人高密度脂蛋白

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人高密度脂蛋白相关的耗材

  • Nalgene 4150 真空绝热瓶,高密度聚乙烯;高密度聚乙烯盖
    Nalgene 4150 真空绝热瓶,高密度聚乙烯;高密度聚乙烯盖;聚乙烯涂层手柄?防碎设计,用于短期存储冰水,干冰溶剂和液态氮。耐化学性的HDPE 双层罐壁中由无CFC 聚氨酯泡沫填充,可以承受-196℃到+100℃的温度。可通气的绝缘盖。所有尺寸的产品都带有模制凸纹、盖固定翼片、倾倒口和底部手柄区,可提高安全性。吊环式把手方便实用。订货信息:Nalgene 4150 真空绝热瓶,高密度聚乙烯;高密度聚乙烯盖;聚乙烯涂层手柄目录编号 4150-1000-2000-4000-9000容量,L12410口部内径,mm96122158198口部内径,in.3.84.86.27.8内部深度,mm195231295396内部深度,in.7.79.111.615.6总高度,mm251282353470总高度,in.9.911.113.918.5每盒数量111-每箱数量4221
  • Nalgene 4260 耐用型漏斗,低密度或高密度聚乙烯
    Nalgene 4260 耐用型漏斗,低密度或高密度聚乙烯结构坚固,是真空过滤的理想选择。四个较大的型号由肋材和一个标签构成。目录编号为4260-0120的产品由HDPE制模,是最坚硬的大型漏斗。目录编号为4260-0020、4260-0030、-0040、-0060和-0100的产品所用的材料是LDPE。订货信息:Nalgene 4260 耐用型漏斗,低密度或高密度聚乙烯目录编号 4260-0040-0060-0100漏斗顶部内径,mm101152248柄外径,mm121523柄长度,mm7276117总高度,mm146196319容量,ml2547773684每盒数量211每箱数量12122
  • Nalgene 6150 快速分开连接器,高密度聚乙烯
    Nalgene 6150 快速分开连接器,高密度聚乙烯只需轻轻拧动即可将排水小管连接起来;连接平滑快速。订货信息:Nalgene 6150 快速分开连接器,高密度聚乙烯目录编号 32-6150-0010-0020大小AB组合长度,in.2 -1/23-1/4排水小管,in.3/41-1/16胶管内径,in.1/4 至 5/163/8 至 7/16每盒数量1212每箱数量7272

人高密度脂蛋白相关的仪器

  • 高密度EVA海绵密度检测仪MDJ-300A是常用的的密度检测仪器。它采用的是德国进口的HBM称重传感器以及英国进口的ARM数据处理器,精度高数据处理能力强,能够可以快速准确测量各种固体材料的密度,配置专业的测量配件,一体成形的透明水槽。其设计应用的是阿基米德浮力法结合现代微电子科技,已经基本实现了全自动化测试,无需人工计算,省却了繁琐的操作步骤,操作简单测试方便,深受广大企业用户的喜爱。EVA 是乙烯-醋酸乙烯共聚物简称,一般醋酸乙烯(VA)含量在5%~40%。与聚乙烯相比,EVA由于在分子链中引入了醋酸乙烯单体,从而降低了高结晶度,提高了柔韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能,被广泛应用于发泡鞋料、功能性棚膜、包装膜、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。 高密度EVA海绵密度检测仪技术参数:1、型 号: MDJ-300A MDJ-600A MDJ-1200A MDJ-300S MDJ-600S2、密度解析: 0.001 g/cm3 测量范围: 0.001—99.999g/cm33、MAX称重: 300g 600g 1200g 300g 600g4、MIN称重: 0.01g 0.01g 0.01g 0.005g 0.0055、测量种类: 橡胶、塑胶、金属、塑料颗粒、紧固件、管材、板材、木材、海绵、玻璃、金属、水泥、宝石、石墨、煤与岩石、陶瓷…等;涵盖吸水性、不吸水性所有固体物质领域。 