最低氧浓度值

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最低氧浓度值相关的耗材

  • 低氧镍篮,1g
    低氧镍篮,1gSA502344ENickel Baskets, 1gLow Oxygen100/packEltra 90250Leco 502-344Horiba
  • 临界数显氧指数分析仪-普通型 GB/T 2406、ASTM D 2863、 ISO 4589-2、NES 714、GB/T 2406.2
    产品介绍泰思泰克临界氧指数测定仪-普通型,适用于测定在规定的试验条件下,在氧气和氮气混合气体中刚好维持试样燃烧所需的最低氧气浓度。此测试仪为进口氧浓度传感器,测量准确,耐久,精确。用于评定均质固体材料、层压材料、泡沫材料、软片和薄膜等在规定条件下的燃烧性能。标准ASTM D 2863, ISO 4589-2, NES 714GB/T 2406.2 特点: 1、 进口针阀,精确控制气体流量;2、 进口气体流量计,精确显示气体流量3、 进口品牌压力调节阀及压力表; 4、 配备耐高温石英玻璃筒 5、 配备可支撑和无支撑试样夹 6、 便携式点火器易操作,高精度针阀控制点火器火焰高度;7、 拥有专利设计的气体混合室,确保氧气浓度测定更精确,燃烧更稳定。8、 点火器内径:2mm士I mm9、 氧浓度测量范围:0—100% 10、 流量计范围:1.0~10.0L/min 11、 响应时间:1s 12、玻璃筒高500mm 型号TTech-GBT2406-4尺寸435(W)×550(D)×670(H)mm电源AC 220V, 50/60Hz, 5A重量30kg说明书提供排气50 ?/s
  • 平底样品瓶 PE材质卡口盖
    产品介绍: 平底样品瓶: PE材质,卡口盖 货号 体积ml 直径mm 高度mm 壁厚mm 个/PK 731 2.5 14 31.5 0.83 100 733 7 22.8 32.9 1.35 100 735 35 31 74.5 1.6 50 736 25 31.3 52.5 1.6 50

最低氧浓度值相关的仪器

  • 氧浓度控制系统(低氧/富氧实验箱)可精确控制和平稳调节小动物饲养箱内氧浓度的变化,维持稳定的氧浓度环境。综合了进口同类产品的优点,增加了高浓氧的输入。带氧气浓度的波形曲线,采用进口传感器,响应速度更快;氧浓度上升曲线更好,时间设定参数和流量调节参数灵活可调,从而使实验设计更加方便。多种款式可供选择: S1001型,手动调控,氧浓度测控范围 0%-100% -- 经济实惠 S1007型,氧浓度控制范围:氧浓度调控范围 0%-30% -- 自动控制,精确稳定:重点推荐 S1008型,氧浓度控制范围:氧浓度调控范围 0%-100% 自动型氧气浓度控制系统可对动物饲养箱内的氧气和二氧化碳环境进行自动调节和控制,为缺氧和富氧造模实验,提供长期稳定的饲养环境。型号:S1007,S1008主要特点: 该系统综合了进口同类产品的优点,改进后的多孔进气、多孔出气、双通道对流风扇的设计,使得氧气和氮气在箱体内的对流和稳定更快,浓度分部更均一,氧浓度的上升和下降更平稳; 箱体设计合理,箱体内温度不会太高,暴露箱内外的温度差<5°C; 该系统的流量、浓度和时间等多种参数可调可控; 同时可输出多种数据曲线,使得操作和观察直观方便; 实时检测二氧化碳的浓度,并控制二氧化碳的浓度范围; 该设备是进行动物间歇性缺氧造模、长期缺氧造模实验的良好工具; 2022款新升级的气体浓度传感器质量稳、精度高、寿命长,使用寿命>48个月;产品主要功能:1、 