人体健康秤

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人体健康秤相关的厂商

  • 鸿泰盛(北京)健康科技有限公司(以下简称“鸿泰盛”)成立于2015年,坐落于北京市朝阳区龙湖长楹天街商业区,作为中国一家专注于人体成分和体态评估的高新健康科技企业,鸿泰盛集研发、生产、销售为一体,全面覆盖健康体检与健康管理生态圈,为中国的大健康行业不断开拓新领域,为中国人民的身体健康保驾护航。
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  • 青花鱼(北京)健康产业科技有限公司是青花鱼集团2018年1月在北京投资控股公司,是国内一家专门从事健康产业的健康管理。以天然高科技食品的研发、生产、销售为一体的经营模式为导向。帮助人民提高生活质量和健康水平。成立至今,以“服务客户、客户至上”的思想为指引,以“合作共赢、与员工共同发展”为己任,做好每一个产品,不辜负用户的信任。  2018年春季“清酸肽”隆重上市,以海洋鲣鱼为原料,提炼出了高纯度的海洋鱼低聚肽,添加了20亿活的益生菌,以促进人体肠道代谢,减少日常饮食中即外源性嘌呤的摄入,增加尿酸排泄量。  清酸肽是一种天然的降酸补充剂,它独含的“二肽分子”选自于海洋中高速洄游的鲣鱼,通过高科技纳米萃取技术,将鲣鱼肉内的组氨酸及丙氨酸的二肽提取出来,这两种二肽能有效降低人体尿酸的含量,对嘌呤代谢紊乱引起的痛风高尿酸血症的各种症状有明显改善效果。同时可减轻痛风患者服用化学产品引起的不良反应,如尿路结石、胃肠障碍、缓解痛风症状,延长肌肉运动时间和运动强度,改善肌肉老化无力症状,加快神经反应传导速度,结合氧化氢产物,清除氧化自由基等物质。  清酸肽作为一种新型海洋功能食品,在美国、日本、台湾、中国大陆等均获得了降尿酸专利。是日本欧洲多国新起的痛风食疗产品,得到越来越多的普及使用。  青花鱼作为一家投资控股公司,在集团公司坚实背景下,本着“务实、创新、谋发展”的企业愿景、力争成为国内最好的健康管理公司,解决当下我国亚健康人群面临的问难,让每个公民在生活、工作、学习当中都能享有一份属于自己的健康管理体系,远离疾病困扰。
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  • 本生(天津)健康科技有限公司是一家从事健康科技技术开发销售的公司,本生生物公司在经营中始终秉承:遵纪守法,严于律己,宽仁以待,敢于承担的企业精神作为标准。 本生(天津)健康科技有限公司由具有行业背景和丰富市场经验的业人士组成,于为生命科学研究域提供产品,为广大科研工作者提供服务。 既能满足研发类客户对产品种类、包装的特殊要求,也能满足生产型企业从小试、中试到规模化生产各个阶段的综合需求。产品涵盖有荧光定量PCR耗材(八联管,单管,96孔板,384孔板,封板膜,辅助器等),ELISA试剂盒,移液器吸嘴,离心管,冻存管,培养皿,培养板,培养瓶,吸头,仪器及手套,培养基,抗体,血清,色谱耗材,针头过滤器及实验室常用耗材。 品种类超过万种,广泛应用于科研院校、中心实验室、分子生物学等科研域。 本生一直视质量控制为企业的生命,追求企业竞争力的不断提升。公司在经营中始终秉承:遵纪守法,严于律己,宽仁以待,敢于承担的企业精神作为标准,以过硬的质量和优良的服务来维护和拓展市场,较大限度的满足客户的需求。与客户的共赢,是我们的发展目标。本生!您信任的合作伙伴。我们愿与您真诚合作,共创美好的未来。 联系:18502669006 QQ215771467 http://www.bunsen17.com
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人体健康秤相关的仪器

  • 健康一体机HW-V9000S型 智慧健康小屋体检一体机是一种健康小屋设备,它提供全面的健康体检功能。该设备集成了多个先进的健康检测技术,包括身高体重测量、血压心率测量、体温、尿液分析、骨密度测量等。用户可以通过该设备进行全面的健康检查,了解自身的健康情况。HW-V9000S健康小屋设备具有以下特点:1. 多功能:能够进行多项健康检测,包括身高体重、人体成分、血压心率、血氧、体温、快速心电等多项指标的测量。2. 高精度:采用先进的传感器和测量技术,能够提供准确的测量结果。3. 数据管理:设备可以存储用户的健康数据,并配备了数据管理软件,用户可以随时查看自己的健康状况,并进行健康数据分析。4. 用户友好性:设备操作简单方便,界面友好,可以为用户提供详细的测量指导和结果解释。5. 大型设计:设备体积较大,适合放置在医疗机构、体检中心等场所使用。总之,健康一体机HW-V9000S型 智慧健康小屋体检一体机是一种功能强大、可靠的健康检测设备,适用于医疗机构、体检中心等场所,可以为用户提供全面的健康体检服务。检测项目:身高体重,人体成分,血压,血氧,体温,快速心电,12导心电,血糖,尿酸,总胆固醇,血红蛋白,血脂四项,尿液分析,中医辨识,腰臀比,肺功能,骨密度,视力色盲,酒精测试,心理测评等。社区/乡镇卫生院养老院/养老地产企业/事业单位康复/体检学校/会所公共场所/机构宣教中心等目前河南乐佳电子科技有限公司健康体检一体机分为五个型号:HW-V9000S、HW-V7000、HW-V6000、HW-V3000、HW-V2000,基于国家公共卫生服务体系研发的集硬件+软件+平台+服务于一体的全方位健康体检设备。
