:具有调节曝光时间,白平衡功能CCD拍摄:显微图像获取,自动保存批量图片2. 细胞特征学习正染红细胞学习:随机选择典型成熟红细胞(NCE),智能学习、记忆细胞特征嗜多染红细胞学习:随机选择典型不成熟红细胞(PCE), 智能学习、记忆细胞特征修正所选细胞:具撤销、清空重选功能3. 试验参数设置:总红细胞观察数、嗜多染红细胞观察数4. 分析参数调节:共振总强度、嗜染扩散度、微核灵敏度5. PCE、NCE分析:20秒完成自动识别、抓取PCE、NCE;自动计算PCE/RBC6. 微核分析:60秒完成抓取PCE、智能识别含微核细胞;自动计算微核细胞率7. 信息回溯:检测出的PCE细胞列阵被数字化定位,记录图片与坐标,可回访验证细胞识别精度8. 数据管理:电子记录:记录操作员的实验数据,保证数据的可访问性、完整性;报告输出:“PDF” 或“EXCEL”格式输出,输出报告数据与电子记录完全一致,不能更改。账户管理:管理员、操作员分级管理,经许可的人员才能登陆;管理员全面管理操作员账号、密码、账户冻结等。审计追踪:记录人员身份、每个操作员的操作流程,包括时间、样本、统计结果有无修改、历史数据有无删除等所有历史档案。五、MIC显微分析软件1. 图像显示、转换图像显示:实时动态观察,随时捕捉任意视野图像图像观察:具有旋转、放大、缩小、镜像转换、局部观察功能图像编辑:具有对图像任意区域剪切、复制、粘贴及文字输入等功能2. 显微图像处理自适应增强:通过对原图像进行与其特征匹配的分辨增强处理,使图像更清晰,边缘更明显,以便进行图像细微结构的观察与识别。图像调整:图像亮度、对比度、饱和度、RGB三色任意调节,灰度图、负相图的转换图像补偿:通过线性补偿,对数补偿,贝尔补偿等多种数学方法对图像的失真部分进行补偿,使图像更加清晰。图像锐化:通过增强图像的高频分量,使图像边缘变得更清晰。图像平整:通过图像平整处理,使图像背景均匀。图像滤波:高斯滤波、低通滤波、中值滤波等6种滤波方式有效提高图像清晰度。边缘检测:两种检测方式、三种算子结合多种检测选项更精确地提取图像轮廓。形态学处理:腐蚀、膨胀、开启、闭合等非线性数学形态学处理。3. 目标测量标 定:具有对系统在线标定功能,实现精确测量(系统内置默认标定值)测量功能:对颗粒直径、长度、弧度、角度、任意曲线、面积等的在线测量4. 颗粒统计自动统计:自动颗粒计数,并显示每个颗粒的面积、周长、直径、圆度等形态参数区域统计:可选择长方形、圆形、伞形等任意形状区域进行统计直径分类统计:设置直径范围,统计特定大小的颗粒颜色识别统计:根据色度、亮度、饱和度筛选特定颗粒鼠标点击统计:鼠标点击添加或删除颗粒,方便、快捷粘连分割处理:根据用户需求可自动或手动分割相互粘连的颗粒多种统计算法:采用多种分割算法,适合不同背景的颗粒统计多样本统计:对多张显微图像的综合统计参数自动换算:根据统计区域面积、样本稀释度,实现自动换算5. 绘图与标注绘图:对打开的图像可根据需要,绘制直线、矩形、圆形、以及任意曲线文字编辑:对打开的图像进行文字编辑标注:可方便的进行直线和角度的标注6. 报表打印 在线编辑:提供报告编写模板、文本输入、打印预览 报表打印:图片、统计数据自动打印六、菌落数字成像主机1. 光源可见光:高亮三色LED结构光254nm紫外:用于腔体消毒2. 光路与照明控制全封闭暗箱:消除环境杂散光干扰上光源:场景式360°柔性无影光照明下光源:晶锐悬浮式暗视野照明上光、下光、双光、紫外,自由切换,光强可调3. 光电转换高清工业定焦镜头:焦距8mm,分辨率150lp/mm专业型CMOS相机:1/2.33英寸彩色CMOS传感器、1600万像素、C-Mount、USB3.0七、菌落计数软件1. 