常量氧模式: 氧浓度0%-30% (S1007型号),0%-100% (S1008型号)范围内任意设定;2、 间歇性模式: S1007型号的氧浓度下限-上限在0-30%范围内任意设定; S1008型号的氧浓度下限-上限在0-100%范围内任意设定; 从高氧浓度下降至低氧浓度的时间:0-1000秒范围内任意设定; 低氧保持时间:0-1000秒范围内任意设定; 从低氧浓度上升至高氧浓度的时间:0-1000秒范围内任意设定; 高氧保持时间:0-1000秒范围内任意设定;3、 多段控氧模式:可设置1-4个阶段的氧浓度环境;每个阶段的氧浓度、时间可调;氧浓度可调范围:S1007为0-30%,S1008为0-100%时间可调范围:0秒-24小时1-4个阶段交替循环运行;间歇性模式应用举例:F1 :氧含量上限值(如:21%可设定)F2 :氧含量下限值(如:8.5%可设定)T1 :充氮气 流程时间(如:1分钟可设定)T2 :保持 流程时间(如:1分30秒可设定)T3 :充氧气 流程时间(如:1分钟可设定)T4 :保持 流程时间(如:1分30秒可设定)根据实验需求,选择或者订做合适尺寸的暴露箱体:更多技术参数和细节,敬请来电咨询。根据实验需求,还可以选择:大小鼠低氧浓度饲养箱/高氧浓度饲养箱主要用于常压环境中精确控制氧气浓度的输出,可长时间维持暴露箱内一定的氧气浓度。可用于细胞、动物等的缺氧或富氧实验。氧浓度控制系统工作稳定,带高浓氧和低浓度氧的输入和检测功能。流速、时间、氧浓度、二氧化碳浓度等多种参数可调、可控;精细化设计,氧浓度上升曲线好;各种参数设置方便,是进行动物缺氧和富氧实验非常有效的工具。氧浓度控制系统的产品的主要性能:1、 氧浓度控制范围:0-30%,0% ~ 100% (氧含量)两种款式可选,范围内任意设定;2、采用电化学测量方法,氧浓度测量相应时间<10S。氧气测量精度<±3%;3、控氧精度:±1% ;4、带两种气体的通入控制功能:充气时间、充气间隔、充气流量可调可控;5、带氧气浓度、二氧化碳浓度、温度、湿度变化的波形曲线,过程数据显示更加直观;6、采用全透明设备的暴露线体,观察角度无死角;7、多种尺寸的暴露箱体可供选择,比如:40×30×25 cm ,50×40×30 cm,70×50×45 cm根据需要,还可以选择 低压实验舱(高原环境模拟舱):低压实验舱可模拟高原氧环境,如0-10000米海拔高度中某个海拔高度的高原稀薄的氧气环境,并能够长时间维持这种环境。可用于细胞、大小鼠等实验动物进行高原性缺氧实验。 型号:LP-1000S型号:LP-1500S主要特色:一定的海拔高度对应的一定的大气压力环境,低压氧环境控制系统通过反馈调节和控制低压氧舱的气体压力,来模拟一定海拔高度的低压氧环境;低压氧舱具备良好的密封效果,可以长时间维持一定压力;具备间歇性换气功能,确保新鲜气体的供应和呼吸废气的排放,从而实现对动物的长期饲养;系统可以根据饲养动物的体重和数量,灵活调节新鲜气体的供应量;小动物低压实验舱的主要性能:1、可调节和维持实验舱内处于一个稳定的低气压环境,并且气压值可调、可控,从而模拟不同海拔的高原环境;2、单个实验舱的体积为280L,一个箱体可同时饲养1-20只大鼠,或者1-60只小鼠;3、可将多个实验舱并联,一次完成更多动物的实验,1台主机最多可支持4个实验舱同时工作;4、可根据所饲养老鼠体重和数量,灵活调整新鲜气体的供给,从而实现长期饲养;5、全金属箱体、坚固耐用,使用安全;6、带3个观察窗,观察方便;也可在观察窗外增加昼夜节律照明;7、可模拟实现0-10000米内多个海拔环境:1000米海拔环境,2000米海拔环境,3000米海拔环境,4000米海拔环境,5000米海拔环境;6000米海拔环境,8000米海拔环境,10000米海拔环境更详细的资料,敬请来电咨询。您想了解更多详细资料吗?请与我们联系。
