赫山单胞菌属

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  • 【分享】K著名细菌学家 罗伯特科赫

    中文名称: 罗伯特科赫   外文名: Robert Koch   生卒年: 公元1843年—1910年   洲: 欧洲   国别: 德国   省: 哈茨,克劳斯特尔城科赫,德国医生和细菌学家,世界病原细菌学的奠基人和开拓者。1843年12月11日科赫生於德国克劳斯塔尔。5岁时就能借助报纸自己读书,这预示着具有的超凡智慧及毅力。他在高中读书时表现出对生物学的浓厚兴趣。1862年科赫考入格丁根大学学医。1866年在德国格丁根大学学医毕业(获医学博士学位)后,赴柏林进行6个月的化学研究,在那里又受到Virehow的影响,在1867年科赫到汉堡作了一段时间的住院医师,然后先在Langenhagen开业,不久于1869年到Posen省的Rackwitz开业,在Posen他通过了地区医官考试。1870年婚后科赫到东普鲁士一个小乡村沃尔施泰因当外科医生,在那建立了一个简陋的实验室,并多年在此从事病原微生物研究。科赫在没有科研设备,也无法与图书馆联系,更无法与其他科研人员接触情况下开始研究炭疽病。他的实验室就在他的家里,他的科研设备除了他妻子送给他的显微镜外,其余都是他自己设法解决的。1876年他到布雷斯劳用3天时间以公开表演实验的方式证明炭疽杆菌是炭疽病的病因,并报告了炭疽病菌的生活史是从杆菌—芽孢—杆菌的循环,芽孢可以放置较长时间而不死。他认为每种病都有一定的病原菌,纠正了当时认为所有细菌都是一个种的观点,从而兴起了关於疾病生源的研究。1880年科赫应邀赴柏林工作,在德国卫生署任职。在这里他拥有了良好的实验室和助手。1881年他创立了固体培养基划线分离纯种法;应用这种方法,主要的传染病病原菌被相继发现。此后,他转向结核病病原菌研究。他改进染色方法,发现了当时未能得到的纯种结核杆菌。为了大量培养出纯种的结核菌,他又改用在凝固的血清上接种培养,并将培养出的纯种结核菌制成悬液,通过注射豚鼠的腹腔实验,4~6周后豚鼠即死於结核病。他用实验证明结核菌不论来自猴﹑牛或人均有相同症状。并进而阐明了结核病的传染途径。1882年3月24日结核杆菌是科赫在德国柏林生理学会上宣布结核杆菌是是结核病的病原菌。并研究出纯培养其菌的方法。1882年出版了有关结核杆菌的经典著作。1883年科赫被任命为德国霍乱委员会主席并。被派往埃及调查那里的霍乱暴发流行情况。1883年后,他到埃及和印度去调查那里的霍乱暴发流行情况。他和他的同事一起发现了霍乱病原菌是形如逗号的霍乱弧菌,并发现该菌可以经过水﹑食物﹑衣服等途径传播。根据他对霍乱弧菌的生物学知识以及其传播方式的了解,科赫提出控制霍乱流行的法则,这些法则于1893年被各大国批准并形成至今仍沿用的控制霍乱方法的基础。科赫因对霍乱研究作出的贡献而获10万德国马克奖金,他的这项研究工作也对保护饮水规划有重大影响。同时他还发现了阿米巴痢疾和两种结膜炎的病原体。1890年他提出用结核菌素治疗结核病。1891~1899年,他还在埃及﹑印度等地研究了鼠疫﹑疟疾﹑回归热﹑锥虫病和非洲海岸病等。1905年发表了控制结核病的论文,并获得诺贝尔生理学或医学奖。1910年5月27日因患心脏病卒於德国巴登。终年67岁。研究领域:医学领域中的病原细菌学科赫在病原细菌学方面作出了非凡的贡献:世界上第一次发明了细菌照相法;世界上第一次发现了炭疽热的病原细菌——炭疽杆菌;世界上第一次证明了一种特定的微生物引起一种特定疾病的原因;世界上第一次分离出伤寒杆菌;世界上第一次发明了蒸汽杀菌法;世界上第一次分离出结核病细菌;世界上第一次发明了预防炭疽病的接种方法;世界上第一次发现了霍乱弧菌;世界上第一次提出了霍乱预防法;世界上第一次发现了鼠蚤传播鼠疫的秘密;世界上第一次发现了睡眠症是由采采蝇传播的。制定科赫法则:(科赫为研究病原微生物制订了严格准则,被称为科赫法则,包括:一种病原微生物必然存在 於患病动物体内,但不应出现在健康动物内 此病原微生物可从患病动物分离得到纯培养物 将分离出的纯培养物人工接种敏感动物时,必定出现该疾病所特有的症状 从人工接种的动物可以再次分离出性状与原有病原微生物相同的纯培养物。)创立了固体培养基划线分离纯种法。曾获奖项:1、1905年荣获生理学或医学诺贝尔奖海德堡大学及2、柏林市、Wottstein市及他的老家Ctausthal市均授予他名誉市民称号3、获柏林市、维也那等学术团体的名誉会员称号4、被授予德国的皇冠勋章5、被授予红鹰大十字勋章(为医学界第一位获此荣誉者)6、因对霍乱研究作出的贡献而获10万德国马克奖金7、博洛尼亚(Bologna)大学授予以他名誉博士学位8、德国政府於1907年为纪念他的成就,设了一笔100万马克的基金9、1897年被选为英国皇家学会会员10、1903年被选为法国科学院院士