高密度EVA海绵密度检测仪的特点:1.直读任何固体物质的密度值、体积2.PVC颗粒、EVA发泡体、粉末、薄膜等皆可快速测量3.操作简单、方便、测量快速4.全动零点跟踪功能5.使用水作介质,也可使用其它液体介质6.具有实际水温补偿功能7.带有蜂鸣器功能8.采用一体成形大容量设计测量配件 高密度EVA海绵密度检测仪测量步骤:1.先测量产品在空气中重量,按ENTER键记忆。2.再放入水中测水中重量,按ENTER键记忆,显示密度值。环保EVA胶垫(符合欧盟环保标准,可提供检验报告)1、环保EVA是一种聚烯煌塑料发泡而成,又称泡棉,它不含任何对人体有害、有毒物质。2、环保EVA它柔韧、质轻、密度好、富有弹性能当作缓冲材料来保护产品更好的吸收和分散外来的撞击力,也可以贴在产品表面上起防震防磨擦的作用。同时,EVA具有保温、防潮、耐腐蚀等一系列的使用特性。3、环保EVA的厚度通常为0.5--60MM硬度25--80度。颜色丰富多采,一般为黑色白色,也可根据客户要求做任何的颜色。EVA的成型工艺简单,可缩短交货周期。4、环保EVA目前正广泛适用于IT、电子电器、五金机电、玻璃制品、精密仪器等产品的包装。 高密度EVA海绵密度检测仪MDJ-300A是一种新型的密度检测仪器,能够自动测量样品密度并直接显示在电子屏幕上。密度检测仪一般是由称重天平,密度配件,密度软件等组成。
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  • 1 产品概述: 高密度等离子刻蚀装置是一种先进的微纳加工设备,它利用高密度等离子体对材料表面进行精细加工。该装置通过特定的气体供给系统、等离子体激发器、反应室、真空系统、加热系统和控制系统等组成部分,实现高密度等离子体的产生和精确控制,从而对材料表面进行高效的刻蚀处理。高密度等离子刻蚀装置具有多种型号和规格,如ICP刻蚀机、ULHITETM NE-7800H等,它们各自具有独特的技术特点和应用领域。2 设备用途:高密度等离子刻蚀装置在多个领域具有广泛的应用,主要包括:半导体制造:在半导体芯片制造过程中,高密度等离子刻蚀装置用于制备多层膜、输送掩模、清除残留物等关键工艺步骤。它能够精确控制刻蚀深度和形状,提高芯片的制造精度和性能。光学器件制造:在光学器件制造中,高密度等离子刻蚀装置用于加工光学薄膜、微透镜阵列等精密结构。其高精度的刻蚀能力能够满足光学器件对表面粗糙度和形状精度的严格要求。生物芯片制造:生物芯片是一种集成了大量生物信息的高密度微阵列芯片,高密度等离子刻蚀装置在生物芯片的制造过程中发挥着重要作用。它可用于加工微通道、微孔等结构,为生物样品的分离、检测和分析提供有力支持。3 设备特点高密度等离子刻蚀装置具有以下几个显著特点:高精度:高密度等离子刻蚀装置能够实现微米甚至纳米级别的刻蚀精度,满足高精度加工的需求。高效率:该装置采用高密度等离子体进行刻蚀,具有较高的刻蚀速率和加工效率,能够缩短生产周期并降低成本。低损伤:高密度等离子刻蚀过程中产生的热量和机械应力较小,对材料表面的损伤较小,有利于保持材料的原有性能。多功能性:高密度等离子刻蚀装置适用于多种材料的加工,包括金属、半导体、氧化物和高分子材料等,具有广泛的应用范围。 4 技术参数和特点:&bull 有磁场ICP(ISM)方式-可产生低圧・ 高密度plasma、为不挥发性材料加工的用设备。&bull 可提供对应从常温到高温(400º C)的层积膜整体刻蚀、硬掩膜去除的刻蚀解决方案。&bull 通过从腔体到排气line、DRP为止的均匀加热来防止沉积物。&bull 该设备采用可降低养护清洗并抑制partical产生的构造和材料及加热机构,是在不挥发性材料的刻蚀方面拥有丰富经验的量产装置。&bull 实现了长期的再现性、安定性