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  • 氧浓度控制系统(低氧/富氧实验箱)可精确控制和平稳调节小动物饲养箱内氧浓度的变化,维持稳定的氧浓度环境。综合了进口同类产品的优点,增加了高浓氧的输入。带氧气浓度的波形曲线,采用进口传感器,响应速度更快;氧浓度上升曲线更好,时间设定参数和流量调节参数灵活可调,从而使实验设计更加方便。多种款式可供选择: S1001型,手动调控,氧浓度测控范围 0%-100% -- 经济实惠 S1007型,氧浓度控制范围:氧浓度调控范围 0%-30% -- 自动控制,精确稳定:重点推荐 S1008型,氧浓度控制范围:氧浓度调控范围 0%-100% 自动型氧气浓度控制系统可对动物饲养箱内的氧气和二氧化碳环境进行自动调节和控制,为缺氧和富氧造模实验,提供长期稳定的饲养环境。型号:S1007,S1008主要特点: 该系统综合了进口同类产品的优点,改进后的多孔进气、多孔出气、双通道对流风扇的设计,使得氧气和氮气在箱体内的对流和稳定更快,浓度分部更均一,氧浓度的上升和下降更平稳; 箱体设计合理,箱体内温度不会太高,暴露箱内外的温度差<5°C; 该系统的流量、浓度和时间等多种参数可调可控; 同时可输出多种数据曲线,使得操作和观察直观方便; 实时检测二氧化碳的浓度,并控制二氧化碳的浓度范围; 该设备是进行动物间歇性缺氧造模、长期缺氧造模实验的良好工具; 2022款新升级的气体浓度传感器质量稳、精度高、寿命长,使用寿命>48个月;产品主要功能:1、 常量氧模式: 氧浓度0%-30% (S1007型号),0%-100% (S1008型号)范围内任意设定;2、 间歇性模式: S1007型号的氧浓度下限-上限在0-30%范围内任意设定; S1008型号的氧浓度下限-上限在0-100%范围内任意设定; 从高氧浓度下降至低氧浓度的时间:0-1000秒范围内任意设定; 低氧保持时间:0-1000秒范围内任意设定; 从低氧浓度上升至高氧浓度的时间:0-1000秒范围内任意设定; 高氧保持时间:0-1000秒范围内任意设定;3、 多段控氧模式:可设置1-4个阶段的氧浓度环境;每个阶段的氧浓度、时间可调;氧浓度可调范围:S1007为0-30%,S1008为0-100%时间可调范围:0秒-24小时1-4个阶段交替循环运行;间歇性模式应用举例:F1 :氧含量上限值(如:21%可设定)F2 :氧含量下限值(如:8.5%可设定)T1 :充氮气 流程时间(如:1分钟可设定)T2 :保持 流程时间(如:1分30秒可设定)T3 :充氧气 流程时间(如:1分钟可设定)T4 :保持 流程时间(如:1分30秒可设定)根据实验需求,选择或者订做合适尺寸的暴露箱体:更多技术参数和细节,敬请来电咨询。根据实验需求,还可以选择:大小鼠低氧浓度饲养箱/高氧浓度饲养箱主要用于常压环境中精确控制氧气浓度的输出,可长时间维持暴露箱内一定的氧气浓度。可用于细胞、动物等的缺氧或富氧实验。氧浓度控制系统工作稳定,带高浓氧和低浓度氧的输入和检测功能。流速、时间、氧浓度、二氧化碳浓度等多种参数可调、可控;精细化设计,氧浓度上升曲线好;各种参数设置方便,是进行动物缺氧和富氧实验非常有效的工具。