比例调节仪

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比例调节仪相关的厂商

  • 无锡市新逸德空气调节设备有限公司是一家专业从事各类调节设备设计、生产、销售于一体的大型企业。公司经营范围包括转轮除湿机、冷冻除湿机、全/显热交换器、新风换气机、冷水机、热泵、恒温恒湿机、净化组合式设备、组合式转轮除湿机等设备和换热器、表冷器、加热器、过滤器、冷却塔、水泵、风机等配件。
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  • 上海辞源实业有限公司是由辞源流体,辞源工程,辞源设计,辞源物业,辞源网络组成。 辞源流体主导产品:中央空调末端控制产品,各种温控器、温控阀、电动二通阀、电动三 通阀、比例积分控制、压差旁通控制、动态平衡电动调节阀、风机盘管集中控制系统\管风机、自动流量平衡电动二通一体阀、楼宇自控等产品.水泵类有GDL、 DL系列,多级冲焊泵GDW、GDF系列,立式磁力管道泵CQG系列,潜水污水排污泵QW、WQ系列和卧式IS、IH、IR、ISW系列清水泵、化工泵、 热水泵、管道泵、ZW系列自吸泵、隔膜泵、消防泵、生活供水设备、供排水设备、电控设备和燃气紧急切断阀、WFV-3200系列阀门、电动阀系列、暖气温 控阀系列、ZCS系列电磁阀、ZCZ系列电磁阀、ZCZP系列电磁阀、ZBSF全不锈钢电磁阀、ZCM煤气电磁阀等暖通阀门。泵阀品种规格上千种。产品广 泛应用于石化、冶金、电力、造纸、食品、饮料、制药、城建、供排水等行业。
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  • 成都米特尔德科技有限公司主要从事热式质量流量计,热式质量流量控制器,科氏质量流量计,动态配气系统的研制,开发,制造,销售以及相关服务。 同时提供各种分析仪器,仪表,气体减压调节阀及半导体,太阳能光伏等其他领域的特殊气体减压阀,阀门,316L不锈钢管,金属软管,聚四氟乙烯管,卡套接头,气体报警装置,流体设备,各种规格的卡套接头,比例电磁阀,电磁截止阀,精密过滤器,止回阀,各种压力表,实验室管道工程等等… 其中我司的动态配气系统,热式质量流量控制器及科氏质量流量计各项性能能达到国际先进水平,特别在安全性,泄漏率,精度及响应时间等方面处于同行业领先地位,得到国内外广大用户的高度赞誉. 本公司产品广泛用于工业气体,石油,化工,医疗,电子及微电子,半导体,太阳能光伏,各类实验室,研究所,生物医疗,标准检测等各类高新技术领域,为客户提供各种气体管道系统的全面服务,深受官大用户的肯定及认同。 成都米特尔德科技有限公司坚持,诚信为先,感恩为怀,品质第一的经营理念,为用户提供更优质的产品和服务。
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比例调节仪相关的仪器

  • U-5100比例光束分光光度计在吸收日立以可靠而著称的分光光度计产品的各方面特点的同时,又具有低碳和环保的特点,重量轻,结构紧凑,同时能够提供卓越的性能。特点采用了闪烁氙灯光源通过采用长寿命的闪烁氙灯光源,光源使用寿命很长,不再需要频繁的换灯。节能设计通过控制闪烁氙灯地脉冲发光,对比先前型号能量节约达70%。减少测量耗时在6个比色池间自动切换和快速光栅驱动(12000nm/min),可带来60%的测量时间的节约。紧凑,轻巧设计与前一型号相比,U-5100的占地面积减小38%,重量减轻52%,易于被安放到适合的测试地点。标配自动6池塔轮使测量过程变得简单标配自动6池塔轮使测量过程变得简单。