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  • 高密度刻蚀机 400-860-5168转5919
    1. 产品概述GDE C200系列 高密度刻蚀机,等离子体源和频率设计,等离子体密度高,适用于强键合材料刻蚀。2. 设备用途/原理GDE C200系列 高密度刻蚀机,等离子体源和频率设计,等离子体密度高,适用于强键合材料刻蚀。刻蚀速率、刻蚀均匀性、PM 周期。应用域广泛,包括功率器件、滤波、射频和光电等域的多种材料刻蚀。工艺种类多样,包括碳化硅刻蚀、铝钪氮刻蚀、PZT 刻蚀、砷化镓刻蚀、铌酸锂刻蚀、氮化硅刻蚀、 磷化铟刻蚀。灵活的系统配置,适合研发、中试线、大规模生产线的不同应用。适配多种终点检测方法。3. 设备特点晶圆尺寸 8 英寸及以下,适用材料 碳化硅、氮化硅、铝钪氮、钼、铝氮、锆钛酸铅、砷化镓、磷化铟、铌酸锂、介质。适用工艺 碳化硅通孔刻蚀、碳化硅栅槽刻蚀、钼-铝氮/铝钪氮刻蚀、砷化镓背孔工艺、 光波导工艺等多种材料刻蚀工艺。适用域 新兴应用、集成电路、化合物半导体、科研。
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人高密度脂蛋白相关的试剂

人高密度脂蛋白相关的方案

  • 人高密度脂蛋白(HDL)检测试剂盒
    人高密度脂蛋白(HDL)检测试剂盒人高密度脂蛋白(HDL)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人高密度脂蛋白(HDL)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人高密度脂蛋白(HDL)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人高密度脂蛋白(HDL)抗原、生物素化的人高密度脂蛋白(HDL)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人高密度脂蛋白(HDL)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
  • 人高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)检测试剂盒
    人高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)检测试剂盒人高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)抗原、生物素化的人高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
  • 人载脂蛋白A1(apo-A1)ELISA试剂盒检测步骤
    apo-A1 简介载脂蛋白A1是一种蛋白质,由APOA1基因编码。作为高密度脂蛋白颗粒的主要成分,它在脂质代谢中具有特殊作用。APOA1基因位于第11条染色体上,具体位置为11q23-q24,该基因包含4个外显子。APOA1编码一个28.1kDa的蛋白质,由243个氨基酸组成;通过质谱数据观察到21个肽。载脂蛋白A1是血浆中高密度脂蛋白颗粒的主要蛋白成分。从肠道细胞分泌的乳糜微粒也含有载脂蛋白A1,但它在血液中迅速转移到高密度脂蛋白。该蛋白作为高密度脂蛋白颗粒的一个组成部分,通过接受细胞内的脂肪(包括动脉壁内的巨噬细胞,这些巨噬细胞已被氧化的低密度脂蛋白颗粒摄入的脂肪超载),使脂肪分子外流到其他地方,包括回到低密度脂蛋白颗粒或到肝脏排泄出来。它是卵磷脂胆固醇转移酶(LCAT)的辅助因子,该酶负责大多数血浆胆固醇酯的形成。载脂蛋白A1还被分离为前列环素(PGI2)稳定因子,因此可能有抗凝血作用。它经常被用作预测心血管疾病的生物标志物。

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  • 【分享】高密度脂蛋白胆固醇的检测方法及标准化研究进展