氧浓度控制系统的产品的主要性能:1、 氧浓度控制范围:0-30%,0% ~ 100% (氧含量)两种款式可选,范围内任意设定;2、采用电化学测量方法,氧浓度测量相应时间<10S。氧气测量精度<±3%;3、控氧精度:±1% ;4、带两种气体的通入控制功能:充气时间、充气间隔、充气流量可调可控;5、带氧气浓度、二氧化碳浓度、温度、湿度变化的波形曲线,过程数据显示更加直观;6、采用全透明设备的暴露线体,观察角度无死角;7、多种尺寸的暴露箱体可供选择,比如:40×30×25 cm ,50×40×30 cm,70×50×45 cm 根据需要,还可以选择 低压实验舱(高原环境模拟舱):低压实验舱可模拟高原氧环境,如0-10000米海拔高度中某个海拔高度的高原稀薄的氧气环境,并能够长时间维持这种环境。可用于细胞、大小鼠等实验动物进行高原性缺氧实验。 型号:LP-1000S型号:LP-1500S主要特色:一定的海拔高度对应的一定的大气压力环境,低压氧环境控制系统通过反馈调节和控制低压氧舱的气体压力,来模拟一定海拔高度的低压氧环境;低压氧舱具备良好的密封效果,可以长时间维持一定压力;具备间歇性换气功能,确保新鲜气体的供应和呼吸废气的排放,从而实现对动物的长期饲养;系统可以根据饲养动物的体重和数量,灵活调节新鲜气体的供应量;小动物低压实验舱的主要性能:1、可调节和维持实验舱内处于一个稳定的低气压环境,并且气压值可调、可控,从而模拟不同海拔的高原环境;2、单个实验舱的体积为280L,一个箱体可同时饲养1-20只大鼠,或者1-60只小鼠;3、可将多个实验舱并联,一次完成更多动物的实验,1台主机最多可支持4个实验舱同时工作;4、可根据所饲养老鼠体重和数量,灵活调整新鲜气体的供给,从而实现长期饲养;5、全金属箱体、坚固耐用,使用安全;6、带3个观察窗,观察方便;也可在观察窗外增加昼夜节律照明;7、可模拟实现0-10000米内多个海拔环境:1000米海拔环境,2000米海拔环境,3000米海拔环境,4000米海拔环境,5000米海拔环境;6000米海拔环境,8000米海拔环境,10000米海拔环境更详细的资料,敬请来电咨询。 请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • 低氧培养箱CHDY-50氧浓度可调如果培养箱长时间不用,关闭前必须清除工作室内水分,打开玻璃门通风24小时后再关闭。  清洁二氧化碳培养箱工作室时,不要碰撞传感器和搅拌电机风轮等部件。  拆装工作室内支架护罩,必须使用随机扳手,不得过度用力。  搬运培养箱前必须排除箱体内的水。排水时,将橡胶管紧套在出水孔上,使管口低于仪器,轻轻吸一口,放下水管,水即虹吸流出。  搬运培养箱前应拿出工作室内的搁板和加湿盘,防止碰撞损坏玻璃门。  搬运培养箱时不能倒置,同时一定不要抬箱门,以免门变形。  三气培养箱的箱体结构分三个部分,顶部是控制系统、中间是工作腔、下面是存放压缩机的。  1、控制系统部分:顶部为电器控制,就像人的大脑一样,具有指挥作用,在整个箱子内起主导作用,处于核心地位,其特点是具有因停电,死机状态数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能。三气培养箱的耗气量到底有多少呢?平常,仪器的介绍,很少涉及到这个问题,有的会主动给您介绍,有的,您不问,不会给您提及这个问题,今天,我们来聊一聊。市面上的三气培养箱容积,综合起来,型号大致30L、50L、 100L、200L、80L、160L、240L、(应该来讲,不说涵盖了全部,90%的还是涵盖了)。