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  • SH-T20智能健康管理工作站是物联网自助体检管理设备,只要用于健康管理机构、基层医疗、康养机构以及各企事业单位。促进基层医疗基础建设,推动医疗系统的改革,做到人人体检,有效防范。内置身份证读卡器和摄像头,居民可自助登录体检,建立个人建康档案,测量结果可通过网络上传至医疗平台,也可在手机上随时查看结果报告。大型智能健康管理工作站产品特点1.智能识别:支持人脸识别(支持本地建库,离线识别,远程识别),身份证,社保卡,就诊卡输入识别等多种方式进行登录体检 2.智能系统:采用最新安卓OS定制系统,稳定可靠,智能引导测量,精准高效 3.管理系统:自助建立电子健康档案,自助体检,数据管理,健康评估 4.报告获取:显示检测报告,彩色激光打印A4检查报告,手机扫码获取体检报告,本地查询体检报告 5.数据互联:支持数据云传输,二维码数据通讯数据USB导出等(设备支持百万级存储) 6.功能拓展:多达25+体检项目100+健康指标,同时支持不同需求定制拓展大型智能健康管理工作站技术参数型号SH-T20智能健康管理工作站高清触摸24寸+15.6寸高清触摸显示屏幕,多媒体图片视频内容宣传,结果智能显示智能识别支持人脸识别、身份证、社保卡、就诊卡、手机号、输入识别等多种识别方式身高测量测量范围20-210cm;测量精度:±0.5cm;分度值:0.5cm或0.1cm可调体重测量测量范围2.0-500kg;测量精度:±0.1kg;分度值:0.1kg或0.01kg可调血压测量医用级大臂筒脉搏波血压计,示波测定法,17-42CM精度±3mmHg内脂肪检测BIA人体生物电阻抗测量技术,体脂肪量、体脂肪率、基础代谢、体水分量、体水分率、体骨骼量、体肌肉量、体肌肉率等等体温检测体温范围:34℃-43℃;测量误差为±0.2℃;分辨率0.1℃;测量距离1-5CM血氧检测测量精度在70%~100%范围内,测量误差为±2%。分辨率:1%血糖检测测量范围:20-600mg/dl(1.1-33.3Mmol/L)尿酸检测测量范围:3-20mg/dl(0.18-1.19mmol/L)胆固醇检测测量范围:100-400mg/dl(2059-10.35mmol/L)腰围尺检测智能蓝牙腰围尺,检测腰围、臀围、腰臀比动脉硬化检测坐姿单左臂肱动脉隧道式检测,示波测定法尿常规检测白细胞、葡萄糖、钙离子、微量白蛋白、PH值等14项健康指标骨密度检测全干式沿骨轴测量,骨声速测量范围;2100-4800m/s肺功能检测呼气峰值流量(PEF)、第一秒用力呼气量(FEV1)、用力肺活量(FVC)糖化血红蛋白检测原理:硼酸亲和层析法。测量范围:4.0%~14.0%;检测时间:5±1分钟12导心电检测标准12导联,检测动态心电图血脂四项测量总胆固醇、 高密度脂蛋白、甘油三酯、低密度脂蛋白血红蛋白检测血红蛋白和红细胞压积心理健康评估检测检测心理健康状态,关注心理健康酒精含量检测呼出气体酒精含量视力检测检测内容左右眼视力检测、左右散光检测、色弱色盲检测中医体质辨识检测阳虚质、阴虚质、气虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、特禀质、气郁质、平和质。其他项目设备支持多达20+体检项目,90+个健康指标,可根据需要进行灵活选配(可定制拓展)数据传输支持WIFI/R-J45网口等传输到互联网或局域网,同时支持二维码通信,数据导出等(可定制和对接数据)A4报告彩页激光打印机,高效大容量,标准A4纸打印体检报告大型智能健康管理工作站应用领域SH-T20智能健康管理工作站是郑州上禾电子科技有限公司自主研发设计的高端体检一体机,广泛应用于健康小屋、社区医院、乡镇卫生院、养老机构,医养结合项目、智慧健康养老项目等。
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  • 六大检测优势预测 功能性病变早期阶段发现潜在隐患因子智能 全自动扫描分析,自动生成指导意见准确 检测0.2μV的人体指数频率变化专业 基于大数据,具专业诊断和风险评估功能全面 几十项指标同步检测,高精度分层检测无创 无侵入无辐射检测,受检者无任何不适 适用检测人群:亚健康人群:失眠多梦、疲劳胸闷、免疫系统紊乱、头晕头痛、消化不良、肥胖。疾病人群:血糖失衡、高胆固醇、血压不稳、心律不齐、情绪失控、风湿痛风。应用价值: 1.健康筛查:对人体各系统、组织、器官的功能进行全方位、多角度的立体定向扫描,提前发现潜在身体隐患病变,全面系统的分析人体内健康生态。 2.风险评估:对目前其他检测技术无法企及的项目进行扫描评估,提供更全面、科学的诊治意见,是对目前其他诊治技术合理、有效的补充。 3.对目前不列为常规检测的一些项目:人体激素、脂质过氧化、神经递质、间质血气、淋巴、神经系统功能进行评估。 4.对亚健康人群,能提早发现各类疾病的潜在风险,防止疾病发生。5.对多种慢性疾病如心血管疾病等发病诱发风险因子进行智能评估和有效监测。6.检测结果整体自动分析,辅助评估疾病状况结果 .自动筛选突出显示风险隐患
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  • 肠道微生物与人体健康研究进展!