    众多流行病学研究证实,高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)水平与动脉粥样硬化(AS)呈负相关。美国Framingham的研究显示,HDL-C每减少0.026 mmol/L(1 mg/dl),冠心病(CHD)发生的风险将增加2%~3%。目前临床上已广泛采用HDL-C 众多流行病学研究证实,高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)水平与动脉粥样硬化(AS)呈负相关。美国Framingham的研究显示,HDL-C每减少0.026 mmol/L(1mg/dl),冠心病(CHD)发生的风险将增加2%~3%。目前临床上已广泛采用HDL-C下降作为CHD危险因素指标。低HDL-C是CHD的主要危险因素,而高HDL-C被认为是负危险因子,具有保护性。作者参考美国国家胆固醇教育计划(NCEP)有关文件及新近文献资料,对HDL-C检测方法及标准化问题作一简述。 一、HDL的生物化学 与乳糜微粒(CM)、极低密度脂蛋白(VLDL)和低密度脂蛋白(LDL)相比,高密度脂蛋白(HDL)是密度最大的脂蛋白(d=1.063~1.210kg/L)。其组分中蛋白质(Pro)、磷脂(PL)、胆固醇(chol)和甘油三酯(TG)各约占50%、25%、20%和5%。HDL中Pro主要是载脂蛋白(apo)AI和AII;chol占总胆固醇(TC)的25%~35%,酯化胆固醇(CE)和游离胆固醇(FC)之比约为3∶1。HDL可通过酶和受体的作用,将周围组织的chol移至肝脏降解处理,同时抑制细胞结合和摄取LDL-C,阻止chol在动脉壁的沉积,故HDL被认为是AS的预防因子。

  • 高生产率和高密度发酵

    生物技术研究者追求的两个主要目标,一是新型生物产品的开发,另一就是为传统的或新生生物产品,寻求更经济的生产方式。近十年来,利用遗传工程技术来生产一些重要的生物药物,是生物技术领域中迅速发展的一个重要方向。在这一研究领域里,如何创造更经济、更有效的方法,来提高生产过程的经济性和产品的市场竞争力,已经成为生物技术领域的科学家们所关注的焦点问题。利用重组DNA技术生产重要的生物药物,在人类文明史上具有划时代的意义。由于生产成本和生产率的高低直接影响公司的生存,重组生物药物生产过程的优化已经成为一个重要问题。它包括以下六个方面∶(1)适宜宿主的选择;(2)重组蛋白积累位点(如可溶的胞内积累、胞内聚合积累、周质积累或胞外积累)的确定;(3)重组基因最大表达的分子策略;(4)细胞生长和生产环境的优化;(5)发酵条件的优化;后处理过程的优化。只有这六个方面都以实现高生产率为目标,整个生产过程的最优化才能实现。(一)细胞生长环境的优化策略要提高细胞密度和生产率,首先需要对微生物生长的物理和化学环境进行优化,包括生长培养基的组成,培养物理参数(pH、温度和搅拌)及产物诱导条件。优化这些参数的目的在于保证细胞生长处于最适的环境条件之下,避免营养物过量或不足、防止产物降解以及减少有毒产物的形成。1.培养基组成的优化培养基中通常含有碳(能)源、氮源,以及微营养物如维生素和微量元素,这些营养物的浓度与比例,对实现生产重组微生物的高密度发酵是很重要的。例如,过量的Fe2+和CaCO3与相对低浓度的磷酸盐可促进黄曲霉生产L-苹果酸;链霉菌在60~80 mmol/L CO32-存在下,其丝氨酸蛋白酶生产能力可提高10倍之多;在重组微生物达到高细胞密度后,限制磷酸盐浓度可使抗生素和异源白介素b的产率显著提高。此外还发现,限制精氨酸的浓度虽然会抑制细胞的生长,但比起精氨酸充足时细胞生长优良的情况,其重组a-淀粉酶的产量可提高2倍。培养基中复合氮源的种类对重组大肠杆菌的高密度发酵也非常重要。一般地,当流加培养基中含有酵母膏时,重组蛋白不稳定;而当流加培养基中含有蛋白胨时,大肠杆菌不能再利用其所产生的乙酸。