人肾损伤分子

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人肾损伤分子相关的耗材

  • 非损伤微测系统专用流速传感器
    一、产品介绍 1、非损伤微测系统专用流速传感器(组织样品专用传感器8-10um) 型号:XY-CGQ01 价格:68元/支,10支起订 本传感器适用于测定组织样品的所有离子传感器,特别针对Cl-、NO3-、NH4+测试时信号采集不稳定而开发出的新型传感器,使得测定上述三种离子时,信号的稳定性大大提高。 技术参数: 材料:硼硅酸盐玻璃微管 长度:50毫米 尖端直径:8-10微米 末端直径:外径1.5毫米/内径1.05毫米 管壁厚度:0.225微米 响应时间:300毫秒 空间分辨率:5微米2、非损伤微测系统专用流速传感器(组织样品专用传感器4-5um) 型号:XY-CGQ-01 价格:68元/支,10支起订 用于非损伤测量组织样品专用的流速传感器 技术参数: 材料:硼硅酸盐玻璃微管 长度:50毫米 尖端直径:4-5微米 末端直径:外径1.5毫米/内径1.05毫米 管壁厚度:0.225微米 响应时间:300毫秒 空间分辨率:5微米3、非损伤微测系统专用流速传感器(细胞样品专用传感器1-2um) 型号:XY-CGQ-02 价格:79元/支,10支起订 用于非损伤测量细胞样品专用的流速传感器 技术参数: 材料:硼硅酸盐玻璃微管 长度:50毫米 尖端直径:1-2微米 末端直径:外径1.5毫米/内径1.05毫米 管壁厚度:0.225微米 响应时间:300毫秒 空间分辨率:5微米4、膜电位专用流速传感器 型号:XY-CGQ-03 价格: 51元/支,10支起订 专门用于测量膜电位的流速传感器 技术参数: 材料:硼硅酸盐玻璃微管 导液丝:有 长度:50毫米 尖端直径:1-2微米 末端直径:外径1.5毫米/内径0.84毫米 管壁厚度:0.33微米 响应时间:300毫秒 空间分辨率:5微米5、离子交换剂微容器(LIX Holder 载体) 型号:XY-LIX-01 价格: 34元/支,10支起订 装载离子交换剂的微量容器 技术参数: 材料:硼硅酸盐玻璃微管 长度:50毫米 尖端直径:35-45微米 末端直径:外径1.5毫米/内径1.05毫米 管壁厚度:0.225微米 6、膜电位专用流速传感器 型号:XY-CGQ-04 价格: 34元/支,10支起订 用于传感器动态校正 技术参数: 材料:硼硅酸盐玻璃微管 长度:50毫米 尖端直径:10微米 末端直径:外径1.5毫米/内径1.05毫米 管壁厚度:0.225微米
  • PTFE滤膜切割器4等分8等分耐酸碱本底高温
    圆形滤膜切分器本实用新型涉及一种圆形滤膜切分器,其结构包括滤膜等分器和切分刀具 所述滤膜等分器是在底座的顶面设有挡圈,在挡圈上开有等分圆周的切刀导向槽,切刀导向槽的槽底与底座的顶面相平齐 在两相邻切刀导向槽之间开有纵向取膜槽,取膜槽的槽底低于底座的顶面 在底座的顶面沿挡圈的外周圈开有指向挡圈圆心的夹膜槽,一个夹膜槽与一个取膜槽的槽底垂直相通。本实用新型利用挡圈上的切刀导向槽定位切分刀具,使切分准确,且操作过程不损伤切分刀具 利用挡圈上的取膜槽和夹膜槽插入镊子取膜,使取.膜操作快捷方便,避免了二次污染和重金属污染,使检测结果准确。本实用新型适于在理化检测行业推广使用。1.一种圆形滤膜切分器,其特征是,包括滤膜等分器和切分刀具 所述滤膜等分器是在底座的顶面设有向上伸出的挡圈,所述挡圈呈圆形,其内径与圆形滤膜的大小相适配 在所述挡圈上开有八等分圆周的纵向切刀导向槽,所述切刀导向槽的宽度略小于所述切分刀具的刀片厚度,所述切刀导向槽的槽底与所述底座的顶面相平齐 在两相邻所述切刀导向槽之间的所述挡圈的中间部位开有纵向取膜槽,所述取膜槽的宽度大于所述切刀导向槽的宽度,所述取膜槽的槽底低于所述底座的顶面 在每条所述取膜槽的槽底、沿所述底座的顶面开有通向所述挡圈内侧的夹膜槽,所述夹膜槽的长度小于圆形滤膜的留边宽度。2.根据权利要求1所述的圆形滤膜切分器,其特征是,所述切分刀具包括刀片和安装在所述刀片一端的手柄 所述刀片的长度大于所述挡圈外径的至少1. 5倍,所述刀片的刃口≤6mm。3.根据权利要求1所述的圆形滤膜切分器,其特征是,在所述挡圈的内沿根部设有向.所述底座顶面倾斜的定位倒角,所述定位倒角的底边略高于所述底座的顶面,从而在所述挡圈的根部、所述底座的顶面形成对圆形滤膜自动定位的定位圆,所述定位圆的直径等于圆形滤膜的公称直径,所述定位圆的高度大于圆形滤膜的厚度。4.根据权利要求1或2所述的圆形滤膜切分器,其特征是,在所述底座上设置有配重块所述配重块设置在所述底座的内部,或是固定在所述底座的下部。5.根据权利要求3所述的圆形滤膜切分器,其特征是,在所述底座上扣盖有防尘盖,所述防尘盖与所述底座采用螺纹连接,或是采用卡扣连接。一套包含:1个滤膜切割器+1个盖子+2把陶瓷刀+2个镊子+1个箱子
  • 立方体分束器
    立方体分束器接合界面避免了光束位移,但接口限制功率处理(如用环氧树脂用于接合)。鬼反射虽然减少,但仍然存在。具有无光束位移、易于安装、耐用和高激光损伤阈值的优点。可用于功率或偏振分离。通光孔径大于85%,表面质量20-10,不同型号涵盖波段266nm-2000nm。