基本菌落计数功能平皿类型:倾注、涂布、膜滤、螺旋平皿、3M纸片、多孔板一键智能计数(6模式):平面感模式、立体感模式、小菌落优先、大菌落优先、同色菌优先、培养基剔除模式全皿菌落统计:菌落总数统计,并按25档尺寸分类显示区域选择统计:可选择圆形、矩形、任意圈定区域进行统计直径分类统计:设置直径范围,统计特定大小的菌落鼠标点击统计:快速标记、添加菌落,适合培养皿边缘菌落的计数菌落粘连分割:自动分割相互粘连的菌落,链状菌落由用户选择分割或不分割2. 高级菌落统计功能动态调节统计:可对统计结果进行动态调节修正,快速获取最佳统计效果。偏差预估统计:适用于菌落颜色多且复杂的情况。水平集多模型算法:搜索运算,获取最佳图像分割效果,适应培养基背景变换特定菌落统计:根据菌落色泽、大小、轮廓特征,识别特定菌落反式统计:适合菌落类型极其复杂而培养基背景均匀3. 高级工具人工计数修正:添加或删除菌落排除污染区域:鼠标勾勒任意污染区域,自动剔除污染区域的菌落数背景文字消除:自动消除记号笔干扰人工粘连分割:手动分割多重粘连菌落参数自动换算:培养皿直径、样本稀释度输入,实现自动换算文字、图形标注4. 标定与测量仪器标定:仪器自带标定、人工修正标定一键式快速测量:一键测定大菌落,适合真菌、放线菌的单菌落分析全皿自动测量:全皿菌落的等效直径、面积、长短径、周长、圆度分析手动精确测量:长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线八、数据安全与管理1. “系统、数据、操作、复核”四重系统架构,分设职能与权限,确保数据信息的安全、完整和真实系统管理员(最高层):负责创建、管理所有操作员与审核员的账户和登入密码。确保操作员与操作员之间、操作员与审核员之间的账户隔离与数据隔离。数据管理员(副高层):负责全部测试数据的档案管理、以及计算机的数据库管理。封存所有审核通过的测试报告或将原始图片、测试数据备份、导出,保证了数据的完整性、安全性。操作员:负责培养皿菌落的测试、自检、修正、形成电子报告、递交审核、对审核通过后的文件进行报告打印。复核员:负责对操作员递交的测试报告进行审核。核查数据输入与处理过程,但无权修改;对存疑报告作“审核退回”处理,要求操作员重新测试;对“审核通过”的报告将永久性存档,无论审核员还是操作员都无权再删除,以确保数据的原始性和真实性。2. 数据存储与导出以电子数据为主,记录:样本来源、编号、稀释度、平皿图片、识别效果、计数值、所用统计工具、参数设置、修正情况,确保记录信息完整。满足质量审计,存储的电子数据能以PDF或Excell格式打印输出3. 水印签章技术、防篡改技术、测试流程智能重构技术,实现有效的审计追踪4. 防篡改技术采用多用户登入管理,所有操作员、审核员的名字,被系统自动记录在操作流程和测试报告中;所有操作日期、审核日期,由计算机自动生成,避免错填或伪造。全部操作流程,包括:菌落图片、培养皿尺寸、样本稀释度、统计工具、所用参数、测试所得的菌落总数、自检修正后的菌落总数等,由计算机自动记录在数据库中,操作员无法进行改动,为后续审计提供全部真实数据。5. 水印签章技术“审核通过”的测试报告会自动生成操作员和审核员的账户电子签名,并在报告上加印防伪的“审核通过”水印签章。6. 测试流程的智能重构技术 “复核员”打开“等待审核”的测试记录,计算机自动复原操作员的全部流程和测试环境,包括:当时所测的培养皿图片、测试结果、培养皿尺寸、样本稀释度、采用的统计工具及所用参数、测试所得的菌落总数、修正情况……通过测试环境和测试流程的重现,复核员可以追溯操作员的全部操作,复核测试结果的准确性,达到审计追踪目的。