将酵母膏和蛋白胨都加入流加培养基中,不但所生产的重组蛋白非常稳定,细胞还能再利用代谢合成的乙酸,这是一种非常有趣的代谢机制。恒化技术可用于优化精氨酸营养缺陷型大肠杆菌X90的生长培养基。使该菌株以0.4 h-1的比生长速率在含精氨酸的基本培养基上生长,待培养达到稳定状态后,在恒化器内分别加入氨基酸、维生素和微量元素来考察这些物质对菌体生长和精氨酸合成的影响。结果表明,由于氨基酸生物合成途径的末端产物抑制作用,加入某些氨基酸后,细胞生长反而受到抑制。加入NH4Cl后细胞量则出现了戏剧性的增长。而添加维生素对菌体生长基本上没有任何影响。通过计算生物量对每种基质的产率,最终可以确定高密度发酵培养基的组成,在此优化培养基上,大肠杆菌X90细胞密度可达到92 g/L,同时形成56 mg/L的胞外重组蛋白酶。2.特殊营养物的添加在某些情况下,向培养基中添加一些营养物质能提高生产率。这些营养物的作用有可能是作为产物的前体,也有可能是阻止产物的降解,例如,在培养重组大肠杆菌生产氯霉素乙酰转移酶(一种由许多芳香族氨基酸组成的蛋白)时添加苯丙氨酸,可将酶的比活力提高大约2倍;在培养重组枯草芽孢杆菌生产b-内酰胺酶的培养基中添加60 g/L的葡萄糖和100 mmol/L的磷酸钾能使重组蛋白的稳定性显著提高。其原因可能是由于宿主细胞产生的多种胞外蛋白酶的活性被抑制,从而防止了重组蛋白的降解。在生长培养基中添加特殊物质有时还能以一种未知的机制提高生产率。例如,在摇瓶培养Micromonospora cbersina时添加碘化钠可使dynemicin A的产量提高35倍,但在小型反应器中却无法重复这一结果。3.限制代谢副产物的积累培养条件的控制对代谢副产物的形成影响甚大。在分批或流加培养中,某些营养物的浓度过高均会导致Crabtree效应的产生。在这种效应下,酿酒酵母会产生乙醇,大肠杆菌则会产生过量乙酸,一旦生成乙酸,细胞生长及重组蛋白的生产均会受到抑制。大肠杆菌形成乙酸的速度依赖于细胞的生长速度和培养基的组成。业已确证,如果在培养基中添加复合营养物(如大豆水解物),则会增加乙酸的积累量。针对如何减轻由于乙酸积累而产生的负面影响,众多研究者进行了大量工作,如利用循环发酵技术来限制乙酸在重组大肠杆菌高密度培养中的积累。近来也有研究表明,添加某些氨基酸能减轻乙酸的抑制作用。如在培养基中添加10 mg/L的甘氨酸能显著促进大肠杆菌合成重组a-淀粉酶和b-内酰胺酶,并能刺激酶从周质向培养基中释放,但此时仍有乙酸伴随生成。(二)培养模式由于许多营养物在高浓度下对细胞有抑制作用,而为了达到高细胞密度,又必须供给大量的营养物质,因此,浓缩营养物必须以与其消耗速率成比例的速度加入反应器中。为此产生了多种形式的补料策略,它可以简单到线性补料,也可以复杂到利用数学模型计算得出的策略来控制补料速率。具体来说,培养模式的选择主要依赖于以下三个因素∶(1)所培养细胞的具体代谢行为;(2)利用抑制性底物合成目的产物的潜力;(3)诱导条件以及测量细胞培养各项参数的能力。1.大肠杆菌流加发酵策略大肠杆菌是迄今为止遗传背景最清楚的菌株,广泛用于基因工程的研究中。大肠杆菌高密度培养时最关键的问题是如何尽量减少乙酸的产生,因为高浓度葡萄糖或高比生长速率带来的高浓度乙酸会严重抑制细胞生长和重组蛋白的生产。研究发现,即使葡萄糖浓度只有0.25~0.5 g/L,大肠杆菌仍会产生乙酸。因此,高细胞密度发酵所采用的流加策略必须按照一定的算法制定,以保持反应器中底物浓度处于较低的水平。营养物最好以它们的消耗速率加入反应器中,这样不仅可以防止底物积累到毒性水平,也不会使细胞处于饥饿状态。近年来已经报道了多种控制大肠杆菌流加培养中流加速率的方法,其中大多数是将流加速率与一种物理参数间接耦合(如溶氧、pH或CO2释放速率)。有学者将溶氧控制在一个预定值上以保证较低的生长速率,结果乙酸产生很少,最终细胞干重达到110 g/L,并发现较低的比生长速率还有利于重组蛋白的高表达。