人肾损伤分子相关的仪器

  • 损伤淀粉测定仪上市日期: 2018-07-13土耳其YUCEBAS损伤淀粉测定仪 型号Y41 面粉厂、食品厂和科研机构 检测和控制面粉质量 检测磨辊是否调节合适,如平行,磨损 烘焙厂 控制面粉的常规指标(吸水率,发酵特性,流变特性)与最终产品质量(如最终产品外表与口感) 调整面粉吸水率,提高面团产出量 检测损伤淀粉含量。如果损伤程度过高,会导致 - 吸水过多,面团过粘 - 体积变小,颜色变暗 - 饼干的密度和直径异常,表面开裂土耳其YUCEBAS损伤淀粉测定仪 型号Y41简便:全自动分析,无需复杂的酶快速: 10分钟内完成检测控制:触摸屏直接控制,集成热敏打印机工作原理安培测定法(Medcalf & Gilles法):检测面粉稀释液的碘吸收率, 即淀粉损伤越多, 碘吸收越多。淀粉损伤仪符合标准:AFNOR VO3-731 – AACC 76-33 and ICC N° 172.
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  • 土耳其ERKAYA中国区域总代理:北京莱美钰科技有限公司 010 51023854颠覆传统,7英寸彩色触摸屏,显示碘吸收曲线破损淀粉测定仪 S-DAErkaya破损淀粉测定仪“S-DA”是检测面粉中破损淀粉的理想选择.它用于测定面粉中破损淀粉的含量.采用国际标准---安培法.独特的设计和多功能触摸屏,使用方便.彩色触摸屏.工作原理是基于碘在稀释面粉悬浮液中的吸收情况。损伤淀粉含量越高重,碘吸收得越快。无酶应用.该设备只需1克面粉样本,在不到10分钟内,即可提供简单、快速和可靠的结果手机访问程序,导出曲线功能。 应用优化制粉工艺 调节吸水率和面团粘性 优化最终产品的体积、颜色和保质期。技术规格尺寸 (长 x宽x 高H) 39-39-26 cm净重 7 kg显示屏 : 7” 彩色触摸屏
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  • 颅脑损伤撞击器 400-860-5168转1886
    颅脑损伤撞击器68093 自由落体脑损伤模型打击器按自由落体原理制作的一打击器,主机用于动物脑损伤模型的制作。自由落体脑损伤模型打击器由撞针、砝码、金属管和脑定位仪四部分组成。撞针直径4.5mm,高度20mm,打击棒重40克和20克两种,金属套管高度30cm。 【技术指标】 1、X、Y、Z轴人工自由调节 2、撞针直径4.5mm 3、金属管高度30mm 4、打击棒重40克和20克两种 5、金属套管高度30cm 6、适用动物:小鼠、大鼠、豚鼠、兔、猫、狗等 【使用举例】 俯卧位固定大鼠头部及四肢,消毒后,于正中线由前向后切开头皮,切口后端再以45度角向左前下延伸,形成三角型皮瓣。向头侧翻开皮瓣,剥离骨膜,充分暴露左侧颅骨。以左侧颅骨眼眶凹陷为支撑点,用持针器咬开小块颅骨,暴露硬脑膜,并向后在左顶骨扩大成直径6mm的圆形骨窗,注意保护脑膜。 将撞杆头端置于骨窗硬脑膜外,其外垂直金属套管,用40克打击棒沿外周金属套管从20cm高度自由落下冲击撞针,下落冲击力4× 20cm.g,造成大鼠左侧大脑半球局部脑挫裂伤。
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  • 中国科学家发现“牛蒡子苷元”有助改善记忆损伤