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  • GenTox 5是迅数科技全新推出的尊享多功能一体机,为高端科研需求设计,由显微成像、微核分析系统、菌落成像及分析系统组成,适用微核实验、Ames试验的智能化分析。仪器配置德国蔡司显微镜和索尼大面阵芯片,轻松捕获高清晰图像,完美诠释卓越性能。红细胞微核智能分析系统超大视场一次成像蔡司Lab A1显微镜,1英寸靶面CCD相机,一次成像即可观察超大视野的姬姆萨染色涂片,细胞色彩细腻、分辨率高。自动计算微核细胞率通过对PCE、NCE细胞的深度学习,随机共振处理图像,二十秒得出PCE在总红细胞中占比;六十秒完成从200张不同视野的显微照片中抓取2000个PCE细胞,自动识别、计算微核细胞率,大幅提高镜检效率。自适应随机共振技术通过随机共振提高细胞弱色信号强度,再由互信息熵通过双稳态系统输出端处所获得的信息量,实现对弱色细胞的识别和特征提取。消除染色背景、杂细胞(淋巴细胞、粒细胞等)干扰,自动计算嗜多染红细胞在总红细胞中的比例 极速抓取含微核细胞数据安全与审计追踪1. 多账户管理:由管理员全面管理操作员账号、密码、账户冻结等,避免多个操作员之间的数据泄露或篡改。2. 采用审计追踪技术,由系统内部记录:人员身份、每个操作员的操作流程,包括时间、样本、统计结果有无修改、历史数据有无删除等所有历史档案。双模式显微测量鼠标拖动的数字测微尺可以精确测量细胞的直径、角度、弧度、周长、面积等。细胞轮廓清晰、离散分布时,可采用自动测量模式,仅仅需要1秒,即可自动测量全部细胞的测量面积、周长、直径、圆度。细胞计数多功能计数模块,可用于多孔板克隆计数、细胞悬液的全自动计数。模糊图像清晰化自适应增强、边缘锐化、背景平整、滤波、边缘检测、形态学运算等27种图像处理功能,使得更清楚地展现染色体核形、更细微观察染色体数目和结构的改变。菌落计数 全封闭场景式照明,高像素相机,凸显微小菌落三色LED混合柔光箱体,晶锐悬浮式暗视野照明,高保真定焦镜头,1600万像素相机,锐利展现菌落色泽、轮廓,为Ames试验准确性提供图像保证。 安全架构设计,实现有效的审计追踪“系统管理员、数据管理员、操作员、复核员”四重系统架构,分设职能与权限,确保数据信息的安全、完整和真实。系统管理员:负责创建、管理所有操作员与审核员的账户和登入密码。数据管理员:负责全部测试数据的档案管理、封存、以及计算机的数据库管理。操作员:负责培养皿菌落的测试、自检、修正、形成电子报告、递交审核、对审核通过后的文件进行报告打印审核员:负责对操作员递交的测试报告进行审核。 一键智能六种模式 为方便实验员快速、准确地菌落计数,综合常见平板类型,优化设计出六种智能模式:平面感模式、立体感模式、小菌落优先、大菌落优先、同色菌优先、培养基剔除模式,只需一键就完成菌落统计。 仪器主要功能与技术指标一、系统组成GenTox 5 主机1台红细胞微核智能分析软件;MIC分析软件;菌落分析软件;加密器1个联想一体电脑(全国联保):双核CPU/4G内存/1T硬盘/21.5"彩显,Windows 7或Windows 10专业显微摄像头、C型转接口蔡司Lab A1显微镜二、显微镜参数显微镜Axio Lab.A1主机 Microscope stand "Axio Lab.A1" HAL 35, 5x H, mechanical stage R - Z-drive with fine drive knob left and fine drive disk right, flat with scala - nosepiece 5x brightfield, M27 - integrated 12V DC 50W power unit, stabilized 100...240V AC/50...60Hz/110VA - t聚光镜Condenser 0.9/ 1.25 H for "Axio Lab.A1" for objectives 5x-100x, with low-power system from 2.5x,WD=0.8mm平场消色差物镜:Objective N Achroplan 5/0.15;Objective N Achroplan 10/0.25;Objective N Achroplan 20/0.45;Objective N Achroplan 40/0.65;Objective N Achroplan 100/1.25 Oil目镜:Eyepiece PL 10x/22 Br. foc.