所谓的耗气,通常主要是指:低氧实验下,降氧过程中 + 维持低氧环境下,N2的消耗;CO2的消耗相对于氮气和氧气,就可以忽略了,50升培养箱一般一罐CO2至少能用3个月。所采用的钢瓶,不到一人高,基本容积为40L,气体如果是满罐气体,大约12~13MPa,折合来,就是4800L~5200L。例如:50L仪器,低氧实验,加入50升N2,搅拌均匀后排出50L气体,此时箱内O2含量约为10.4%;再加入50升N2,搅拌均匀后排出50L气体,此时箱内O2含量约为5.2%;再加入50升N2,搅拌均匀后排出50L气体,此时箱内O2含量约为2.6%;再加入50升N2,搅拌均匀后排出50L气体,此时箱内O2含量约为1.3%,所以从空气浓度降氧,大致5%氧气浓度时需2倍箱体容积N2,1%氧气浓度时需4倍箱体容积N2。耗气是克服箱体的正常泄露,维持低氧环境所需消耗的氮气,一般1天需要的氮气量为进气量的两倍。耗气量的消耗,还与仪器的气密性、钢瓶的气密性、减压阀的气密性有关。我们按1天开关两次门计算,降氧,N2耗气量大致消耗量如下:1天耗气量 = 一次进气量×2+维持气量三气培养箱的耗气量到底有多少呢?平常,仪器的介绍,很少涉及到这个问题,有的会主动给您介绍,有的,您不问,不会给您提及这个问题,今天,我们来聊一聊。市面上的三气培养箱容积,综合起来,型号大致30L、50L、 100L、200L、80L、160L、240L、(应该来讲,不说涵盖了全部,90%的还是涵盖了)。所谓的耗气,通常主要是指:低氧实验下,降氧过程中 + 维持低氧环境下,N2的消耗;CO2的消耗相对于氮气和氧气,就可以忽略了,50升培养箱一般一罐CO2至少能用3个月。所采用的钢瓶,不到一人高,基本容积为40L,气体如果是满罐气体,大约12~13MPa,折合来,就是4800L~5200L。例如:50L仪器,低氧实验,加入50升N2,搅拌均匀后排出50L气体,此时箱内O2含量约为10.4%;再加入50升N2,搅拌均匀后排出50L气体,此时箱内O2含量约为5.2%;再加入50升N2,搅拌均匀后排出50L气体,此时箱内O2含量约为2.6%;再加入50升N2,搅拌均匀后排出50L气体,此时箱内O2含量约为1.3%,所以从空气浓度降氧,大致5%氧气浓度时需2倍箱体容积N2,1%氧气浓度时需4倍箱体容积N2。耗气是克服箱体的正常泄露,维持低氧环境所需消耗的氮气,一般1天需要的氮气量为进气量的两倍。耗气量的消耗,还与仪器的气密性、钢瓶的气密性、减压阀的气密性有关。我们1天开关两次门计算,降氧,N2耗气量大致消耗量如下:1天耗气量 = 一次进气量×2+维持气量低氧培养箱CHDY-50氧浓度可调技术参数型号CHDY-50容积50L电源电压220V 50HZ控温范围RT+5~50℃温度分辨率0.1℃温度波动±0.3℃O2控制范围0~21%O2控制方式电化学传感器加湿方式自然蒸发消耗功率350内胆尺寸(mm)340*340*450外型尺寸(mm)430*460*650载物托架(标配)1Pcs
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最低氧浓度值相关的方案

  • 低氧/厌氧产品案例——低氧与肿瘤放疗研究