    肠道微生物与人体健康研究进展!百欧博伟生物:人类肠道中定居着许多对宿主有益的微生物,包括细菌、病毒、真核生物等,它们在肠道内能与其他微生物及免疫系统相互作用,对人体健康具有重要影响,被称为“被遗忘的器官”,它们的基因组也被誉为人类的“第二基因组”,与人体的能量代谢及物质代谢有关。本文总结了人体肠道中病毒、真核生物、细菌和宿主免疫系统的相互作用,微生物群的失衡可能导致的疾病如肥胖和克罗恩病等,以及微生物环境在人体内的成熟过程,期望有助于诊断和治疗与肠道微生物失衡相关的疾病。一、人体肠道微生物人体的微生物主要分布在体表、肠道和口腔,微生物的种类及数量构成是不同的。其中,肠道中的微生物数量约为机体自身细胞(1013)的10倍,在自然界中,结肠中分离出的微生物密度最高,人体粪便干重的 60%为细菌。已有文献表明,婴儿肠道菌群的结构差异较大,而随着年龄的增长,正常成年人的肠道菌群结构趋于近似,拟杆菌属占肠道菌群的30%,而肠杆菌属和肠球菌属的含量少于1%。肠道中的专性厌氧菌本身对于维持肠道菌群结构的平衡起着至关重要的作用,专性厌氧菌在肠道中形成菌膜屏障,主要通过2条途径阻止肠道潜在致病菌(通常为兼性厌氧或需氧菌)及毒素对肠上皮细胞的黏附及侵袭:其一,通过与肠上皮细胞紧密结合,占据空间;其二,通过竞争营养物质,产生酸性代谢产物,降低肠道中的pH值。为进一步了解人体生理状况与自身微生物之间的相互作用和关系,2007年12月19日,美国国立卫生研究院(NIH)人类路线图计划(road map plan)正式启动一项新的基因工程——人体微生物群系项目(Human Microbiome Project,HMP),旨在确定不同个体间是否存在共同的核心微生物群系,研究人体微生物群系变化与人体健康状况之间的关系,开发新的技术和生物信息学工具,关注HMP项目相关的伦理、法律和社会问题等。目前研究人员已经开展了500多个细菌基因组的测序工作,这些参考细菌基因组主要来源于人体胃肠道(29%),其次为口腔(26%)和皮肤(21%),最终这个数据库将包含900多种人体内细菌、真菌和病毒的基因组。分析结果显示,人体内的微生物具有惊人的多样性,即使是孪生姐妹,其微生物群中细菌的相似程度也低于50%,而病毒的相似度更低。同时还发现了一些新的基因和蛋白质,其中有些对人类健康发挥重要作用,有些与疾病密切相关。通过这些研究,人们正逐渐了解究竟是什么因素决定了人体的微生物群,其中宿主的遗传基因对微生物群的形成起到了重要的作用。研究证明,特定的基因位点对细菌群落的构成有影响,而对病毒的影响有待考证。2010年,欧盟资助的“人类肠道宏基因组计划”开始进行迄今最大的肠道细菌基因研究,旨在探索人类肠道中的所有微生物群落,进而了解肠道细菌的物种分布,为后续研究肠道微生物与人的肝硬化、肥胖、肠炎、糖尿病等疾病的关系提供重要的理论依据。以前的研究通常着眼于真核生物、病毒与人类疾病的关系,其实,健康人体也含有大量的病毒和真核生物。人们低估了健康人体中病毒的丰富度,近期从人体提取出的大量全新的病毒片段证明了人体病毒构成方式与细菌一样,也很多样化。因此,人们亟须将视野从个体研究转移到群体研究上去。通过微生物预测个体未来的健康情况,人们首先需要测定人体微生物环境随时间产生的变化。结果显示,健康人体的细菌、真核生物含量及组成相对而言更加平稳,一些外界变量,包括饮食习惯改变、疾病和环境等则可能导致人体微生物内环境的变化。其中,饮食习惯改变对人体微生物环境有巨大影响。在一年内,健康的成人体内 95%以上的病毒序列只有极小的变化,这意味着病毒环境基本不变。Minot 等的实验则证明,节食可以使不同的成年人的病毒环境趋于一致。另外,在小鼠实验中研究人员发现,将高糖、高脂的饮食习惯改变为低糖、低脂的饮食习惯,可以在一天内改变小鼠的微生物环境。节食也会影响到真核生物的生长分布,以动物脂肪为主要能量来源的人,其微生物内环境含较多的拟杆菌属,而以碳水化合物为主食的个体则含有较多的普氏菌。人体的微生物环境是在出生时决定的,婴儿的出生方式对其未来的人体微生物环境建立有着巨大的影响。母体的羊水中有少量的微生物,其种类、数量都很少,这是人体接触的第一类微生物。通过检测胎便中的 DNA 片段,可以证明羊水中有少量细菌。接下来,婴儿的微生物环境会受到其出生后遇到的第一个外环境影响,如果是正常顺产,其体内微生物群来自母体的阴道;如果是剖宫产,其体内微生物群来自母体的皮肤环境。事实证明,顺产婴儿的体内微生物环境与母体的阴道微生物种类相似。相对的,剖宫产的婴儿微生物群与体表分布相似,多含有金黄葡萄球菌和丙酸杆菌等。另外,剖宫产的婴儿排泄物中细菌种类少,且体内含有更多的免疫细胞。婴儿体内的细菌和病毒丰富度会随着时间而增加,其种类也会有所变化。