在另一个控制低比生长速率的高细胞密度培养中,研究者采用先指数流加葡萄糖、铵盐和无机盐,后采用广义线性流加的培养策略,有效地防止了乙酸的积累,重组大肠杆菌的细胞密度达到66 g/L,通过温度诱导可在胞内形成19.2 g/L的活性重组蛋白。如果将葡萄糖浓度控制在一个不致于产生毒性的足够低的水平上,也可以使细胞在不存在限制性基质的情况下迅速生长到高细胞密度。这种控制策略对仪器的要求较高。Kleman等采用在线葡萄糖分析仪,以微生物对葡萄糖的需求来决定葡萄糖和其它营养物的流加速率,这一算法能够在产物诱导阶段中根据细胞生长的变化自动调整流加速率。培养携带质粒的大肠杆菌 MV1190,其质粒中带有编码1,5-二磷酸核酮糖羧化酶的基因,最终细胞干重达到39 g/L,产生1.7 g/L可溶的活性蛋白。2.重组酵母的流加发酵酵母中广泛用于遗传工程研究的菌株是酿酒酵母。但采用酿酒酵母作为重组宿主也有以下缺点∶(1)重组蛋白生产的水平较低;(2)质粒不稳定;(3)生成乙醇。其中生成乙醇是研究者最不希望出现的,因为这会抑制重组蛋白的形成。近来研究表明,其它酵母,如巴斯德毕赤氏酵母也具有作为重组宿主的潜力。Clare等比较了重组巴斯德毕赤氏酵母和酿酒酵母在高细胞密度状态下表达和分泌鼠表皮生长因子的能力。培养每基因组含有19个拷贝数的巴斯德毕赤氏酵母,最终可获得447 mg/L胞内重组蛋白;而培养酿酒酵母所获得的最高水平仅6~7 mg/L。通过先指数流加,后采用基于CO2释放和RQ值的线性流加控制方式可使重组巴斯德毕赤氏酵母的细胞干重达到80~90 g/L,并分泌高水平的重组人血清蛋白。而培养酿酒酵母,细胞干重和重组蛋白的产量仅分别为25 g/L和20 mg/L。即使将酿酒酵母的生长速率维持在0.12~0.18 h-1,也将形成10~13 g/L的乙醇,因而导致产率降低。但酿酒酵母产乙醇也并不是不可控制的。Shimizu等采用一个复杂的流加系统,将酵母的生长速率控制在0.3 h-1,可使谷胱甘肽(GSH)的生产最大而乙醇的生成最小。3.流加培养的控制一个好的流加控制系统必须避免两种倾向∶一是流加过量,补料组分在反应器中积累从而对细胞生长和产物形成产生抑制;二是流加不足,这可能会导致细胞必需营养物的缺乏。计算机技术的迅猛发展,为流加培养的控制提供了更有效的手段。近年来,应用计算机技术来监测和控制发酵过程的研究屡见报道。由于现代计算机技术的帮助,人们能够采用多种生长参数和数学模型来控制流加培养中营养物的添加,从而使复杂的控制系统得以实现。在各种人工智能技术中,模糊推理(fuzzy reasoning)是应用最广的一种。模糊逻辑控制(fuzzy logic control)部分依赖于数学生长模型,也采用“语言定义的规则系统”(linguistically defined rules system)来帮助系统响应发酵过程的非线性和动态行为。Alfafara等在流加培养酿酒酵母生产谷胱甘肽的研究中,采用一个模糊逻辑控制系统来控制葡萄糖的流加速度,对系统进行优化后谷胱甘肽的比产生速率达到6.2 h-1。目前,在流加培养中应用模糊逻辑控制技术的最大问题在于如何减少底物和产物浓度振荡所需的调整次数。自适应模糊逻辑控制算法的发展可望对此有所

  • 移液器移取高密度或低密度液体

    各位好,最近在百度文库看到一篇介绍移液器的文章,其中提到移取高密度或低密度液体时,因为移液器的精确性是以纯水为基准的,所以要先换算,知道液体密度,然后密度乘以待转体积,我对这个比较有疑问,自己也亲自做过试验,移取甲醇,密度约为0.79,移取100μl,称重也约为0.79,如果要换算,0.79*100=79,我移取79μl,称重为0.63,那为什么要换算呢,我需要的是体积100μl,直接设置100μl就好了

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  • 仪器情报,科学家提出高密度垂直晶体管制备表征新技术!