作为一个标准配置,系统装备一个6池塔轮用于可以同时安放6个10mm的直角比色池。该系统可以测量最多六个校准溶液或样品溶液,缩短了测量时间。技术指标项目 光学系统Seya-Namioka 单色仪 比例双光束波长范围190 至 1,100nm光谱带宽5nm光源闪烁氙灯显示器背照明LED120mm× 90m, 320dot× 240dot样品支架标配自动6池塔轮支架(可选单池支架)尺寸(主机)355(W)× 425(D)× 235(H)mm重量(主机)13kg供电100, 115, 220, 230 或 240V, 50/60Hz 60VA
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  • 高精度,多用途的层流式质量流量计■ 精度可达读数的 ±0.8%, 满量程的±0.2% 重现性为±0.2%■ 可测量20种标准气体-根据显示可选■ 流量在1 SCCM范围内1%~100%可调节,最大量程可达1000 SLPM■ 具有NIST追踪证书这种流量计通过测量气体通过层流器(LFE)产生的压降来测量气体流量。 因为层流器已经将气流分层,因此无需在流量计上再使用逆流或顺流直管,极大地简化了流量计的安装过程。同热质量技术相比,LFE设计具有超短的反应时间(10毫秒以内),可直接使用而无需预热等待。使用显示屏周边环绕的连体键盘即可完成全部编程操作。 可通过0~5 VDC信号将流量值输出到远程显示屏,记录仪或用于调节阀门/泵的控制器上。流量控制器具有积分PID功能,可以随流量要求的变化而做出调节。 可使用键盘,可选的设定控制模块,0~5V信号或RS-232输入信号进行流速设定。 设定控制模块订购信息见下表。 订购使用下表中的电池包,可实现流量计便携式使用。随机配备: 厂商提供的NIST追踪证书,120/230 VAC电源适配器,带通讯线。参数最大颗粒尺寸 1 LPM以内的型号: 20 μm 1 LPM ~1000 LPM的型号: 50 μm精度: 读数的±0.8%;±0.2% 满量程重现性: ±0.2%反应时间 流量计: 10 msec 流量控制器: 50 msec使用温度: -10~50°C最大压力: 10 bar压力降: 0.05~0.20 bar (流量计)输出信号: 0~5 VDC, RS-232, 0~10 VDC输入信号: 0~5 VDC, RS-232, 0~10 VDC浸润部件 流量计: 302和303 SS, Viton® , 硅酮RTV,和玻璃强化尼龙,铝 流量控制器: 302, 303 SS Viton, 硅酮RTV, 玻璃强化尼龙, 铝, 黄铜, 410 SS, 硅, 玻璃。 流速范围质量流量计质量流量控制器设定控制模块?目录号目录号目录号0.01~1 mL/minTM-32908-51TM-32907-51TM-32907-830.05~5 mL/minTM-32908-53TM-32907-53TM-32907-850.1~10 mL/minTM-32908-55TM-32907-55TM-32907-870.5~50 mL/minTM-32908-57TM-32907-57TM-32907-891~100 mL/minTM-32908-59TM-32907-59TM-32907-912~200 mL/minTM-32908-61TM-32907-61TM-32907-935~500 mL/minTM-32908-63TM-32907-63TM-32907-970.01~1 LPMTM-32908-67TM-32907-67TM-32907-830.05~5 LPMTM-32908-69TM-32907-69TM-32907-850.1~10 