最初的人体微生物多为好氧微生物,因为肠道内最初有氧,随后逐渐被成人体内常见的厌氧微生物取代。婴儿的肠道微生物环境构成变化很快,大部分第一周检测出的微生物在第二周之后就消失了,在前三个月内,婴儿的肠道微生物一直以这样的速率变化着。这与成年人一年内95%微生物种类不变的现象不同。母乳、配方奶粉中并未检测到病毒片段,这说明在喂养婴儿之前,婴儿就已经通过环境、母体获得了大量的微生物。对单独的婴儿个体的跟踪研究证实,婴儿出生后其体内的微生物种类随时间增加,而其微生物环境在使用抗生素、食用固体食物等几个时间点会产生巨大的变化。宏基因组学方法揭示了婴幼儿的微生物环境是如何变得越来越复杂多样。最初,婴儿的食物是母乳及奶粉,这使得其微生物环境变得适宜消化、利用乳酸。在进食固体食物前,婴儿已具有消化植物性多糖的能力,这说明在更改食谱前,婴儿已做好了从母乳转向固体食物的准备,而并非由外界环境的变化所引起。第一年内,婴儿的微生物环境开始向成年人的方向靠拢,在2.5年时,几乎与成年人并无不同。一旦微生物环境成熟,就会长期保持稳定,直到老年。研究人员发现,老年人体内的微生物环境与年轻人不同,尤其是杆菌属和梭状芽孢杆菌2类。另外,老年人的微生物环境构成种类远比年轻人要多,这可能是由于老年人多患有各种疾病,药物的使用会对微生物构成造成影响。抗生素对人体微生物环境的平衡有着巨大的影响,使用抗生素后,平衡的人体微生物环境被打破,所有微生物类群都会受到不同程度的影响,有的类群在治疗后数月都不能恢复。这种失衡导致外界的微生物入侵人体,取代了原本平衡健康的微生物环境,导致疾病。另外,长期、重复使用抗生素会增加整个微生物环境对抗生素的抗性。二、免疫系统与微生物免疫系统与微生物之间有着复杂的关系。首先,免疫系统的成熟完善过程离不开微生物。利用无菌小鼠动物模型研究发现,无菌小鼠肠道中IgA的分泌量减少,肠道淋巴组织减少,Peyer 斑和肠系膜淋巴结变小。这说明由于肠道内有共生菌,肠黏膜表面分泌 IgA,而一旦肠道内菌量减少,IgA 的分泌量也会减少。因此,肠道菌群促进了淋巴组织成熟并分泌IgA的过程。在先天免疫系统中,免疫细胞通过微生物群相关分子模式(microbe associated molecular pattern,MAMP),如细菌的细胞壁内容物(脂多糖、肽聚糖)、鞭毛等,识别不同的微生物。Toll 样受体(Toll-like receptors,TLR)是一类用于识别相关微生物抗原的宿主蛋白。如果人体内没有TLR,肠道、肠系膜免疫系统无法正常运作。共生菌通过 TLR 可以增强抗炎症作用,提高免疫系统的耐受力。Nod样受体(Nod-like receptors,NLR)是另一类典型的微生物组织结构识别蛋白,可以形成炎性体,应答外界损伤类型的免疫。例如,NLRP6的缺失会导致 IL-18 量减少,从而影响一些肠道微生物的增生。后天免疫系统也会受共生菌群的影响。微生物会影响 T 细胞的分化过程,这说明 T 细胞的成熟不仅取决于细胞个体差异,也取决于外界的微生物环境。同时,共生菌反过来也会影响机体的周围环境,例如,多形拟杆菌会减少其他肠道细菌在生理过程中产生的多肽。另外,一些细菌能够通过减少自身组成蛋白质的免疫系统相关受体,减少IgA 的量,从而在人体肠道内更好地生存。因此,可以推测,如果没有微生物菌群对人体的影响,人体或许会更容易罹患自身免疫性疾病。三、肠道微生物与疾病人体肠道微生物菌群失调可以导致自身免疫性疾病、过敏反应、肥胖、炎症性肠疾病(inflammatory bowel disease,IBD)、糖尿病等。肥胖与微生物环境的关系非常密切,硬壁菌门(Bacteroidetes)、拟杆菌门(Firmicutes)细菌的含量是衡量肥胖的一个重要微生物指标。在节食的个体中可以观测到硬壁菌门的微生物量减少、拟杆菌门的微生物量增加。另外,通过对孪生姐妹的观察发现,硬壁菌门微生物的减少对应着放线菌的增加。通过对人体菌类数量的调整,个体可以更好地吸收食物中的能量,减少炎症反应。使用动物模型模拟宿主基因改变、环境因素改变导致肥胖的过程,发现通过改变微生物环境,将肥胖个体的微生物转接入健康、苗条的个体体内,能够改变能量利用的表现型,使之呈现出肥胖个体的表现型。肥胖会导致一种与普通炎症完全不同的低量炎症反应,诱导产生温和的细胞因子,如TNF-α、IL-1b、CCL2等,诱导产生肥大细胞、T细胞、巨噬细胞等。双歧杆菌的增加会导致胰高血糖素肽2增加,减少大肠的通透性,从而使病原菌的脂多糖难以异位。再如TLR5可以识别细菌鞭毛,是先天免疫系统的主要受体之一。TLR5 缺陷型小鼠的肠道微生物环境发生了巨大的变化,表现出代谢综合征。仅仅通过将肥胖小鼠的微生物环境转移至正常野生型小鼠体内,也能够导致这种代谢综合征引起的肥胖。