    辐射诱导的旁观者效应(RIBE)可能对放射治疗有潜在影响,然而低氧肿瘤细胞的放射生物学影响和潜在机制仍有待确定。使用两种人类肿瘤细胞系,肝癌HepG2 细胞和胶质母细胞瘤T98G 细胞进行实验,研究发现,在常氧和低氧条件下,在未照射的旁观者细胞(旁观者细胞与经x 光照射的细胞共培养或用从经x 光照射的细胞中收获的条件培养基处理)中观察到微核形成增加和细胞存活率降低;低氧肿瘤细胞的放射敏感性低于常氧细胞,在低氧条件下旁观者细胞诱发的微核率与常氧条件下测得的相似,表明RIBE 在低氧细胞整体放射损伤中更显著。当低氧细胞在照射前和照射过程中用二甲基亚砜(一种活性氧清除剂)或氨基胍(一种一氧化氮合酶抑制剂)处理时,旁观者效应部分减弱。此外,当仅用siRNA HIF-1α 预处理低氧旁细胞时,RIBE 稍有降低,但如果用siRNA HIF-1α 处理受照射细胞,低氧RIBE 显著降低。此外,缺氧诱导因子-1α 的表达可与其他下游效应分子如葡萄糖转运蛋白1 (GLUT-1)、血管内皮生长因子(VEGF)和碳酸酐酶(CA9)在低氧辐照细胞中的表达相关。然而,来自辐射细胞的条件培养基降低了旁观者细胞中HIF-1α 的表达。目前的结果表明,在低氧条件下,辐照的HepG2 和T98G 细胞通过增加HIF-1α 的表达降低放射敏感性,并通过降低HIF-1α 的表达和调节其下游靶基因在辐照细胞和旁观者细胞中诱导旁观者效应。
  • 低氧/厌氧产品案例——骨髓间充质干细胞研究
    本研究旨在评价骨髓间充质干细胞在低氧光感受器和实验性视网膜脱离中的保护作用和机制。对缺氧的小鼠感光细胞661w 细胞和与骨髓间充质干细胞共培养的细胞的形态、活力、凋亡和自噬进行了分析。在视网膜脱离模型中,植入骨髓间充质干细胞,观察视网膜形态、外核层(ONL)厚度、视紫红质表达以及视网膜细胞凋亡和自噬。缺氧诱导661w 细胞凋亡明显增加,自噬水平升高,并在缺氧后8 小时达到峰值。与骨髓间充质干细胞共培养后,缺氧状态下的661w 细胞形态较好,凋亡较少。自噬被抑制后,在缺氧条件下凋亡的661w 细胞增加,细胞活力降低。骨髓间充质干细胞处理的视网膜移植后,细胞凋亡显著减少,视网膜自噬被激活。早期自噬增加可促进661w 细胞在低氧胁迫下的存活。与骨髓间充质干细胞共培养可以保护661w 细胞免受缺氧损伤,这可能是由于自噬激活。在视网膜脱离模型中,骨髓间充质干细胞移植可以显著降低光感受器细胞的死亡并保持视网膜结构。骨髓间充质干细胞减少视网膜细胞凋亡和在移植后不久启动自噬的能力可能有助于视网膜脱离后视网膜细胞在低氧和营养限制环境下的生存。
  • 利用叶绿素荧光成像检测苹果低氧胁迫和低氧存储耐受水平
    FluorCam叶绿素荧光成像系统不只在植物研究领域应用广泛,在检测水果储存方面也具有相当大的应用潜力。近两年发表的两篇文章便将FluorCam与气调技术结合设计了一套果实低氧存储检测装置,来通过叶绿素荧光成像深入研究苹果低氧胁迫下的荧光动力学变化,探索更优的果实存储方案。

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  • 关于微好氧/低氧培养(微生物)和三气培养(细胞)

    对于微生物培养,大家常用的是恒温培养箱、霉菌培养箱、震荡培养箱、恒温水浴箱、发酵罐等,满足了日常工作需要;当然,这都是针对好氧菌而言。 而对于厌氧菌和兼性好氧菌,则需要考虑选用合适的厌氧、微好氧/低氧培养装置(如厌氧培养盒/袋、厌氧罐以及专业的厌氧培养箱、厌氧工作站、微好氧/低氧培养箱、厌氧发酵罐/反应池等)。 常规的动物细胞培养,一般选用CO2培养箱、滚瓶培养装置、悬浮培养装置、生物反应器/细胞培养罐等。为更接近或模拟体内微环境,三气培养箱(即CO2培养箱加配O2传感器)逐渐为人们所熟知!当然,更专业的Biospherix 系列O2/CO2控制器加培养盒、H35微好氧/低氧细胞培养箱、X vivo 一体化细胞工作站等三气培养装置也给大家提供了更多的选择!