光源: Halogen filament lamp 12V 35W三目照相观察筒:Binocular phototube 30°/23 (50:50), reversed image三、CCD摄像头参数科研级彩色CCD大面阵相机传感器型号/尺寸:索尼ExView HAD CCD芯片 6.0M/ICX694AQG(C) ;1英寸像素:4.54x4.54μmG光灵敏度、暗电流:1000mv with 1/30s;8mv with 1/30sFPS/分辨率:7.5@2748x2200;14@2748x1092曝光时间:0.06ms~1000s数据接口:USB3.0 四、微核分析软件1. 快速图像采集CCD连接:实现超大视场显微图像实时动态观察,减少图片拍摄量。CCD调节:具有调节曝光时间,白平衡功能CCD拍摄:显微图像获取,自动保存批量图片2. 细胞特征学习正染红细胞学习:随机选择典型成熟红细胞(NCE),智能学习、记忆细胞特征嗜多染红细胞学习:随机选择典型不成熟红细胞(PCE), 智能学习、记忆细胞特征修正所选细胞:具撤销、清空重选功能3. 试验参数设置:总红细胞观察数、嗜多染红细胞观察数4. 分析参数调节:共振总强度、嗜染扩散度、微核灵敏度5. PCE、NCE分析:20秒完成自动识别、抓取PCE、NCE;自动计算PCE/RBC6. 微核分析:60秒完成抓取PCE、智能识别含微核细胞;自动计算微核细胞率7. 信息回溯:检测出的PCE细胞列阵被数字化定位,记录图片与坐标,可回访验证细胞识别精度8. 数据管理:电子记录:记录操作员的实验数据,保证数据的可访问性、完整性;报告输出:“PDF” 或“EXCEL”格式输出,输出报告数据与电子记录完全一致,不能更改。账户管理:管理员、操作员分级管理,经许可的人员才能登陆;管理员全面管理操作员账号、密码、账户冻结等。审计追踪:记录人员身份、每个操作员的操作流程,包括时间、样本、统计结果有无修改、历史数据有无删除等所有历史档案。五、MIC显微分析软件1. 图像显示、转换图像显示:实时动态观察,随时捕捉任意视野图像图像观察:具有旋转、放大、缩小、镜像转换、局部观察功能图像编辑:具有对图像任意区域剪切、复制、粘贴及文字输入等功能2. 显微图像处理自适应增强:通过对原图像进行与其特征匹配的分辨增强处理,使图像更清晰,边缘更明显,以便进行图像细微结构的观察与识别。图像调整:图像亮度、对比度、饱和度、RGB三色任意调节,灰度图、负相图的转换图像补偿:通过线性补偿,对数补偿,贝尔补偿等多种数学方法对图像的失真部分进行补偿,使图像更加清晰。图像锐化:通过增强图像的高频分量,使图像边缘变得更清晰。图像平整:通过图像平整处理,使图像背景均匀。图像滤波:高斯滤波、低通滤波、中值滤波等6种滤波方式有效提高图像清晰度。边缘检测:两种检测方式、三种算子结合多种检测选项更精确地提取图像轮廓。形态学处理:腐蚀、膨胀、开启、闭合等非线性数学形态学处理。3. 目标测量标 定:具有对系统在线标定功能,实现精确测量(系统内置默认标定值)测量功能:对颗粒直径、长度、弧度、角度、任意曲线、面积等的在线测量4. 颗粒统计自动统计:自动颗粒计数,并显示每个颗粒的面积、周长、直径、圆度等形态参数区域统计:可选择长方形、圆形、伞形等任意形状区域进行统计直径分类统计:设置直径范围,统计特定大小的颗粒颜色识别统计:根据色度、亮度、饱和度筛选特定颗粒鼠标点击统计:鼠标点击添加或删除颗粒,方便、快捷粘连分割处理:根据用户需求可自动或手动分割相互粘连的颗粒多种统计算法:采用多种分割算法,适合不同背景的颗粒统计多样本统计:对多张显微图像的综合统计参数自动换算:根据统计区域面积、样本稀释度,实现自动换算5. 