LPMTM-32908-71TM-32907-71TM-32907-870.5~50 LPMTM-32908-73TM-32907-73TM-32907-891~100 LPMTM-32908-75TM-32907-75TM-32907-912.5~250 LPMTM-32908-77TM-32907-77TM-32907-955~500 LPMTM-32908-79TM-32907-79TM-32907-9710~1000 LPMTM-32908-81TM-32907-81TM-32907-99 产品特
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  • 等比例水质采样仪(超标留样)SC-6300型A、B均质混匀桶带24瓶超标留样功能的水质采样器系统工作原理 水质自动采样系统可以采集混合水样,供COD、氨氮、总磷、重金属水质自动分析仪取样分析或超标留样保存,同时可以采集瞬时样品,供pH、温度水质自动分析仪取样分析,具体构造参照图1。A、B均质混匀桶带24瓶超标留样功能的水质采样器/等比例水质采样仪(超标留样) 本水质自动采样器具有压缩机制冷装置和均热装置,高精度数字控温;另外,也是国内独一把混匀桶A和混匀桶B安装于恒温冷藏箱中的水质自动采样器。在防腐材料方面,本水质自动采样器混匀桶A和混匀桶B均采用耐腐不锈钢材料制作,内部采样管路、供样管路全部为优质硅胶管,循环管路、排水管路、清洗管路全部采用耐腐PVC管路、管件。由水质自动采样器到水质自动分析仪的供样管路建议施工时铺设PVC硬管。这些恒温、防冻、防腐措施的采样,可以保证将水样不变质的输送到各水质分析仪。 采水口应尽量设在废水排放堰槽取水口头部的流路中央,采水的前端设在下流的方向,减少采水部前端的堵塞。测量合流排水时,在合流后充分混合的场所采水。 管材应采用优质的PVC硬管或PPR硬管。A、B均质混匀桶带24瓶超标留样功能的水质采样器/等比例水质采样仪(超标留样) 采样泵应根据采样流量、水质自动采样系统的水头损失及水位差合理选择。采样泵应对水质参数没有影响,并且使用寿命长、易维护,安装位置应便于采样泵的维护。 应在水质自动采样器后端的送样管路上设置实际水样比对采样口(人工取样口)。工作说明 本水质自动采样器设置A、B两个混匀桶,交替使用,分别用作采集混合水样及为水质自动分析仪供样。A、B两个混匀桶的采用避免了在测量周期内的采样盲区。 本水质自动采样器内置供样泵,可以为在线水质自动分析仪提供水样,在给水质自动分析仪供样前,水样进行充分搅拌混匀。A、B均质混匀桶带24瓶超标留样功能的水质采样器/等比例水质采样仪(超标留样) 本水质自动采样器具有时间等比例采样模式和流量等比例采样模式,可按时间或流量采集水样至混匀桶中。比如时间等比例采样模式,每10min采集200ml水样至混匀桶。 水质自动采样器还具有流量实时跟踪采样模式。流量跟踪采样可依据瞬时流量实时调节采样速率,得到无间歇流量加权混合水样。该水样供给监测仪测量,得到该时段(如:2小时)平均污染物浓度。 本水质自动采样器具有采集混合水样、混匀及暂存混合水样(恒温冷藏保存)、超标留样及报警、冷藏样品、自动清洗及排空混匀桶、保护样品的功能。自动清洗功能是混匀桶A(或混匀桶B)首次采集水样时用当前水样冲洗(原水冲洗)混匀桶和采样管路,避免本次采样和上次采样的交叉污染。排空混匀桶功能采用大口径电动球阀直排,使混匀桶具有快速自动排空功能。A、B均质混匀桶带24瓶超标留样功能的水质采样器/等比例水质采样仪(超标留样) 当COD、氨氮、重金属等水质自动分析仪测量参数中任何一个测量参数超标均启动超标留样,水质自动采样器将记录瓶号、时间、超标信息等。