克罗恩病(Crohn' s disease)主要表现为胃肠道功能紊乱、胃黏膜炎症反应,其病因尚不明确。目前了解到,基因组、病毒组、微生物环境等因素相互作用,共同导致克罗恩病。研究人员以 Atg16L1基因缺陷型小鼠为对象,研究环境因素与个体基因与克罗恩病的关系。使用鼠诺沃克病毒感染Atg16L1缺陷型小鼠及野生型小鼠,缺陷型小鼠的潘氏细胞不正常生长,而野生型小鼠的潘氏细胞不变,这说明病毒和致病基因共同导致潘氏细胞异常。自身免疫性疾病也与微生物环境有关。Ⅰ型糖尿病小鼠模型中,微生物环境对先天免疫系统作用,导致糖尿病。与没有自身免疫的个体相比,高风险患糖尿病的儿童基因中有着独特的微生物环境构成,其微生物种类随时间减少,而卵形拟杆菌、硬壁菌含量则相对较高。肠道微生物对多发性肝硬化和类风湿关节炎也有影响,而无菌小鼠中不会产生这些疾病。在多发性肝硬化小鼠模型中,将某些微生物引入无菌小鼠会使之变成疾病型,这是一个肠道微生物作用于后天免疫系统从而引起自身免疫疾病的典型例子。因此,利用共生菌的鞭毛多糖,可以防止自身免疫疾病。此外,还有一类由多种微生物共同作用导致的疾病,其机理较为复杂,由于不是由单独的微生物导致,研究其微生物菌群的组成及相互关系就非常重要。例如,潜伏的疱疹病毒可以保护小鼠,使宿主不被单核细胞李斯特菌和鼠疫耶尔森菌侵染,这是因为疱疹病毒诱发生成了 IFN-γ和细胞坏死因子。由此可以猜测,通过互益共生,疱疹病毒增强了宿主的健康,其终生潜伏也有益于这类病毒的生存。幽门螺杆菌会导致胃癌和胃溃疡,但大部分人群都是该菌的携带者而并无病理反应。通常,幽门螺杆菌的感染都伴随着呼吸道疾病,比如慢性阻塞性肺病和肺结核。有研究表明,感染幽门螺杆菌导致这类呼吸道疾病的患病几率增大,而近期也有研究得到了相反的结论,认为感染幽门螺杆菌会减少胃溃疡患病率,携带有幽门螺杆菌的实验猴体内含有更高的结核抗原诱导的 IFN-γ水平,从而增强了Th1反应,降低了幽门螺杆菌携带者的胃溃疡患病率。早期的细菌感染会导致分化的T细胞减少,而增强Th1反应,其机理尚不清楚。幽门螺杆菌环境通常在人出生的前10年开始成熟,并在不使用抗生素的情况下保持稳定状态。发展中国家几乎所有成年个体体内都携带幽门螺杆菌,而由于滥用抗生素等原因,发达国家的成年个体携带幽门螺杆菌的比例小很多,这将导致在该人群中居高不下的各种过敏性紊乱疾病。所以,使儿童适当暴露在较为复杂的环境中、减少抗生素的使用等,可以有效预防过敏症。随着生活水平的提高,现代生活中人们的微生物菌群已与过去不同,由于缺少了部分必需的微生物菌群信号,人体的免疫系统常常不能正常运作,自身免疫性疾病中以过敏为主的患病率大大增长,过敏原的种类也增加了许多。“卫生假说”认为,幼年接触的致病源稀少,免疫系统无法正常成熟,从而引发哮喘。在发展中国家,过敏人群远小于发达国家,这很可能是由于其庞大的家庭结构,使得每一个家庭成员有更多接触致病菌的机会,而糟糕的卫生环境、少使用抗生素等因素也增加了个体接触微生物的机会。“卫生假说”的一种可能的机理是与IL-10的反调节作用有关。IL-10 是一种抗炎症反应的细胞因子,在先天免疫和后天免疫过程中都发挥着重要作用。当微生物入侵人体后,会导致IL-10分泌量增加,减缓炎症反应,同时使人体暴露在过敏原中。另外,基因与环境共同作用,会影响人体过敏反应。例如,血清 IgE水平与CD14启动子区的单核苷酸SNP位点有关。拥有该基因的儿童,若与宠物狗接触更多,则有较高的IgE水平。寄生虫也会导致人体分泌IgE,有人认为,由于西方国家人们接触寄生虫较少,导致西方国家人群易产生过敏症状。四、结语为了更好地理解疾病与人体微生物间的关系,亟须设定一种通用评判标准,用以衡量人体微生物环境的构成和丰富度,并依此判断人体的健康程度。另外,如何完整地衡量微生物、人体、外界环境之间的关系,从而对可能产生的疾病进行预判,也是一个未来研究的方向。总之,虽然已进行了许多相关研究,但缺少一个统一的评判标准,这是该领域研究所面临的最大问题。另外,在一些案例中,从一个健康的个体环境引入新的微生物可以治疗一些疾病,使患病个体环境恢复稳态,如将肥胖个体的微生物群转移至健康野生型个体中,会将野生型个体转变为肥胖个体。那么,我们为什么不能通过这种转移微生物菌群的方式治疗相关疾病呢?这是因为,首先,人们尚未寻找到一个合适的体外转移条件;其次,不同的研究人员对“健康个体”并没有一个相同的衡量标准;第三,人们尚不清楚不同的患病个体需要对应怎样的健康个体。因此可以看出,在微生物治疗上,我们仍有很长的路要走。欢迎访问中国微生物菌种查询网,本站隶属于北京百欧博伟生物技术有限公司,单位现提供微生物菌种及其细胞等相关产品查询、咨询、订购、售后服务!与国内外多家研制单位,生物医药,第三方检测机构,科研院所有着良好稳定的长期合作关系!欢迎广大客户来询!