绘图与标注绘图:对打开的图像可根据需要,绘制直线、矩形、圆形、以及任意曲线文字编辑:对打开的图像进行文字编辑标注:可方便的进行直线和角度的标注6. 报表打印 在线编辑:提供报告编写模板、文本输入、打印预览 报表打印:图片、统计数据自动打印六、菌落数字成像主机1. 光源可见光:高亮三色LED结构光254nm紫外:用于腔体消毒2. 光路与照明控制全封闭暗箱:消除环境杂散光干扰上光源:场景式360°柔性无影光照明下光源:晶锐悬浮式暗视野照明上光、下光、双光、紫外,自由切换,光强可调3. 光电转换高清工业定焦镜头:焦距8mm,分辨率150lp/mm专业型CMOS相机:1/2.33英寸彩色CMOS传感器、1600万像素、C-Mount、USB3.0七、菌落计数软件1. 基本菌落计数功能平皿类型:倾注、涂布、膜滤、螺旋平皿、3M纸片、多孔板一键智能计数(6模式):平面感模式、立体感模式、小菌落优先、大菌落优先、同色菌优先、培养基剔除模式全皿菌落统计:菌落总数统计,并按25档尺寸分类显示区域选择统计:可选择圆形、矩形、任意圈定区域进行统计直径分类统计:设置直径范围,统计特定大小的菌落鼠标点击统计:快速标记、添加菌落,适合培养皿边缘菌落的计数菌落粘连分割:自动分割相互粘连的菌落,链状菌落由用户选择分割或不分割2. 高级菌落统计功能动态调节统计:可对统计结果进行动态调节修正,快速获取最佳统计效果。偏差预估统计:适用于菌落颜色多且复杂的情况。水平集多模型算法:搜索运算,获取最佳图像分割效果,适应培养基背景变换特定菌落统计:根据菌落色泽、大小、轮廓特征,识别特定菌落反式统计:适合菌落类型极其复杂而培养基背景均匀3. 高级工具人工计数修正:添加或删除菌落排除污染区域:鼠标勾勒任意污染区域,自动剔除污染区域的菌落数背景文字消除:自动消除记号笔干扰人工粘连分割:手动分割多重粘连菌落参数自动换算:培养皿直径、样本稀释度输入,实现自动换算文字、图形标注4. 标定与测量仪器标定:仪器自带标定、人工修正标定一键式快速测量:一键测定大菌落,适合真菌、放线菌的单菌落分析全皿自动测量:全皿菌落的等效直径、面积、长短径、周长、圆度分析手动精确测量:长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线八、数据安全与管理1. “系统、数据、操作、复核”四重系统架构,分设职能与权限,确保数据信息的安全、完整和真实系统管理员(最高层):负责创建、管理所有操作员与审核员的账户和登入密码。确保操作员与操作员之间、操作员与审核员之间的账户隔离与数据隔离。数据管理员(副高层):负责全部测试数据的档案管理、以及计算机的数据库管理。封存所有审核通过的测试报告或将原始图片、测试数据备份、导出,保证了数据的完整性、安全性。操作员:负责培养皿菌落的测试、自检、修正、形成电子报告、递交审核、对审核通过后的文件进行报告打印。复核员:负责对操作员递交的测试报告进行审核。核查数据输入与处理过程,但无权修改;对存疑报告作“审核退回”处理,要求操作员重新测试;对“审核通过”的报告将永久性存档,无论审核员还是操作员都无权再删除,以确保数据的原始性和真实性。2. 数据存储与导出以电子数据为主,记录:样本来源、编号、稀释度、平皿图片、识别效果、计数值、所用统计工具、参数设置、修正情况,确保记录信息完整。满足质量审计,存储的电子数据能以PDF或Excell格式打印输出3. 水印签章技术、防篡改技术、测试流程智能重构技术,实现有效的审计追踪4. 防篡改技术采用多用户登入管理,所有操作员、审核员的名字,被系统自动记录在操作流程和测试报告中;所有操作日期、审核日期,由计算机自动生成,避免错填或伪造。