A、B均质混匀桶带24瓶超标留样功能的水质采样器数据采集与控制系统 数据采集与控制系统可协调统一运行水污染源在线监测系统,采集、储存、显示监测数据及运行日志,向上位机上传污染源监测数据,具体控制图见图2。 数据采集与控制系统可控制水质自动采样系统采样、输送样品、判断并触发超标留样。 数据采集与控制系统触发水污染源在线监测仪器进行测量、标液核查、校准等操作。 由图2可见,水质自动采样器是污染源在线监控系统中很重要的一个组成设备。在线监测仪器所需水样全部由水质自动采样器提供,这也对水质自动采样器的稳定性提出了更高的要求。A、B均质混匀桶带24瓶超标留样功能的水质采样器/等比例水质采样仪(超标留样)功能特点 1)采样功能:可实现定时采样、时间等比、流量等比、流量跟踪、外控采样和远程启动等多种采样触发方式; 2)留样功能:可实现超标留样、同步留样、直接留样; 3)供样功能:可同时向COD、氨氮、重金属等多台在线监测仪提供不间断混合水样; 4)记录:具有采样记录、开关门记录、断电记录、温度超标记录; 5)断电保护:断电自动保护,上电自动恢复工作; 6)远程控制(选配):可实现远程状态查询、参数设置、记录上传、远程采样等; 7)数字控温:冷藏箱精确数字控温,加装均热系统,温度均匀准确; 8)自动润洗:每次采样前,用待测水样润洗管路,保证留样的代表性; 9)混匀桶润洗:第一次采样前,用待测水样润混匀桶,保证采样的代表性; 10)混匀桶自动排空:混匀桶具有快速自动排空功能; 11)外置泵控制:直接控制外置泵,加长采样距离,且采样速度更快,响应迅速。 12)采用硬管连接:传统采样仪使用的硅胶软管采样,存在作假可能,本采样仪使用PVC硬管连接,杜绝了作假源头。A、B均质混匀桶带24瓶超标留样功能的水质采样器/等比例水质采样仪(超标留样)技术参数:采样瓶:1000ml*24瓶单次采样量:(10~1000)ml采样间隔:(2~9999)min采样记录:1000条开关门记录:200条断电记录:200条温度超标记录:200条采样量误差:±5%等比例采样量误差:±5%系统时钟时间控制误差:Δ1≤0.1% Δ12≤30s控温精度:1.0℃采样垂直高度:≥8m水平采样距离:≥80m管路系统气密性:≤-0.085MPa A、B均质混匀桶带24瓶超标留样功能的水质采样器/等比例水质采样仪(超标留样) 工作系统示意图
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比例调节仪相关的资讯

  • 普优米德发布粉体湿度调节仪新品
    粉体平衡:动态流量法测定水活度和水含量 水含量对于粉体的物理性质,诸如流动性和压缩性等都有着重大的影响。所以,测量粉体在一定水含量下的物理性质,对于避免加工、存储和运输过程中出现问题,是非常关键的。 无论采用何种物理性质检测仪器,如粉末流变仪、流动检测仪还是旋转剪切力仪等,都需要粉末在一定的相对湿度达到平衡。一般的方式是,将物料置于恒湿箱,或放置了饱和盐溶液的干燥器中保持一段时间,来确保达到含水量平衡,但是这些传统方法无法显示是否达到平衡,也不会给出任何关于水分吸收量和平衡状态下物料含水率的信息。 粉体湿度调节仪适用于粉末,颗粒或小球型微粒在受控相对湿度条件下的水分平衡。 该粉体湿度调节仪与MHG32湿度发生器相连,提供流速和相对湿度受控的气流。 用于材料体性质分析的样品预处理,例如流变仪、流量计、粘结测试器或流体剪切实验等。 特点:全自动平衡过程;水活度测定;水分吸收量/失去量的计算;可放置于一个温度控制腔内;可持续搅拌粉末的旋转单元; 创新点:1. 