  • 警惕!人体47处被检出微塑料,或成健康研究下一个热点
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 微塑料这一概念是在2004发表的一篇Science的文章(Lost at Sea:where is all the plastic)中首次提出。 strong 微塑料是一种会污染环境的微小颗粒,任何长度小于5毫米的塑料碎片都可以称为微塑料。 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 目前微塑料可以分为大致两种,一种是进入环境前就已经小于5毫米的塑料碎片,一般来自清洗衣服后的废水。悉尼大学沿海城市生态影响研究中心发现,每洗一件衣服,就会冲洗掉1900多根纤维。其次是一些大型塑料的碎片污染,包括我们熟知的饮料瓶、渔网、塑料袋等。微塑料会通过各种方式转移到人体中,造成潜在的健康风险。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 497px height: 306px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/de3d9add-ae58-4a8b-b79f-d9d204d8696f.jpg" title=" 企业微信截图_20200824094021.png" alt=" 企业微信截图_20200824094021.png" width=" 497" height=" 306" border=" 0" vspace=" 0" / /p p br/ /p h1 label=" 标题居左" style=" font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: left margin: 0px 0px 10px " span style=" font-size: 24px " 微塑料已经入人体 /span /h1 p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 近日,据外媒报道,来自美国亚利桑那州立大学的一项研究显示,在人体提取的47个组织样本,均发现了塑料颗粒。 /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 美国亚利桑那州立大学的查尔斯· 罗尔斯基(Charles Rolsky)表示, strong 现在地球上的塑料污染已经几乎无处不在,虽然有证据表明塑料正在进入人体内,还没有人研究这些材料在食用后如何在人体器官中堆积。 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 该项研究提取了肺、肝、脾和肾中的47个组织样本,研究小组认为这些器官是最有可能遇到微塑料的器官。利用计算机编程、拉曼光谱和质谱的结合,能够从组织样本中识别和提取塑料,并生成颗粒计数数据、以及碎片的质量和表面积。 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 利用这项技术,研究小组检测出数十种不同的塑料,包括聚乙烯、聚碳酸酯以及双酚A(BPA)。而所有的组织样本中都有双酚A,它曾经从矿泉水瓶、医疗器械到及食品包装的内里,可谓是无处不在,但由于潜在的健康危险引发了争议。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 去年,世卫组织的的一项研究报告显示,人体不太可能吸收大于150微米的微塑料,估计对较小颗粒的吸收也有限。极小的微塑料颗粒的吸收和分布可能较高,但这方面的数据极其有限。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 研究人员表示,虽然目前我们还不清楚这些微塑料会对人体带来什么影响,但是这项技术将有助于发现人体内的塑料并进行更深一步的研究,以揭示塑料污染对人体健康带来的危害。 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong br/ /strong /p h1 label=" 标题居左" style=" font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: left margin: 0px 0px 10px " span style=" font-size: 24px " strong 我国微塑料污染现状 /strong /span /h1 p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 2019年,在我国发布的首部《中国海洋生态环境状况公报》中 /strong ,披露了我国海洋的污染情况和程度,其中包含针对渤海、黄海和南海海域,开展了4个断面的海面漂浮微塑料的监测工作,主要监测指标为平均密度、主要物质分类以及主要成分。此次 strong 检测到的微塑料平均密度为0.40-1.09个/立方米,主要为碎片、纤维和线,成分主要为聚丙烯、聚乙烯和聚对苯二甲酸乙二醇酯,可见我国海洋微塑料污染已逐渐严重。 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 今年,发改委和环境部联合发布《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》 /strong /span ,其中指出:开展不同类型塑料制品全生命周期环境风险研究评价。 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 加强江河湖海塑料垃圾及微塑料污染机理、监测、防治技术和政策等研究,开展生态环境影响与人体健康风险评估。 /strong /span strong 可见,国内已开始逐渐重视微塑料污染,微塑料及人体健康的相关研究,或将成为下一个热点。 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 我国近几年对微塑料的研究也逐渐增多,但在研究中遇到诸多瓶颈及亟待解决的问题。 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/e8ce0aa5-0b79-46d6-bfe7-6055f65bac6a.jpg" title=" 12452a35-9722-4544-aa3a-17b8ebc1579b.jpg" alt=" 12452a35-9722-4544-aa3a-17b8ebc1579b.jpg" / /p p br/ /p h1 label=" 标题居左" style=" font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: left margin: 0px 0px 10px " span style=" font-size: 24px " strong 微塑料解决方案提供仪器企业 /strong /span /h1 p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 在诸多仪器厂商中,目前赛默飞、安捷伦、珀金埃尔默、岛津、雷尼绍等均针对微塑料检测提供了仪器测试方法和解决方案。 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 1.赛默飞 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 对于微塑料的粒径大小、形状、腐蚀程度、颜色等物理形貌分析常用的方法主要是显微法和目检法。对于化学成分分析,目前常用的方法主要是显微红外法和SEM-EDX法。赛默飞显微红外光谱仪可以高效快捷的实现水体中微塑料的定性,给出区域微塑料成分含量的参考结果;SEM-EDX可对样品表明进行直接观测和分析;而拉曼光谱作为另一种重要的分子光谱技术,具有非接触、无惧水等特点,在微塑料的成分定性和颗粒统计中同样发挥着一定作用。与显微红外相比,显微拉曼在微小的塑料粒子或纤维片段分析中具有更高的空间分辨,且无需挑出样品,不受水分干扰。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 2.安捷伦 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 微塑料分析通常仅报告其颗粒数量。然而,塑料的易碎性使其在后续过程中很容易分解为许多尺寸更小的颗粒,因而这种方法在本质上存在缺陷且不准确。因此,报告中也应该包含颗粒的尺寸,在评估微塑料毒理学影响时,尺寸和丰度都应考虑在内。