全部操作流程,包括:菌落图片、培养皿尺寸、样本稀释度、统计工具、所用参数、测试所得的菌落总数、自检修正后的菌落总数等,由计算机自动记录在数据库中,操作员无法进行改动,为后续审计提供全部真实数据。5. 水印签章技术“审核通过”的测试报告会自动生成操作员和审核员的账户电子签名,并在报告上加印防伪的“审核通过”水印签章。6. 测试流程的智能重构技术 “复核员”打开“等待审核”的测试记录,计算机自动复原操作员的全部流程和测试环境,包括:当时所测的培养皿图片、测试结果、培养皿尺寸、样本稀释度、采用的统计工具及所用参数、测试所得的菌落总数、修正情况… … 通过测试环境和测试流程的重现,复核员可以追溯操作员的全部操作,复核测试结果的准确性,达到审计追踪目的。
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  • 一体化的微生物解决方案,节省经费和实验室空间 MF2 pro多功能一体机是迅数2008年推出,在原MF2基础上的升级机型。MF2 pro将菌落计数、抑菌圈分析部分提升到800万像素,同时配置独立消色差光学系统的尼康E100显微镜和专用CMOS,确保菌落、抑菌圈、显微细胞数字成像更清晰。高保真光学镜头,800万像素CCD,真实体现菌落色泽和抑菌圈轮廓 MF2 pro采用了800 万像素的高分辨率真彩 CCD,高保真光学变焦镜头,完美体现菌落色泽和形态,结合专利设计的悬浮式暗视野,确保深层菌落不遗漏。同时,锐利的抑菌圈图象和先进的算法,保证了自动抑菌圈测量的精度。 清晰、明亮的数字成像 MF2 pro配置了CFI 60无限远光学系统的尼康E100显微镜, 其CFI BE平场物镜可提供高质量的图象平整性,在各个放大倍率上均可获得清晰明亮的光学图象。通过迅数300万像素动态CMOS的数字转换,在液晶显示器上展现清晰、明亮的显微图象。 &ldquo 迅数&rdquo colonfast菌落智能识别技术,统计结果更精准 自动菌落计数准确与否的关键是算法,MF2 pro采用&ldquo 迅数&rdquo 专利的colonfast菌落智能识别技术,融合了通用分割、多通道分割、同色分割等多种图像处理算法,适合各种复杂的培养皿。 丰富的统计功能,满足自动菌落计数和显微细胞计数的需要 MF2 pro具备大量的统计功能,能对菌落和颗粒细胞进行计数,如区域统计、直径分类统计、颜色识别统计、粘连分割、杂质剔除、鼠标点击统计等等。针对FDA标准设计的螺旋菌落分析功能,支持所有品牌的螺旋接种仪 &ldquo 迅数&rdquo 螺旋平皿分析系统最大特点是它的包容性,不仅严格按照美国FDA螺旋计数法则设计, 而且已经纳入中华人民共和国出入境检验检疫行业标准《食品和化妆品中的细菌计数检验法--螺旋平板法》,可以适应所有品牌螺旋接种仪的接种模式要求。 更轻松方便的测量 MF2 pro运用强大的图形算法,不仅可以自动测量菌落或细胞的等效直径、面积、长短径、周长、圆度等,还可以通过鼠标控制,精确测量长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线。尤其是显微状态下呈分枝丝状菌丝体的放线菌和霉菌,原有手段根本无法测量,如今可以轻松进行分析。自动抑菌圈测量,同时提供效价计算和药敏分析 MF2 pro能自动精准地测量培养皿上的多个抑菌圈,还可以选择提供效价计算和纸片法药敏分析模块,为制药行业的药物筛选、效价测试,医疗系统的药敏分析,提供了极大的便利。21种菌落图像处理算法和27种显微图像处理算法,为科研的特殊要求提供强大的工具 MF2 pro系统还融合了许多图像处理算法,如图像自适应增强、彩色分量增强、边缘锐化、背景平整、滤波、边缘检测、形态学运算等等,满足高端用户的特殊需求。仪器简介:  MF2 pro多功能一体机是迅数2008年推出,在原MF2基础上的升级机型,能同时完成菌落计数、细胞分析、抑菌圈自动测量、纸片法药敏分析。