该仪器适用于粉体材料的含水率控制:使得粉体样品在一定湿度下达到水分平衡状态,用于众多物理性质检测仪器的前处理工作,如粉末流变仪、流动检测仪还是旋转剪切力仪等,都需要粉末在一定的相对湿度达到平衡。 2. 传统方式是,将物料置于恒湿箱,或放置了饱和盐溶液的干燥器中保持一段时间,来确保达到含水量平衡,但是这些传统方法无法显示是否达到平衡,也不会给出任何关于水分吸收量和平衡状态下物料含水率的信息。 3. 粉体湿度调节仪采用全自动的方式,将微粒系统(如粉末、颗粒或小球)在受控的相对湿度下调节至水分平衡;同时具有强大的软件功能,能够实时计算样品的水活度和含水率变化,得到样品的吸附解吸等温线。是粉体材料的精确加湿和干燥的利器。 特点: 质量流量和湿度可设置 全自动平衡过程 水活度的测定 水分吸收/失去量的计算
  • NIR-II半导体聚合物点:链堆积调节和深部组织中的高对比度血管成像
    研究内容:近红外二区(NIR-II)窗口的荧光成像在研究血管结构和血管生成方面引起了人们的极大兴趣,为早期疾病的精确诊断提供了有价值的信息。然而,由于荧光团的强光子散射和低荧光亮度,对深层组织中的小血管成像仍然具有挑战性。本文描述了作者在荧光探针设计和图像算法开发方面的共同努力。首先,使用聚合物共混策略来调节大型刚性NIR-II半导体聚合物的链堆积行为,以产生紧凑明亮的聚合物点(Pdots),这是小血管体内荧光成像的先决条件。进一步开发了一种稳健的Hessian矩阵方法来增强血管结构的图像对比度,特别是小血管和弱荧光血管。与原始图像相比,在全身小鼠成像中获得的增强的血管图像在信噪比(SBR)方面表现出超过一个数量级的改善。利用明亮的Pdots和Hessian矩阵方法,作者最终进行了颅骨NIR-II荧光成像,并在携带脑肿瘤的小鼠和大鼠模型中获得了高对比度的脑血管系统。Pdots探针开发和成像算法增强的研究为深层组织的NIR-II荧光血管成像提供了一种很有前景的方法。图1.(a)NIR-II半导体聚合物的分子结构。(b)由纯NIR-II半导体聚合物制备的聚集体或线状聚合物纳米结构的TEM图像。(c)通过将短刚性半导体聚合物与NIR-II半导体聚合物共混得到小球形Pdots的TEM图像。首先,作者研究了由两组氟取代的半导体聚合物制备的NIR-II Pdots的大小和形态,单纯的NIR-II聚合物纳米颗粒是通过再沉淀法制备的,透射电子显微镜(TEM)观察纳米粒子呈现大尺寸和线状形态。通过混合NIR-II聚合物和CN-PPV获得的Pdots的大小和形态发生了显著变化。从TEM图像可以看出,所有六种类型的混合Pdots均表现出小尺寸和球形形态,与纯CN-PPVPdots相似。CN- PPV聚合物在Pdots形成过程中具有协同效应,迫使大的刚性聚合物主链折叠并扭曲NIR-II聚合物的链堆积,从而形成小尺寸的球形形态。这表明混合具有小共轭长度的传统半导体聚合物是制备小尺寸球形NIR-II Pdots的可靠策略。图2. m-PBTQ4F Pdots与不同比例的(a)PSMA聚合物、(b) PS-PEG-COOH聚合物和(c) CN-PPV聚合物混合的TEM图像。实验证实,只有共轭聚合物,才能有效调节NIR-II半导体聚合物的链堆积行为,产生小球形的Pdots。作者研究了不同质量分数的NIR-II聚合物m-PBTQ4F分别与PSMA、PS-PEG-COOH和CN-PPV共混制得的纳米粒子的形态变化。对于PSMA和PS-PEG-COOH,所得到的大多数纳米颗粒都呈短丝状形态。虽然通过共混(1:1比例)可以减小粒子的尺寸,但粒子的尺寸分布很大,在透射电子显微镜中仍观察到部分椭圆形的纳米粒子。