应该注意的是,微塑料对环境和健康的潜在影响随着颗粒尺寸的减小而增加。尺寸测量通常仅报告颗粒的最长尺寸而忽略了其形状,使长颗粒往往被认为与球形或其他形状的颗粒相同。为了实现更全面的了解,塑料的定量分析应该作为一个三维问题考虑:尺寸 × 形状 × 材料。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 安捷伦激光红外成像系统、傅里叶变换红外光谱仪均可对微塑料进行检测。其中,激光红外成像系统可测试5cm*5cm区域超过1000个微塑料颗粒,测试完成仅需2个小时,扫描结束后即得到测试结果,包括每个颗粒定性结果,尺寸、面积、重量等信息,并同时自动获得海量统计结果,包括不同尺寸、不同种类的塑料颗粒的个数、粒径分布,以及含量%等信息。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 3.珀金埃尔默 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 要对海洋中的微塑料进行管控,第一步是要对这些微塑料的成分和含量进行检测,从而对污染的严重性和主要来源进行评判,对下一步的治理提供依据。PerkinElmer红外光谱及红外显微成像系统可为检测过程提供有力的支持。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 红外光谱仪已经广泛用于鉴别大尺寸的高分子材料,对于较大的塑料样品可以选择不怕潮可电池供电的珀金埃尔默红外光谱仪放到船上做快速塑料的鉴别 而对于肉眼无法识别的微小的塑料颗粒,就需要选择红外显微镜成像系统用于这些微塑料的检测和鉴别。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 珀金埃尔默常规红外ATR方法可直接快速测试肉眼可见的大尺寸微塑料,对于肉眼不可见的小尺寸微塑料可采用珀金埃尔默Spotlight+ATR成像附件进行测试。珀金埃尔默实现了微塑料的原位测试,测试最小尺寸可达1.56um。原位ATR成像技术分析的微塑料尺寸更小、速度更快、操作更简单而且还不会丢失微塑料样品。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 除此以外,傅里叶化学成像/显微技术可分析微塑料化学成分及空间分布等信息 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 功率补偿型DSC的HyperDSC技术可辅助红外显微/成像进行塑料单微粒结构定性,可对复合微塑料半定量研究 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 逸出气体联用技术全模块均可用于研究微塑料的成分定性/半定量及降解机理等信息 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " LCMSMS串级质谱技术不仅可以用于定量塑料含量,还可以测定微塑料内部增塑剂等环境激素的含量,便于开展环境毒理学工作 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " ICPMS单细胞直接进样技术,可用于研究微塑料负载重金属对于单个细胞毒理学的研究工作 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " TGA-ICP联用技术可评价焚化过程产品微塑料/重金属的结合过程研究 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " TGA-GCMS联用技术可以用研究微塑料对持久性有机污染物环境迁移的输运机理等。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 4.岛津 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " (1)红外显微镜 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 傅里叶变换-红外光谱分析法(FTIR)是目前最常用的化学组分鉴定方法。岛津红外显微镜可实现对微塑料的观察、定义测量位置、测量、鉴别结果,全部操作都能自动执行,并提供高灵敏度结果。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " (2)热分析-红外联用系统(TG-FTIR) /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 岛津热分析-红外联用仪,可以将TGA过程产生的气体通过可加热管线引入到红外光谱仪中,分析聚合物等材料热裂解过程产生的气体成分,从而得到聚合物的组成,更好的对热重结果进行分析;和红外联用,实现材料的定性及定量分析。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " (3)能量色散型X射线荧光光谱仪 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 岛津能量色散型X射线荧光分析仪,采用新型硅漂移检测器(SDD),具有高灵敏度、高分辨率的优点,能够进行快速无损定性-定量分析,方便快捷,无须化学前处理。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 通过EDX能量色散型X射线荧光光谱仪对微塑料的定性和定量分析,就可初步知道该微塑料可能的材质塑料(也可进一步使用PY-GCMS有机化合物快速筛查系统进行塑胶材质的确认),同时可以确认该微塑料中的有害元素。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " (4)热裂解-气相色谱质谱联用系统(PY-GCMS) /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 热裂解-气相色谱质谱联用技术(PY-GCMS)可以用来鉴定微塑料类型。PY-GCMS是通过不断升高样品池温度,使得高聚物在特定温度发生裂解,释放短链小分子单体,再进入GCMS检测,从而推断高聚物类型的一种方法,同时可鉴定聚合物及添加剂。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " POPs、全氟类化合物、多环芳烃、农药等有机污染物易富集在微塑料表面,岛津全面的色谱质谱分析手段,亦可提供全面的毒理效应研究方案。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " (5)电子探针 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 岛津电子探针可实现微塑料表面的元素及形貌分析研究。通过电子探针分析微塑料表面,在检测出K、Na、Ca、Mg、Al的同时,还可检测Cl、S、Cr和Fe等元素。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 5.雷尼绍 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 传统的实验室技术,如气相色谱/质谱(GC-MS),可以量化塑料量,但不提供有关颗粒大小或数量的信息,这两种方法预计同等重要。红外显微镜可以做到这两点,但不适合分析非常小的颗粒,也受到颗粒形态的挑战。雷尼绍针对微塑料提供了其共焦拉曼显微镜作为检测手段。雷尼绍共焦拉曼显微镜可自动定位粒子并确定它们的大小和统计,然后产生颗粒的拉曼图,使用高度跟踪保持良好的焦点,并使用高级光谱分析来识别塑料和无机物,其结果是关于颗粒的数量、大小、形状和化学组成的全面数据。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在英国广播公司(BBC)《食物:真相还是恐惧》节目中,雷尼绍共焦拉曼光谱仪被格拉斯哥大学(University of Glasgow) 用于鱼类中的微塑料研究。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 6.布鲁克 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 分析微塑料颗粒(MPP)有许多方法,如采用不同的光谱技术以达到不同的分析要求。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 红外显微镜是MPP分析的主要技术。它可以对微颗粒进行化学鉴定,并且非常易于使用。