  • 【分享】收购继续——丹纳赫欲以68亿美元收购贝克曼库尔特

    2011年2月7日,据外媒消息,丹纳赫公司同意以68亿美元收购实验室设备制造商贝克曼库尔特公司,以增加其诊断产品。总部设在华盛顿的丹纳赫公司在一份声明中表示,7天内对贝克曼库尔特公司全部股份按83.5美元要约收购,该价格较贝克曼12月9日收盘价溢价约45 %。  丹纳赫公司首席执行官Lawrence Culp去年12月表示,在未来4至6个财季丹纳赫将有约40亿美元资金用来部署收购。迄今为止,在2011年丹纳赫公布了一项收购协议,以约[color=#0000cc]4.7亿美元收购比利时软件制造商EskoArtwork[/color]。  总部位于加州贝克曼库尔特公司是诊断实验室检测设备制造商,去年12月中旬起一直在寻求买家。  据彭博社编纂的数据显示,这项交易的总价值相当于贝克曼库尔特EBITDA(即未计利息、税项、折旧及摊销前的利润)的7.1倍 与此相比,此前10多桩并购交易的同一倍数为26倍。  丹纳赫公司称,该集团将把贝克曼库尔特整合到自身旗下的生命科学部门,该部门主要负责生产诊断设备。在2010年,丹纳赫公司生命科学部门的营收为23亿美元,在该集团总营收中所占比例大约为17%。  贝克曼库尔特的产品被用于诊断疾病和新药开发,包括离心机、血液分析仪和细胞分选仪等。截至2009年底为止,贝克曼库尔特的员工总数大约为1.18万人,销售额为32.6亿美元左右。

  • 【卖出、买入】看“丹纳赫”是如何玩收购的

    一、丹纳赫6.85亿美元出售航空部门 新浪财经 2011-1-19 8:43:15   北京时间1月18日晚间消息,美国医疗及工业仪器制造商丹纳赫公司(Danaher)(DHR)宣布,已同意将其太平洋科学航空(Pacific Scientific Aerospace)业务部门出售给英国航空与防务公司Meggitt PLC,交易价格为6.85亿美元现金。丹纳赫表示,太平洋科学部门2010年为其贡献了每股7美分的盈利,并带来3.78亿美元的营收。此项出售不包括太平洋科学的法国部门Artus,后者主要生产电机、位置传感器及其它设备。虽然Meggitt也对Artus提出了收购要约,但丹纳赫表示,在同意出售该项业务之前,其必须根据法国法律的要求与代表Artus员工的工会进行协商。丹纳赫表示,此项交易预计将于第二季度完成。丹纳赫第三财季盈利增长84%,最近还上调了第四季盈利预期。该公司总部位于华盛顿,为专业、医疗、工业及商业客户提供产品和服务。 二、丹纳赫4.7亿美元收购软件制造商EskoArtwor 仪器信息网译 2011-1-25 16:52:41   据外媒消息,2011年1月20日,仪器设备制造商丹纳赫公司(Danaher)(DHR)宣布,已同意以4.7亿美元价格收购比利时的软件制造商EskoArtwork。EskoArtwork将成为丹纳赫产品鉴定部门的一部分。丹纳赫表示,总部位于比利时根特市的EskoArtwork2010年收入约为2.47亿美元。丹纳赫首席执行官Lawrence Culp去年12月表示,在未来4至6个财季丹纳赫将有约40亿美元资金用来部署收购。公司计划通过收购来扩大其核心业务,去年,丹纳赫就收购了十几家公司。驻纽约FBR资本市场分析师Ajay Kejriwal在18日接受记者采访时表示,“如果你看一下丹纳赫在过去15年或20年的发展历程,你会发现它主要通过收购来实现壮大。”根据EskoArtwork公司网站介绍,EskoArtwork公司有员工约900名。讨论:1.你使用过丹纳赫的仪器吗?感觉如何?2.仪器厂商收购软件制造商,是否就预示着丹纳赫要在仪器软件上下一番功夫呢?3.丹纳赫如此卖出、买入,是处于什么考虑呢?