    2013年08月23日 来源: 中国科学报 作者: 黄辛 中国科学报讯(记者黄辛)中科院上海药物研究所沈旭、胡立宏和蒋华良三个研究小组在最近的合作研究中,首次发现天然产物“牛蒡子苷元(ATG)”能够有效改善阿尔茨海默氏症(AD)小鼠的记忆损伤。该研究成果日前在线发表于《神经科学杂志》,并且已经申请了专利。 有关专家认为,该项研究不仅为抗AD创新药物的研发提供了新的研究策略,而且为基于“牛蒡子苷元”的抗AD药物的进一步开发提供了重要依据。 据了解,AD是一种以记忆力损伤为表现的进行性神经退行性病变,由β淀粉样蛋白(Ab)引起的神经退行性病变被认为是导致AD的关键因素。 随着老龄化社会的到来,我国AD的发病率与日俱增,然而迄今为止,市场依然缺乏有效的治疗AD的药物。 研究人员针对目前基于Ab为靶点的抗AD药物研发的困境,首次采用不同于长期以来的“酶活调节”模式的“蛋白表达通路调控”策略,建立了“一石二鸟”的抗AD药物筛选平台——既能抑制Ab产生又能增加Ab清除,发现了天然活性分子“牛蒡子苷元”。研究表明,给予ATG的AD模型小鼠出现明显的脑内蛋白沉淀斑减少,并且小鼠记忆力损伤得到明显恢复。 据了解,牛蒡子是牛蒡的果实,牛蒡为盛产于日本和我国多地区的一种蔬菜。2011年,沈旭和胡立宏研究小组曾合作研究发现“牛蒡子苷元”具有提高机体抗疲劳的功能。

  • 【转帖】常用化学试剂对人体的损伤

    大家搞化学的要多多注意呀,身体要紧(1)神经系统损伤: 如二硫化碳引起的神经炎; 甲醇中毒影响视神经等。代表化学试剂有酒精、苯、氯化乙醇、二氯乙烷、汽油、甲酸戊酯、醋酸戊酯、二甲苯、三氯乙烯、丁醇、松节油、煤油、丙酮、酚、三氯甲烷、异丙苯等。 因抑制神经系统的传导冲动功能,产生麻醉,神经系统障碍或引起神经炎等。 (2)肝损伤: 主要是氯化烃类。此类溶剂有四氯化碳、氯仿、三氯乙烯、四氯乙烷、苯及其衍生物等。 因损伤肝脏机能,引起恶心、呕吐、发烧、黄疸炎及中毒性肝炎; (3)对肾脏机能破坏 代表试剂有烃类之卤化物、苯及其衍生物、二元醇及其单醚类、四氯化碳、乙醇等。肾脏为毒物排泄器官,故最易中毒,且因血氧量减少,亦足以使肾脏受害,发生肾炎及肾病。 (4) 对造血系统破坏: 因破坏骨髓造成贫血现象。代表试剂有苯及其衍生物如甲苯、氯化苯、二元醇等。 (5) 对粘膜及皮肤刺激: 代表溶剂氯仿、三氯甲烷、醚、苯、醋酸甲酯、煤油、丙酮、甲醇、石油、氯酚、二氯乙烯、四氯化碳等。因刺激粘膜,使鼻粘膜出血,喉头发炎,嗅觉丧失或因皮肤敏感产生红肿、发痒、红斑及坏疽病等。