MF2 pro将菌落计数、抑菌圈分析部分提升到800万像素,同时配置独立消色差光学系统的尼康E100显微镜和专用CMOS,确保菌落、抑菌圈、显微细胞数字成像更清晰。技术参数:A. 菌落分析、自动抑菌圈测量模块1. 成 像 1) CCD规格:800万像素,真彩 2) 分 辨 率:0.02mm 3) 图像拍摄:自动聚焦、自动白平衡、自动色温控制 4) 动态监视:培养皿实时预览、区域放大导航;多培养皿图像队列 5) 图像特性获取:提供图像RGB分布、灰度分布、方差特性实时观察2. 光 源 1) 上下双光源:透射底光源,平板式无影侧光源(迅数专利) 2) 悬浮式暗视野拍摄系统(迅数专利)3. 图像处理 1) 图像调节:灰度图、负相图转换;亮度、对比度、饱和度调节;RGB调节 2) 图像增强:图像自适应增强、彩色分量增强、菌落边缘锐化、背景平整 3) 图像滤波:图像高通滤波、低通滤波、高斯滤波、中值滤波、队列滤波 4) 边缘检测:菌落Sobel检测、Robert检测、Laplace检测、垂直-水平检测 5) 形态学运算:腐蚀、膨胀、开运算、闭运算4. 图像编辑 1) 文字嵌入:中英文文字输入,字型、大小、颜色可调 2) 图形嵌入:直线、矩形、圆形、任意多边性图形绘制、嵌入5. 统计功能 1) 菌落识别技术:Colonfast菌落智能识别技术 2) 平皿类型:倾注、涂布、膜滤、螺旋平皿、3M纸片 3) 菌落统计速度:300个菌落<1秒 4) 全皿菌落统计:菌落总数统计,并按6档尺寸分类显示 5) 区域选择统计:可选择半圆、矩形、扇形、任意圈定区域进行统计 6) 鼠标点击统计:快速标记、添加菌落,适合培养皿边缘菌落的计数 7) 人工辅助修正:删除任意区域内的误选菌落 8) 排除污染区域计数:鼠标勾勒任意污染区域,自动剔除污染区域的菌落数 9) 统计效果监视:监视菌落分析的精度 10) 直径分类统计:设置直径范围,统计特定大小的菌落 11) 颜色识别统计:根据色度、亮度、饱和度筛选特定菌落 12) 菌落粘连分割:自动分割相互粘连的菌落,链状菌落由用户选择分割或不分割。 13) 自动杂质剔除:根据形态、尺寸、颜色等方面的区别,进行自动杂质剔除 14) 菌落形态分析:自动分析每个菌落的面积,直径,周长,圆度 15) 参数自动换算:培养皿直径、样本稀释度输入,实现自动换算 16) 螺旋平皿统计:根据FDA标准自动计数螺旋平板 17) 多皿自动统计:自动计算多皿的均值 18) 图像处理算法:采用通用分割、多通道分割、同色分割,适合任意培养基背景  19) 大肠菌群计数:根据国家标准GB/T4789.3-2008大肠菌群平板计数和Petrifilm测试片法,实现大肠菌群自动计数 20) 大肠杆菌计数:根据国家标准GB/T4789.38-2008大肠杆菌Petrifilm测试片计数法,实现大肠杆菌自动计数 21) 金黄色葡萄球菌计数:根据国家标准GB/T4789.37-2008 Baird-Parker 平板计数和金黄色葡萄球菌Petrifilm测试片法,实现金黄色葡萄球菌自动计数6. 测量功能 1) 仪器标定:仪器自带标定、人工修正标定 2) 自动分析:等效直径、面积、长短径、周长、圆度 3) 精确测量:通过鼠标拖动精确测量长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线7. 抑菌圈自动/手工测量 1) 抑菌圈自动测量:自动精确测量培养皿中的多个抑菌圈直径 2) 抑菌圈手动测量:边缘模糊的抑菌圈通过2点或3点定圆精确测量其边界8. 自动纸片法药敏分析 1) 内置标准:系统内置美国NCCLS&ldquo 抗微生物药物敏感性试验执行标准&rdquo 第14版全部数据 2) 输入平台:提供NCCLS解释标准的数据修改和输入平台,方便更新 3) 数据比对:仅用鼠标点击查询,实现抑菌圈直径与解释标准的比对,判断药物敏感性B. 