赫山单胞菌属相关的方案

  • 人类食品和生产区域环境样品中假单胞菌属的计数检测方案(均质器)
    检测所有假单胞菌属,完全抑制此生菌落。直接读数,无需确认。仅需48小时即可检测和计数。蓝色至蓝绿色的假单胞菌属容易分辨
  • 低氧/厌氧产品案例——人口腔致病菌牙龈卟啉单胞菌研究
    牙周炎是一种炎症性口腔疾病,影响很大一部分成年人,造成巨大的成本和痛苦。关键病原体牙龈卟啉单胞菌分泌牙龈蛋白酶,这是一种具有高度破坏性的蛋白酶,也是该疾病发病机制中最重要的毒力因子。目前,牙周炎主要通过机械手动探查和造影来诊断,通常是在疾病已经明显进展的时候。检测牙龈液体中牙龈蛋白酶活性的可能性可以实现早期诊断便于治疗。这里,作者描述了一种灵敏的基于纳米粒子的纳米等离子体生物传感器,用于检测牙龈蛋白酶的蛋白水解活性。金纳米粒子在多孔板中自组装成亚单层,并进一步用酪蛋白或IgG 修饰。通过监测局部表面等离子体共振(LSPR)峰位置的移动来跟踪蛋白质涂层的蛋白水解降解。使用含有胰蛋白酶和纯化的牙龈蛋白酶(Kgp 和RgpB 亚型)的模型系统研究传感器性能,并使用来自牙龈卟啉单胞菌培养物的上清液进一步验证。蛋白水解降解当使用酪蛋白作为底物时,蛋白酶在缓冲液中的作用导致约1-2nm 的LSPR 带的浓度和时间依赖性蓝移。在细菌上清液中,蛋白质涂层的降解导致存在于将复杂的样品基质转移到纳米粒子上,这反而引发了约2 纳米的LSPR 带红移。仅在具有牙龈蛋白酶活性的样品中观察到显著的LSPR 频移。传感器显示检测限 0.1 μ g/mL (4.3 nM),远低于在严重慢性牙周炎病例中检测到的牙龈蛋白酶浓度(?50μ g/mL)。这项工作显示了开发基于纳米颗粒的高性价比生物传感器的可能性,该传感器可用于椅面牙周诊断中蛋白酶活性的快速检测。
  • 自动闪点测定仪中闪火火焰检测方法的实验研究
    1概述“闪点”是表征石油产品储运安全性的一项指标,单位是摄氏度。它表明石油产品处此温度时如遇到明火将会引起“爆鸣”危及设备,人身安全,是石油产品出厂,入库前都要进行测试的一项指标。我国现行的闪点测定标准测速较慢,测得的闪点值与按国际标准得到的数值不尽相同,不便于国际交往v为使我国早日推行较先进的国际标准﹐必须批量生产出能按国际标准进行测试的,性能上远较现有仪表为优的自动化仪表、闪火火馅的检测问题是开发此类仪表的技术关键之一,目前国际上常用以下几种方法来检测闪火火焰 1.1火焰离子检测法利用这一方法进行闪点检测始见于美国,国际上应用的也较多,这一方法的根据是火焰能使空气电离、并降低空气的击穿电压,因而可用检测击穿电压的方法来确定闪火点。实践表明:由于在检测过程中需要频率为三干赫、振幅为七百伏的高压、此电压会对仪表产生干扰,采取了抗干扰措施之后、火焰检测法可以满足电脑控制型闪点测定仪的设计要求。

赫山单胞菌属相关的资讯

  • 2005年香山科学会议探讨“太赫兹科学技术的新发展”
    太赫兹(Terahertz)波在电磁波谱中占有一个很特殊的位置,并具有一系列特殊性质和重要的学术应用价值。在2005年12月举行的以“太赫兹科学技术的新发展”为主题的第270次香山科学会议上,与会专家就发展我国太赫兹科学技术进行了交流和研讨。   “空白”渐成热点   太赫兹波是指频率在0.1~10THz(波长为3000~30微米)范围内的电磁波。它在长波段与毫米波、亚毫米波相重合,而在短波段与红外线相重合,在电磁波谱中占有一个很特殊的位置。太赫兹这一位置正好处于科学技术发展相对较好的微波毫米波与红外线光学之间,但由于太赫兹波源问题一直未能得到很好的解决,因此形成了一个在研究上相对落后的“空白”。太赫兹在长波方向主要依靠电子学技术,而在短波方向则主要依靠光子学技术,在电子学与光子学之间的这一“空白”蕴含着深刻的物理含义。   经过近十几年的研究,国际科技界认为,由于太赫兹的频率很高,所以其空间分辨率也很高 又由于脉冲很短(飞秒),具有了很高的时间分辨率,太赫兹成像技术及太赫兹波谱技术由此构成了太赫兹应用的两个主要关键技术。