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  • 是时候介绍这套靠谱的低氧活细胞检测系统了
    当地时间10月7日,瑞典卡罗琳医学院宣布,授予威廉凯林(William G. Kaelin Jr)、彼得拉特克利夫(Sir Peter J. Ratcliffe)及格雷格塞门扎(Gregg L. Semenza)诺贝尔生理学或医学奖,以表彰他们在“发现细胞如何感知和适应氧气供应”领域的卓越贡献。我们都知道,这次诺奖的核心发现就是围绕HIF-1(低氧诱导因子)这条信号通路,小编在这里不再赘述这条通路伟大而精妙的丰富内核,而要强调的是,人类的多种疾病都和常氧/低氧的调节有关,比如恶性肿瘤,肾性贫血,损伤修复,循环障碍疾病等,这次的三位诺奖得主已经为我们发现并阐明了生物体启动氧感知的重要钥匙,而仍然有太多未知的关键节点等待同道中人去探索发现。常用的方法包括体外化学模拟和体外物理模拟,说白了就是给细胞加工具药物(例如CoCl2)或者是低氧环境培养。对于有些细胞模型或研究方向来说,低氧环境培养是必不可少的,然而往往很多实验室的低氧培养设备和其他检测设备是分家的,或者甚至缺少低氧培养的相关设备,给许多实验设计造成了不大不小的困扰。点点点点一下嘛解决方案靠谱的隆重介绍所以Cytation & Lionheart氧浓度可调节活细胞检测系统上图便是能够便捷控制CO2和O2的气体控制装置,在面板上可以方便设定CO2和O2的浓度范围,比如上图,O2的浓度已经从常规的20%降低到5%。是不是惊讶于她的轻盈体型?咱们就是这么节约空间资源有木有!当然,作为控制器,是需要和咱们的核心检测设备Cytation或Lionheart搭载使用的,这样就能够完美实现低氧环境控制和灵活多样的活细胞检测同步进行(传送门)。新鲜小案例:研究一下3D细胞球的缺氧变化此前我们已经介绍过非常多的3D细胞的应用案例,由于3D细胞能够更好地模拟体内细胞的微环境,因此针对3D细胞培养的缺氧水平下的研究需求也是非常多的。11个小时内,人源肝细胞球内的低氧水平逐渐增加(Cyto-ID Hypoxia 染料用于标记细胞内缺氧水平,红色荧光信号增加,表示细胞低氧状态加剧) 请向后滑动_____通过Gen5软件的细胞圈选识别,可以对Cyto-ID标记的细胞缺氧信号定量分析。_____这个图展示了不同的分析方式下的信号倍比变化,数据说明一切,咱们还是需要选择对合适的分析方法__________使用低亲和力球形96板 ,能够快速的构建3D细胞模型(相关案例传送门),接入CO2和N2后,通过气体控制装置设定CO2条件5%,氧气条件8%,放入细胞培养板,即可在长时间内实时监测细胞球的形态或其他需要检测的指标。来自霍普金斯医学院的案例首先,Dr. Gilkes团队在分子水平,研究了多种乳腺癌细胞系在低氧(1%)培养条件下的HIF-1和RohB的mRNA水平及蛋白水平的表达变化,在发现显著差异后,当然是要研究一下这个关键的RohB在活细胞水平,特别是3D细胞培养模型中, 如何影响肿瘤细胞的表型变化,于是,Cytation和Lionheart就发挥了重,要,作,用啦。__
  • Nature Materials | 李殿中研究员团队在低氧稀土钢研究领域取得进展