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  • 分子细胞卓越中心等开发出首个DNA损伤修复测序数据资源库
    近日,《核酸研究》(Nucleic Acids Research)在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心吴薇研究组与广州国家实验室完成的最新合作研究成果(DNA Damage Atlas:an atlas of DNA damage and repair)。该研究整合开发了首个DNA损伤修复高通量测序数据的数据资源库(DNA Damage Atlas,DDA)。DNA损伤在细胞正常生命代谢活动中时有发生,发生损伤后如不能及时修复或修复时发生错误,易形成体细胞突变和结构变异,引起肿瘤等重大疾病。为研究DNA损伤修复过程,科研人员开发了多项用于直接或间接检测DNA损伤和修复过程的高通量测序技术。然而,随着各种测序技术所产生数据的快速累积,如何进行统一的标准化分析并整合以供研究使用是亟需解决的问题。DDA收录了来自262个数据集的6030个样本数据,涵盖了针对不同DNA损伤类型的59种测序技术。基于对数据进行质控、回贴等标准化处理,DDA进一步鉴定了DNA损伤修复热点(hotspots),并其特征展开一系列下游分析。高度重复序列端粒和核糖体DNA(ribosomal DNA,rDNA)是DNA损伤的热点,但既往研究中,因分析困难而在测序数据分析中被忽视。因此,DDA专门构建了新的分析流程,挖掘端粒和rDNA区域的损伤修复信号。DDA作为大规模、高质量的DNA损伤修复数据库,为DNA损伤修复分子机制研究提供了资源平台,有助于剖析疾病中突变发生机理和挖掘治疗靶点。研究工作得到国家重点研发计划、上海市市级科技重大专项和广州国家实验室的支持。 DDA构建流程和功能展示
  • “DNA损伤单分子偏振成像检测装置研制”项目通过验收
    12月9日,中国科学院计划财务局组织专家对生态环境研究中心汪海林研究员承担的“DNA损伤单分子偏振成像检测装置研制”项目进行现场验收。验收组专家听取了项目组的工作报告、使用报告、财务报告、测试组的测试报告,现场检查了实验装置的运行情况,审核了相关档案材料,经提问和讨论,验收专家组认为,该项目完成了任务书规定的各项任务,一致同意通过验收。   研制完成的“DNA损伤单分子偏振成像检测装置”,将高效快速分离和激光诱导荧光检测技术集成为一体,可高灵敏地检测DNA损伤产物 融入荧光偏振成像技术,可提供污染物引起DNA损伤的分子转动和构象等动态信息。   该装置为阐明环境暴露引起的DNA损伤的分子识别、修复及突变机制等环境健康风险评估研究提供了新颖的分析平台,在提高人们的健康卫生水平方面也具有潜在的应用价值。
  • 中国首次破解三聚氰胺引发肾损伤机理
    记者22日从黑龙江省卫生厅获悉,由黑龙江省疾病控制中心专家新近完成的一项科研课题,在国内外首次系统地揭示了三聚氰胺引发动物肾损伤的发病机理、病变特点、肾脏结晶体形成的条件。研究结果为相关部门对三聚氰胺风险评估、制定食品和饲料中三聚氰胺的安全管理限量值提供了重要科学依据。该成果近日获得2009年度黑龙江省医药卫生科技进步一等奖。   因三聚氰胺并非食品添加剂,国内外对三聚氰胺毒性研究资料掌握甚少,对三聚氰胺所造成肾损伤的量效关系、结晶体与肾脏病理损伤的关键环节等问题也缺乏深入探讨。据此,黑龙江省疾病控制中心毒理所主任医师王玉燕等首次成功建立三聚氰胺在肾脏形成结晶的大鼠动物模型,重现了这一疾病的病变过程。该模型方法科学先进,有可重复性。研究结果揭示肾脏为三聚氰胺的毒作用靶器官。其发生机理是三聚氰胺在胃内由胃酸催化水解生成三聚氰酸,两者在肾脏再结合形成三聚氰胺—三聚氰酸结合晶体,晶体充满肾小管,使肾脏体积增大、重量增加,因管壁的挤压作用而使肾组织严重缺血,导致肾脏呈现出特征性土黄色沙石样的外观。   观察结果还表明,三聚氰胺结晶体还可导致肾脏炎症反应和纤维组织增生等病理改变,进一步引发肾脏代谢功能障碍,使血中尿素氮、肌酐等含量增加,最终使实验动物发生肾衰竭。王玉燕等在研究中,首次采用X射线衍射法确定肾脏中形成的结晶体为三聚氰胺—三聚氰酸的结合晶体,进而证实摄食三聚氰胺可使肾脏中形成三聚氰胺—三聚氰酸结合晶体,此手段具有明显的创新性。   专家评价指出,该课题填补了我国三聚氰胺毒理学研究空白,对基础医学、药学和临床医学有重要意义。
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