同时,太赫兹的能量很小,不会对物质产生破坏作用,所以与X射线相比更具优势。   国际上对太赫兹辐射已经达成了如下共识,即太赫兹是一种新的、有很多独特优点的辐射源 太赫兹技术是一个非常重要的交叉前沿领域,给技术创新、国民经济发展和国家安全提供了一个非常诱人的机遇。   目前,包括长青藤大学在内的数十所美国大学都在从事太赫兹研究,美国国家基金会、国家航天局等都对太赫兹研究给予了大规模的投入 英国、德国、俄罗斯的多所大学也都设立了专门进行太赫兹研究的项目。在亚洲,韩国、新加坡等也都积极开展了这方面的研究工作。目前已经在全世界范围内形成了一个太赫兹技术的研究高潮。   诱人的机遇   会议执行主席、电子科技大学刘盛纲院士介绍说,太赫兹的独特性质使它具有非常重要的多方面应用。   在科学研究方面,太赫兹成像和太赫兹波谱学在物理学、化学、生物医学、天文学、材料学和环境科学方面有着极其重要的应用。太赫兹波除了可以成像外,还可作为一种特殊的探针用来对物质内部进行深入研究,利用太赫兹辐射还可以探测出高温、高密度等离子体中密度的分布空间。   太赫兹在生物医学应用上被一致看好,如皮肤癌的诊断和治疗、药物的分析和检测、大分子生物学研究的发展等。由于生物大分子的振动和转动频率均在太赫兹波段,因此太赫兹在粮食选种、优良菌种的选择等农业和食品加工行业有着良好的应用前景。   太赫兹辐射可以穿透烟雾这一特点,还可用于检测有毒、有害分子,在环境监测和保护方面有着重要的作用。利用太赫兹的穿透特性,美国已经开始用太赫兹技术检查邮件和识别毒品,并用于对航天飞机的无损探伤。   太赫兹在雷达和通信方面,特别是在太空通信方面的巨大优势是没有疑问的。太赫兹卫星太空成像和通信技术将成为一个重要的研究领域。而且太赫兹技术是新一代IT产业的基础。在日本,以太赫兹技术为基础的新一代IT产业已开始逐步形成。   突破关键技术“瓶颈”   刘盛纲说,在太赫兹技术及应用中,辐射源和检测技术是两个主要问题。大功率太赫兹辐射源研究是太赫兹技术发展的重要环节,在研究中既要重视半导体太赫兹源和基于光子学的太赫兹源,又要重视真空电子学在太赫兹领域可能有的重要贡献。太赫兹探测技术是研究的另外一个重要环节,既要重视发展温室的太赫兹检测技术,也要重视灵敏度高的、低温检测系统。此外,太赫兹功能部件如传输线等的研究也很重要。   与会专家建议,加强太赫兹在国防及国家安全方面的应用研究,如太赫兹穿透物质成像技术可用于太赫兹雷达、精确制导等 尽快建立实用的、可调谐的、高功率的太赫兹研究平台,这将有助于推动我国太赫兹技术的研究与应用。通过国家投入、鼓励企业参与、加强国内外交流等,力争用两个五年计划的时间,即到2015年,使我国在太赫兹源、太赫兹检测、成像及波谱技术等关键领域都有所突破,在理论和实验研究方面与国际同行站在同一个起跑线上,并取得一批拥有自主知识产权的实用技术和产品。
  • 香山科学会议呼吁加快太赫兹技术生物医学研究
    很多患者在医院检查病情时,需要做X光、CT、核磁共振等一系列检查。太赫兹(THz)波,一个尚未充分开发的电磁波段,或许将会改变这种状况。   4月8日&mdash 9日,在以&ldquo 太赫兹波在生物医学应用中的科学问题与前沿技术&rdquo 为主题的第488 次香山科学会议上,与会专家指出,由于太赫兹波具有反应物质结构与性质的指纹特性,并且光子能量低,远远小于X射线能量,不会对生物大分子、生物细胞和组织产生有害电离,特别适合于对生物组织进行活体检查。因此,相较于现有医学成像技术,太赫兹波光谱成像技术具有更独特、更适用的物理特征。   太赫兹波是频率在0.1&mdash 10THz的电磁波,处于宏观电子学向微观光子学过渡的波段。国际上,太赫兹生物医学研究随着欧盟2000年设立的国际联合项目&ldquo THz-Bridge&rdquo 正式启动。