在MPP分析中,拉曼显微镜虽然不如红外显微镜常用,但它具有的独特优势,如可通过透明材料测量,比红外显微镜更高的空间分辨率等,使得拉曼显微镜适用于分析非常小的颗粒。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " Alfred Wegener 研究所(AWI)作为亥姆霍兹极地和海洋研究中心,选择了具有焦平面阵列(FPA)检测器的布鲁克红外显微镜作为MPP表征的解决方案。他们近期发表在《科学进展》的研究中采用了具有FPA检测器的红外显微镜,在北极积雪中检测出大量的微塑料颗粒。FPA检测器实现了在单次扫描中以最佳光谱分辨率收集大量的光谱数据。这项技术具有自动化分析,高精确度,极其快速,将人为错误降至最低等优点。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 布鲁克提供红外,FPA和拉曼的全套解决方案,实现了对微塑料的观察、测量和鉴别。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " br/ /p h1 label=" 标题居左" style=" font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: left margin: 0px 0px 10px " span style=" font-size: 24px " 延伸阅读: /span /h1 p style=" text-align: justify text-indent: 2em " a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20190529/486131.shtml" target=" _blank" strong span style=" color: rgb(84, 141, 212) " 首部《中国海洋生态环境状况公报》发布 含海洋微塑料监测情况 /span /strong /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20200522/539216.shtml" target=" _blank" strong span style=" color: rgb(84, 141, 212) " 发改委& amp 环境部:加强江河湖海微塑料污染机理、监测等研究 /span /strong /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20190821/491686.shtml" target=" _blank" strong span style=" color: rgb(84, 141, 212) " 微塑料的“全球化”亟需解决方案 /span /strong /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20190820/491533.shtml" target=" _blank" strong span style=" color: rgb(84, 141, 212) " 北极微塑料从哪儿来?科学家又发现新证据 /span /strong /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20190704/488323.shtml" target=" _blank" strong span style=" color: rgb(84, 141, 212) " 微塑料:一场不知不觉的污染 /span /strong /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20190613/486919.shtml" target=" _blank" strong span style=" color: rgb(84, 141, 212) " 微塑料研究:精确的分析方法是关键——访浙江工业大学潘响亮教授 /span /strong /a /p
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  • 气溶胶污染的健康效应研究方案
    大气中的气溶胶来源于工农业生产和日常生活、自然灾害等的排放,有土壤尘、煤烟尘、硫酸盐气溶胶、水泥石灰粉尘、草木燃烧粉尘、煤炭石油等燃料的燃烧粉尘、石油化工、汽车、矿石开采、交通、建筑修路粉尘等 ,大气中颗粒物主要通过对光的散射和吸收降低能见度 ,颗粒物的粘附物质可引起气候 , 及降水pH特征的变化。气溶胶的粘附物有金属物质、有机污染物及病原微生物。颗粒物内含有各种直接致突变物和间接致突变物,可以损害遗传物质和干扰细胞正常分裂,同时破坏机体的免疫监视,而引起癌症和畸形。石油、煤等化石燃料及木材、烟草等有机物在不完全燃烧过程中会产生多环芳烃(PAHs),排放的PAHs可直接进入大气,并吸附在颗粒物,特别是直径小于2.5μm的细颗粒物上。由于PAHs具有致癌、致突变、致畸作用,因此对人体健康危害极大,其中代表物苯(a)并芘(BaP)是致癌性最强的物质,能诱发皮肤癌、肺癌和胃癌。另外,空气中的PAHs可和O3、NOx、HNO3等反应、转发成致癌或诱变作用更强的化合物,从而对人体健康构成威胁 。

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    摘要:甲基汞(MeHg)是1种毒性很强的物质,可以通过水生食物链累积和富集,并最终危害处于食物链顶端的人类。基于甲基汞暴露对人体健康危害的研究,文章介绍了几个甲基汞暴露风险评价指标(甲基汞参考剂量、甲基汞临时性周可承受摄入量、职业汞暴露评价指标)以及发达国家在预防甲基汞暴露(主要为食用鱼类)方面的经验。关键词:甲基汞 暴露 风险评价 鱼类食用警示1引言甲基汞是1种具有较强神经毒性的污染物质。20世纪}0年代发生在日本的水误病事件,使人们首次认识到甲基汞的毒性会对人体健康造成严重影响。类似的环境污染公害事件(食用了甲基汞含量超标的水产品或谷物)也在美国、伊拉克、巴西、印度尼西亚以及我国松花江流域等地发生。本文以甲基汞暴露与人体健康影响之间的关系为着眼点,分析了甲基汞暴露对人体神经系统、心血管系统和免疫系统的毒害影响,详细介绍了发达国家在甲基汞健康风险评价指标的设定和鱼类体内甲基汞含量标准制定方面的研究进展。2甲基汞暴露汞的毒性取决于化学结构,汞暴露有3种形态:元素汞、无机汞和有机汞(以甲基汞为主),它们的中毒症状和暴露途径各不相同。饮食(特别是鱼类)是甲基汞暴露的主要途径[1];医用汞齐和吸人性暴露则是元素汞蒸汽暴露的主要途径,环境中不同途径的汞暴露量[2]见表1。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=99627]甲基汞暴露与人体健康影响[/url]

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  • 安捷伦Agilent人体工程学手动封/启盖器
    手动封盖器和启盖器安捷伦人体工程学手动封盖器和启盖器采用轻量化和流线化设计,减少由于用力导致的手腕疼痛和不适。重量比早期设计的型号轻25%-30%,同时消除了手部酸痛和夹手的问题,新的设计极大地改善了用户体验。采用安捷伦样品瓶进行了深入的测试以实现最佳匹配,彩色编码提高了易用性,该工具是每一个实验室的必需品。该新型封盖器以经久耐用为设计理念:11 mm 封盖器至少封100000 个瓶盖,20 mm 封盖器至少封60000 个瓶盖后才会出现影响使用性能的磨损。. 轻质、舒适、符合人体工程学设计的手柄与您的双手完全贴合,不会有夹手的危险. 顶部安装的调节旋钮指示了拧紧/松开的方向. 调节旋钮同时可作为封盖或启盖完成的指示器. 封盖器使用蓝色旋钮和标签,启盖器使用橘色旋钮和标签以示区分. 窄钳口设计使样品瓶上方获得更大的垂直间隙. 底部手柄移动更容易控制,提高了钳口的稳定性. 手柄采用耐用的纤维增强树脂制成,中间用钢结构进行强化说明 部件号人体工程学手动封盖器,用于11 mm 瓶盖 5040-4667人体工程学手动启盖器,用于11 mm 瓶盖 5040-4668人体工程学手动封盖器,用于20 mm 瓶盖 5040-4669人体工程学手动启盖器,用于20 mm 瓶盖 5040-4671
  • 艺达思健康与科学 TitanHP进样阀
    Titan HP阀由集成式驱动器/执行器和可拆卸的液体端组成,提供了灵活单一且小巧精致的设计。我们的阀有多位置多端口配置,用于流路的切换、进样以及选向,并有多种化学和生物兼容性的材料可供选择。
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