    在国家自然科学基金项目(批准号:52031013、U1708252、51725103)等资助下,中国科学院金属研究所李殿中研究员率领其团队与所内相关课题组合作,在低氧稀土钢研究领域取得进展。相关研究成果以“低氧稀土钢(Low-oxygen rare earth steels)”为题,于2022年9月8日在《自然材料》(Nature Materials)上在线发表。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41563-022-01352-9。国内外大量研究表明,在钢中添加微量的稀土即可显著提高钢的韧塑性、耐磨、耐热、耐蚀等性能。然而,由于稀土金属极为活泼,在其电解制备时容易形成大尺寸稀土氧化物,这些稀土氧化物随稀土金属或合金加入到钢液中,带入的大尺寸稀土夹杂物难以上浮去除,从而导致稀土钢性能波动并与耐火材料反应堵塞浇口。该工作利用自主发明的夹杂物萃取三维表征技术,分析了稀土GCr15轴承钢和进口某轴承钢中的夹杂物形貌,发现在三维尺度上进口轴承钢中以氧化铝和大尺寸硫化锰夹杂物为主(图1a),而稀土轴承钢中夹杂物主要是细小的球状稀土氧硫化物(图1b)。与氧化铝夹杂物相比,稀土氧硫化物在疲劳加载过程中可以发生塑性变形,引发夹杂物周围应力集中显著减小,有效延缓疲劳裂纹的萌生。基于上述发现,研究人员阐明了氧的关键作用,开发了钢液低氧和稀土金属低氧的控制技术(“双低氧稀土钢”技术),有效解决了稀土钢工业应用中的瓶颈问题。研究表明,在高纯净度的GCr15轴承钢中应用后,与不加稀土的轴承钢相比,稀土轴承钢±800MPa拉压疲劳寿命提升了40倍,滚动接触疲劳寿命提升了40%,而添加现有商业稀土金属(稀土金属中氧含量为270ppm)的对比样品疲劳寿命出现明显波动(图2)。同时研究人员利用计算和表征证实了钢中存在一定数量的固溶稀土,固溶的稀土能够显著降低钢中碳的扩散系数,为通过调控碳扩散优化钢的显微组织和力学性能提供了新途径。图1 某进口轴承钢(a)与双低氧稀土轴承钢(b)中的夹杂物对比图2 稀土轴承钢与不加稀土的轴承钢、添加商业稀土的轴承钢的拉压疲劳和滚动接触疲劳寿命对比该工作揭示了稀土在钢中的关键作用机制,即控制夹杂物和稀土固溶,制备出性能优越、稳定的低氧稀土钢,吨钢只需添加百余克的镧铈轻稀土,即可在成本基本不增加、工艺流程基本不变的条件下显著提升钢的性能,对于发挥我国稀土资源优势,平衡稀土资源利用,提升优特钢的品质具有重要意义。
  • Thermo参与中美加强低氧化氮燃烧与二氧化硫控制技术合作活动
    为期五天的“第二届中美合作低氧化氮燃烧与二氧化硫控制研讨会”8月份在大连圆满结束,本次会议是在2001年国家科技部和美国能源部签订的《关于在化石能技术开发和利用合作议定书》的框架背景下召开的。   会议以“洁净能源、保护环境”为主题,主要目的是在低NOx和SO2控制技术领域的框架内,促进中美双方的交流与合作,搭建中美技术交流平台,加强中美发电厂环保技术交流与合作;为中美企业合作提供对接;扩大中美双方有关部门与企业的影响。来自中美政府部门、相关企业及科研单位的近200名代表参加了会议。 Thermo环境仪器事业部空气质量部的法规管理经理J. Ron Jernigan, P.E., DEE 在会议上做了主题为“电力工业中NOx, O2, SO2 采样和分析仪器使用现状”的报告,获得与会代表的一致好评。 Jernigan在报告中参照EPA(美国环保署)颁布的第75号法案酸雨监测项目,简要介绍了美国电力企业对气体排放监测技术的选择。 通过美国环保署酸雨监测项目10多年CEMS系统的运行经验,电力企业在SO2 监测项目上有85%选用了通用的紫外荧光法, 在NOX监测项目上有96.4%选用了通用的化学发光法。 EPA 2003年第四季度EDR(电子数据报告)资料表明:做为电力企业一直选用的CEMS分析仪器制造商Thermo Electron Corporation,在SO2 监测和NOX监测项目上分别占有71.5%和62.7%的份额。
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