显微细胞分析模块1. 显微成像 1) 显微镜:Nikon E100显微镜 2) CMOS规格:300万像素电子目镜,真彩 3) 分 辨 率:0.5-1.0微米2. 图像显示、转换 1) 图像显示:实时动态观察,随时捕捉任意视野图像 2) 图像观察:具有旋转、放大、缩小、镜像转换、局部观察功能 3) 图像编辑:具有对图像任意区域剪切、复制、粘贴及文字输入等功能3. 显微图像处理 1) 自适应增强:通过对原图像进行与其特征匹配的分辨增强处理,使图像更清晰,边缘更明显,以便进行图像细微结构的观察与识别。 2) 图像调整:图像亮度、对比度、饱和度、RGB三色任意调节,灰度图、负相图的转换 3) 图像补偿:通过线性补偿,对数补偿,贝尔补偿等多种数学方法对图像的失真部分进行补偿,使图像更加清晰。 4) 图像锐化:通过增强图像的高频分量,使图像边缘变得更清晰。 5) 图像平整:通过图像平整处理,使图像背景均匀。 6) 图像滤波:高斯滤波、低通滤波、中值滤波等6种滤波方式有效提高图像清晰度。 7) 边缘检测:两种检测方式、三种算子结合多种检测选项更精确地提取图像轮廓。 8) 形态学处理:腐蚀、膨胀、开启、闭合等非线性数学形态学处理。4. 目标测量 1) 标 定:具有对系统在线标定功能,实现精确测量(系统内置默认标定值) 2) 测量功能:对颗粒直径、长度、弧度、角度、任意曲线、面积等的精确测量5. 颗粒统计 1) 自动统计:自动颗粒计数,并显示每个颗粒的面积、周长、直径、圆度等形态参数 2) 区域统计:可选择长方形、圆形、伞形等任意形状区域进行统计 3) 直径分类统计:设置直径范围,统计特定大小的颗粒 4) 颜色识别统计:根据色度、亮度、饱和度筛选特定颗粒 5) 鼠标点击统计:鼠标点击添加或删除颗粒,方便、快捷 6) 粘连分割处理:根据用户需求可自动或手动分割相互粘连的颗粒 7) 多种统计算法:采用多种分割算法,适合不同背景的颗粒统计 8) 多样本统计:对多张显微图像的综合统计 9) 参数自动换算:根据统计区域面积、样本稀释度,实现自动换算6. 绘图与标注 1) 绘图:对打开的图像可根据需要,绘制直线、矩形、圆形、以及任意曲线 2) 文字编辑:对打开的图像进行文字编辑 3) 标注:可方便的进行直线和角度的标注C. 数据库 1) 数据存储:图像和全部结果以数据库存储 2) 智能查询:按日期、编号、备注字段自动搜索查询,查询结果以图像和数据库形式显示 3) 数据导出:统计结果能以Excel表导出 4) 数据安全:操作者使用权限,数据修改权限设置D. 报表打印 1) 在线编辑:提供报告编写模板、文本输入、打印预览 2) 报表打印:图片、统计数据自动打印E. 仪器规格与配置 1) 适合培养皿的直径:标准的50-110mm 2) MF2型主机(CCD=800万像素) 1台 3) Nikon E100显微镜 1台 4) 显微镜电子目镜(2048*1536) 1台 5) 菌落分析软件、显微分析软件、自动抑菌圈测量及药敏分析软件主要特点:1. &ldquo 迅数&rdquo 专利的colonfast菌落智能识别技术,融合了通用分割、多通道分割、同色分割等多种图像处理算法,适合各种复杂的培养皿。2. 高保真光学镜头,800万像素CCD,真实展现菌落特征细节,还能清晰显现培养基深层的微小菌落与杂质。3. 自动精准地测量培养皿上的多个抑菌圈,还可以选择提供效价计算和纸片法药敏分析模块,为制药行业的药物筛选、效价测试,医疗系统的药敏分析,提供了极大的便利。4. 21种菌落图像处理算法和27种显微图像处理算法,如图像自适应增强、彩色分量增强、边缘锐化、背景平整、滤波、边缘检测、形态学运算等等,满足高端用户的特殊需求。
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