    【科学背景】垂直晶体管(VFET)是一种源极和漏极垂直对齐,电流垂直流过晶圆表面的晶体管架构。近年来,随着技术的发展和对高密度集成电路需求的增加,垂直晶体管因其能够在不增加芯片面积的情况下实现高密度堆叠的特点,成为了研究热点。然而,实现高密度垂直晶体管具有相当大的挑战,主要归因于垂直结构与传统横向制造工艺的不兼容性。具体来说,传统的平面工艺使用的物理粒子如光子、反应离子或物理/化学气相,只能在晶圆平面内生成多个结构,而无法在垂直方向上进行大规模制造。此外,制造垂直晶体管需要复杂的多层沉积和图案化步骤,这使得工艺复杂且产量低。有鉴于此,湖南大学邹旭明、刘渊、廖蕾教授以及美国加利福尼亚大学圣迭戈分校物理系Chunhui Rita Du教授合作在“Nature Communications”期刊上发表了题为“High-density vertical sidewall MoS2 transistors through T-shape vertical lamination”的最新论文。科学家们提出了一种通过T形层压方法实现高密度垂直侧壁晶体管的新方法。这种方法的核心是先在平面基板上预制横向晶体管,然后使用定制设计的T形印章将其干释放并层压到垂直基板上。这一技术克服了平面工艺与垂直结构之间的不兼容性,使预制的晶体管可以在不损坏或退化的情况下与垂直基板完好接触。通过这一技术,研究团队在0.035 μm² 的小面积内垂直堆叠了60个MoS2晶体管,达到理论上的1.7 × 10¹ ¹ cm-2的器件密度。此外,他们还提出了两种可扩展制造垂直侧壁晶体管阵列的方法,包括同时在多个垂直基板上层压,以及在同一垂直基板上多周期逐层层压。研究结果表明,这种新方法为实现高密度垂直晶体管和垂直电子器件提供了一条有效的替代途径,开辟了高密度集成电路的新维度。【科学亮点】(1)实验首次使用T形层压方法,将预制的横向晶体管转移到垂直基板上,实现了高密度垂直侧壁晶体管。这一技术突破克服了传统平面工艺与垂直结构之间的不兼容性,使得横向晶体管可以在垂直基板上无损层压。(2)实验通过以下几个关键步骤和结果,展示了这一技术的有效性和潜在应用:步骤一:在平面基板上预制横向MoS2晶体管。通过常规批处理工艺制造横向晶体管,以确保其性能和质量。步骤二:使用定制设计的T形PDMS印章进行层压。通过干层压技术,将预制的横向晶体管从平面基板转移到垂直基板上。干层压过程中产生的低应变确保了晶体管与垂直基板完好接触,无损坏或退化。结果一:通过SEM、STEM和电气特性表征验证了层压后晶体管的完整性和功能性,证明了该方法的有效性。结果二:实现了在0.035&thinsp μm² 的垂直面积内垂直堆叠60个MoS2晶体管,相应的理论器件密度达到了1.7&thinsp ×&thinsp 10¹ ¹ &thinsp cm⁻ ² 。实验展示了在小面积内实现高密度垂直器件堆叠的可能性。步骤三:提供了两种可扩展制造垂直侧壁晶体管阵列的方法:一是同时在多个垂直基板上进行层压,二是使用多周期逐层层压在同一垂直基板上进行堆叠。结果三:展示了在不同基板上制造大规模垂直侧壁晶体管阵列的可行性,进一步拓展了这一技术的应用范围。【科学图文】图1:基于MoS2的垂直侧壁晶体管的垂直层压工艺和表征。图2:MoS2晶体管的电气特性表征。图3:可扩展的垂直侧壁晶体管制造。图4:高密度垂直器件的逐层垂直集成。【科学结论】本文通过创新的T形层压方法,成功克服了传统横向制造工艺与垂直结构的不兼容性,为高密度垂直侧壁晶体管的制造开辟了新途径。传统上,晶体管的制造依赖于平面处理技术,而垂直方向的器件堆叠则面临着工艺复杂度和低产量的挑战。本文所提出的T形层压方法不仅保留了传统制造的高效性和成本效益,还在垂直方向上实现了多器件的紧密堆叠,大大提升了器件密度和集成度。此外,本文的成功实验验证了干层压过程中的低应变特性,确保了晶体管与垂直基板的良好接触和稳定性,从而在器件性能和一致性上取得了显著的进展。这一技术创新不仅对垂直电子器件领域具有深远的影响,还为未来集成电路设计提供了新的思路和可能性。通过在小尺寸区域内成功堆叠多个MoS2晶体管,并展示出极高的器件密度,本文为实现更小型化、更高性能的电子设备奠定了坚实的实验基础。原文详情:Tao, Q., Wu, R., Zou, X. et al. High-density vertical sidewall MoS2 transistors through T-shape vertical lamination. Nat Commun 15, 5774 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-50185-4