美国政府将太赫兹技术评为&ldquo 改变未来世界的十大技术&rdquo 之一,日本将其列为&ldquo 国家支柱十大重点战略目标&rdquo 之首,并将生物医学应用列为主要方向之一,欧洲也连续10年将生物医学应用作为首要研究方向。   本次会议的执行主席之一姚建铨院士介绍说,围绕太赫兹技术生物医学应用研究,国际上已经开展了很多大型国际合作项目。目前,国内外在太赫兹技术生物大分子、细胞、组织、器官等生物监测及生物效应研究方面,已取得部分代表性成果。   本次会议的执行主席之一杜祥琬院士指出,在所有物理技术中,电磁波技术对医学的促进作用尤其突出。从1901年X线获得第一届诺贝尔物理学奖开始,已有5项与生物医学相关的诺贝尔奖授予了X光谱技术领域。&ldquo 这次会议就是研讨太赫兹技术和生物医学前沿的交叉,推动这个领域的深入研究与合作。&rdquo   针对太赫兹技术在生物医学方面的应用,吉林大学教授崔洪亮介绍,生物大分子相互作用是重大生命现象与病变产生的关键动因,而太赫兹光子能量覆盖了生物大分子空间构象的能级范围。该频段包含了其他电磁波段无法探测到的直接代表生物大分子功能的空间构象等重要信息。因此,可以发展一种利用太赫兹探测和干预生物大分子相互作用过程的新理论和新技术,为当前重大疾病诊断、有效干预提供先进的技术手段。   太赫兹技术最终应用到生物医学领域,还需要落实到具体的医疗设备上,在产业化上形成一定规模。   &ldquo 我国检验医学现有的核心技术和临床设备主要都被国外垄断,国产品牌市场占有率极低。&rdquo 第三军医大学西南医院府伟灵教授对此忧心忡忡。他指出:&ldquo 目前,太赫兹波侦检分子与细胞的检测理论和关键技术是我国第一个与全球同步开展的研究,将从新的视角为检验医学领域提供分子和细胞侦检的革命性科学手段,有望阐明和提供全新的检验医学理论与技术体系,形成太赫兹波&mdash 检验医学优势新学科和产业基础。&rdquo   中国工程物理研究院流体物理研究所李泽仁研究员也表示,目前通过国家对太赫兹源、探测器及成像系统等关键技术与仪器设备的大力支持,我国已基本具备开展太赫兹生物医学研究的基础。   &ldquo 可以说,太赫兹技术在生物医学微观领域,将为揭示生物大分子之间、细胞之间的相互作用物质规律,呈现这些作用和活动的物性特征,最终解释各种生命现象提供革命性科学方法 在生物医学宏观层面,将为疾病的诊断、治疗、评估、监测和预警及后续药物设计、研发、生产和评价带来革命性改变。&rdquo 对太赫兹技术的未来,天津大学教授姚建铨院士充满信心。   然而,国内太赫兹波生物医学研究刚刚起步,缺乏学科间深入有效的交叉融合,缺乏全国性的学术战略发展规划,还不具备国际竞争力。在相关科研支持方面,目前我国只有6项与太赫兹波生物医学相关的国家自然科学基金项目。   &ldquo 国内目前有多个团队正在开展太赫兹波生物医学研究,但还缺乏交叉融合、联合攻关、体系研究的平台、团队和技术支撑,实现实质性突破任重道远。&rdquo 会议执行主席之一、中国工程物理研究院刘仓理研究员呼吁,这不仅需要研究人员奋起直追,也需要在国家层面上给予规划、支持和协调。
  • 我国首台高平均功率太赫兹自由电子激光饱和出光
    p   由我国科学家自主研发的国内首台高平均功率太赫兹自由电子激光装置,日前在四川成都首次饱和出光。经第三方检测,实验真实可靠且装置运行稳定。我国太赫兹源从此正式进入自由电子激光时代。 /p p   8月29日,由中国工程物理研究院应用电子学研究所牵头的高平均功率太赫兹自由电子激光装置(CTFEL)首次饱和出光,并实现稳定运行。9月20日,经过专家组现场测试和中国兵器工业第205研究所第三方检测,CTFEL装置太赫兹频率在1.99THz、2.41THz和2.92THz三个频率点稳定运行,平均功率均大于10W,最高达到17.9W 微脉冲峰值功率均大于0.5MW,最高达到0.84MW。通过调节电子束能量和磁场强度,可以实现输出激光频率连续可调。 /p p   太赫兹(THz)辐射通常指频率在0.1THz—10THz区间的电磁辐射,波段位于微波和红外光之间,是人类尚未完全认识并很好加以利用的最后一个波(光)谱区间。物质的太赫兹光谱(包括发射、反射和透射)包含有丰富的物理和化学信息,研究有关物质在这一波段的光谱响应,探索其结构性质及其所揭示的新的物理内容已成为一个新的研究方向。自由电子激光(FEL)由于具有频率连续可调、功率大、线宽窄、方向性好、偏振强等优点,使得在同一台装置上实现太赫兹波段全覆盖的大功率理想太赫兹源成为了可能,故自由电子激光是目前该波段最有前途的高功率可调谐相干光源。 /p p   CTFEL装置是依托科技部支持的国家重大科学仪器设备开发专项“相干强太赫兹源科学仪器设备开发”项目,于2011年立项启动。作为一种新型相干强太赫兹光源,CTFEL装置在材料、生物医学等领域有着重要应用前景。 /p

赫山单胞菌属相关的仪器

  • 昆山舒美数控超声波细胞粉碎机KBS-650数控超声波细胞粉碎机是一种高效的实验设备,主要用于动植物细胞的破碎和分散。这种设备的核心工作原理是利用超声波在液体中产生的高强度振动和空化作用。当超声波通过液体时,会产生高频振动和强烈的冲击波。这些力量作用于液体中的细胞,使其受到剪切力、冲击力和拉伸力,从而实现细胞的有效破碎和分散。这个过程对于提取细胞内的物质、进行生化分析等实验活动至关重要。 数控超声波细胞粉碎机的主要特点包括能够精确控制超声波的频率和强度,从而可以针对不同类型的细胞和实验需求进行调整,实现最佳的粉碎效果。此外,数控技术的应用使得设备的操作更加便捷和智能化,提高了实验的效率和重复性。主要技术参数型号:KBS-650整机尺寸 :355*324*578mm超声频率 :20KHz超声功率 :650W超声功率可调范围 :0-100%工作时间可调 :0-24h处理量:600ml间隙 :1-999S变幅杆 :Φ8mm报警:有主要性能特点简易叠加式装配设计 ,可分体或一体工作具有过载保护和警报功能 ,使用更安全具有无线遥控电动升降平台 ,并内设 LED 照明液晶触摸控制系统 ,超声时间和功率连续可调 ,稳定性更高分散更均匀 ,且沉降速度更慢采用 Tc4 钛合金换能器 ,转换效率更高可选配变幅杆 :Φ2、Φ3、Φ10、Φ12、Φ15mm
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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 MF3多功能一体机是迅数2008年6月最新推出的高端机型,专为高端科研和检测用户设计。MF3融入了迅数专为菌落计数、抑菌圈分析用的1000万像素成像系统,同时配置UIS无限远校正光学系统的奥林巴斯显微镜和专用CMOS,确保菌落、抑菌圈、显微细胞数字成像的锐利。高保真光学镜头,1000万像素CCD,完美突显菌落细节,清晰展现抑菌圈边缘轮廓 MF3采用了1000 万像素的超高分辨率真彩 CCD,高保真光学变焦镜头,结合可变光比的宽光带设计和悬浮式暗视野,菌落立体感更强,尤其在菌落计数时,确保深层菌落不遗漏。同时,锐利的抑菌圈图像和先进的算法,保证了自动抑菌圈测量的精度。 锐利、清晰、平坦的数字成像--从视场中央直到边缘皆保持一致的理想图像品质 由于配置了UIS无限远校正光学系统的奥林巴斯CX31显微镜,首先保证获得极好锐度和清晰度的光学信号,再通过迅数300万像素动态CMOS的数字转换,在液晶显示器上展现锐利、清晰、平坦的显微图象。 &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,MF3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 MF3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 MF3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 MF3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 MF3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:  MF3多功能一体机是迅数2008年6月推出的高端机型,专为高端科研和检测用户设计,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。MF3融入了迅数专为菌落计数、抑菌圈分析用的1000万像素成像系统,同时配置UIS无限远校正光学系统的奥林巴斯显微镜和专用CMOS,确保菌落、抑菌圈、显微细胞数字成像的锐利。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:1000万像素,真彩 2) 分 辨 率:0.01mm 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) 拍摄箱:全封闭、无日光干扰、自动居中、暗箱拍摄 2) 上光源:全空间、宽光带、强度可调光源 3) 下光源: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:500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:OLYMPUS CX31三目生物显微镜 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90-100mm 2) MF3型主机(CCD=1000万像素) 1台 3) OLYMPUS CX31三目生物显微镜 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 6) 品牌商务液晶电脑(XP系统)主要特点:1. 1000 万像素的超高分辨率真彩 CCD,高保真光学变焦镜头,结合可变光比的宽光带设计和悬浮式暗视野,菌落立体感更强,尤其在菌落计数时,确保深层菌落不遗漏。2. UIS无限远校正光学系统的奥林巴斯CX31显微镜结合迅数300万像素动态CMOS的数字转换,在液晶显示器上展现锐利、清晰、平坦的显微图象。3. &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。4. 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。5. 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。6. 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。
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  • 细胞单轴压缩刺激仪系统高通量单轴压缩刺激细胞单轴压缩刺激系统可以在6个独立的孔中单轴压缩三维样本。系统制定用户指定的加载协议,并记录所得的力 - 位移数据,以确定每个样本的刚度分布随时间的变化。如果需要,透明培养孔允许在测试期间目视确认正确的样品加载和实时成像。样品室板可以灭菌,该系统适合在实验室培养箱中长期培养细胞。主要特征在可重复使用的支架中压缩刺激6个培养孔。位移控制在2Hz时加载2 mm在1μm分辨率的所有孔上同时测量位置用户友好的界面软件,用于指定简单、循环和间歇刺激协议,以下载到设备控制器技术信息外形尺寸 16 X 19 X 16厘米重量 4.1千克样品尺寸 直径/宽度 20毫米,厚度25毫米孔数量 6可用的力学传感器 10 N -100 N.力准确性 传感器容量的0.2%位移 2毫米速度 4毫米/秒循环频率 2赫兹
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