  • 863项目“高密度存储与磁电子材料关键技术”取得突破
    p   阻变存储器、相变存储器、磁存储器、高灵敏度磁传感器和隔离耦合器件等是具有良好应用前景的新型存储和磁电子技术,在移动通信、个人电脑、数码相机、电子标签等领域具有广阔的市场价值。“十二五”期间,863计划新材料技术领域支持了 “高密度存储与磁电子材料关键技术”主题项目。近日,科技部高新司在北京组织专家对该主题项目进行了验收。 /p p   该项目开展了与CMOS工艺兼容的阻变与电极材料组合体系研究,研发的TaOx阻变存储器 芯片制造基于中芯国际集成电路制造有限公司8英寸0.13um标准逻辑生产工艺线,芯片级读取时间达到十纳秒级,写操作电压满足0.13um或0.11um技术代标准逻辑工艺IO承受电压 研发了低热导率的新型超晶格相变材料,研发了非对称环状微电极结构相变存储器单元,制备出了相变存储器阵列;开展了磁性隧道结等磁电子材料研究,制备了基于磁遂道结的磁传感器原型器件,完成了基于磁电子材料的具有非易失性锁存功能的双芯和三芯两种单通道数据隔离耦合接口芯片。该项目的实施突破了先进的高密度存储与磁电子材料器件的关键技术,培养了高水平信息存储与磁电子器件研发队伍,对于我国新型电子材料技术与信息产业的发展具有支撑作用。 /p p   “十三五”期间,为进一步推动我国材料领域科技创新和产业化发展,科技部制定了《“十三五”材料领域科技创新专项规划》,并将“战略性先进电子材料”列为发展重点之一,重点围绕第三代半导体和微电子材料的研发,着力解决半导体及微电子产业面临的重大共性问题,在核心半导体材料的设计、生产工艺流程的优化以及关键技术的开发等方面形成突破,力争推动跨界技术整合,抢占先进电子材料技术的制高点。 /p p /p
  • 新品上市-环刚度试验机 高密度管材抗压测试
    热塑性塑料波纹管排水管导管高密度管材抗压测试 环刚度试验机ZB-810型50KN伺服控制环刚度试验机主要适用于各类管材的环刚度指标测试,更换不同夹具,还可以做拉伸、弯曲等试验。环刚度试验机仪器特点:1. 采用高精度力量传感器,具有精度高,线性好等优点;2. 动力系统采用伺服电机+伺服驱动器+台湾ABBA滚珠丝杆+同步带传动,运行平稳,噪音低;3. 上下夹具同轴度好且整体机械结构刚度高;4.采集数据量处理能力强,可同时对多条测试曲线进行对比分析;5.安全设施专业化,具有过载自动保护停机、上下行程限位保护停机、漏电自动断电保护;6.位移、速度、力量三闭环控制系统,同步采集频率达120Hz以上,即使在材料屈服阶段也能保证数据真实可靠;7.可实现定速度、定位移、定荷重(可设定保持时间)、定荷重增率、定应力增率、定应变增率等控制模式加上多阶控制模式可满足不同的测试要求;8.软件操作界面可实现中英文及其它小语种任意切换,试验报告可通过Excel或Word文档格式输出。关于正瑞泰邦江苏正瑞泰邦电子科技有限公司坐落在历史文化名城扬州,由成立于2007年的江都市天璨试验机械厂经过十年发展而来。公司拥有专业的技术开发和售后服务团队,主要生产物理性能测试仪器及相关软件开发,产品涉及材料力学性能试验、材料燃烧测试、高低温环境试验、橡胶加工设备四大板块;销售网络遍布全国并远销韩国、日本、中东等地区。主要服务于石油化工企业、原材料检测单位、高校及第三方检测机构等。 多年来,我们一直坚持以“多元化、一站式”服务为中心,站在用户角度思考问题,急用户之所急,尽量为用户提供所需要的成套设备及工具。特别是在用户实验室建设初期,我们免费提供经验及方案供参考,得到了广大用户的好评。同时,我们拥有自主进出口权,可以为用户在海外实验室提供“门到门”(DTD)服务;真正做到生产、销售、送货上门、安装调试及售后一条龙服务。节约用户时间和精力是我们的售前服务初衷,快速、圆满的解决问题是我们的售后服务宗旨。
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