相反,当m-PBTQ4F与CN-PPV混合时,随着CN-PPV分数的增加,观察到了向单分散球形Pdots的明显形态演变。这些结果表明,共混刚性共轭聚合物可以有效调节NIR-II半导体聚合物的链堆积,得到致密的球形Pdots,而柔性两亲聚合物没有类似的效果。图3. (a)聚乙二醇化CN-PPV Pdots、m-PBTQ4F Pdots和 (b) 聚乙二醇化m-PBTQ4F/CN-PPV混合Pdots的吸收和发射光谱。(c)聚乙二醇化m-PBTQ4F/CN-PPV Pdots的流体动力学直径和TEM图像。(d)在808 nm连续辐射下ICG和Pdots在相同质量浓度的水中的光稳定性。为了使Pdots具有更长的血液循环时间,将m-PBTQ4F和CN-PPV聚合物组成的小尺寸Pdots进一步用两亲性PS-PEG-COOH官能化。观察三种类型Pdots的吸收和发射光谱,发现混合Pdots的吸收光谱与纯m-PBTQ4F和CN-PPV Pdots的吸收光谱一致。此外,混合的Pdots在可见光和NIR-II区域显示出双发射峰。动态光散射(DLS)测量和TEM结果显示,混合的Pdots呈球形,流体动力学直径约为20 nm。以临床批准的染料ICG为对照,对Pdots的光稳定性进行了表征,在808 nm激光持续照射2 h下,Pdots的荧光保持接近原始强度的88%,而ICG在10 min内完全光漂白,表明Pdots具有优异的光稳定性。与不同浓度的Pdots孵育24小时后的细胞存活率测定显示,Pdots的细胞毒性最小,静态溶血试验结果显示,Pdots的溶血活性可忽略不计。此外,在注射Pdots的小鼠的主要器官的苏木精和伊红(H&E)染色图像中未观察到明显异常。总之,这些结果表明聚乙二醇化m-PBTQ4F/CN-PPV Pdots是具有高亮度、光稳定性和生物相容性的小尺寸探针,有望用于体内成像应用。图4. (a)用于血管图像分割的Hessian矩阵方法示意图。(b)俯卧位采集的小鼠NIR-II荧光图像与(c)横截面强度分布。(d)仰卧位采集的小鼠NIR-II荧光图像与(e)横截面强度分布。首先进行预处理以抑制图像中的背景信号并增强血管的几何特征。进一步估计一系列的尺度因子,构造了平滑的高斯核,然后与图像进行卷积,得到Hessian矩阵的元素。然后,考虑管状结构的具体情况,推导出Hessian矩阵的特征值,最终得到血管增强图像。作者通过使用Pdots探针和Hessian矩阵方法展示了活小鼠的高对比度全身血管成像。。在静脉注射Pdots探针的小鼠的NIR-II荧光图像中,虽然注射的Pdots属于最亮的荧光团,但原始图像中几乎无法将荧光信号较弱的小血管与周围背景区分开,经Hessian矩阵法处理后,原始图像中的许多小直径血管和模糊血管均得到明显增强。从仰卧位的同一只小鼠的原始图像和增强图像中,血管结构明显增强,而来自肝脏的信号受到抑制,因为该方法只能提取具有管状结构的目标。图像处理后两条小血管的SBR较原图像增强了约13倍,说明Hessian矩阵算法对于提高全身荧光血管成像中弱小荧光血管的SBR有很强的效果。图5. 颅骨和头皮完整的小鼠的脑脉管系统的体内NIR-II荧光图像。(a)野生型C57BL/6小鼠和ND2:SmoA1小鼠的脑脉管系统NIR-II荧光图像以及(b)放大图像。(c)使用血管分割和量化算法,对野生型和荷瘤小鼠的脑血管系统中的血管长度和血管分支进行定量比较。接下来,作者使用NIR-II Pdots和Hessian矩阵法探索了小鼠脑深部组织血管成像。对正常小鼠和携带脑肿瘤的转基因ND2:SmoA1小鼠进行了头皮和颅骨脑部成像。与野生型动物相比,由于肿瘤的发展,ND2:SmoA1小鼠显示出更扭曲和紊乱的脑脉管系统,从原始荧光图像中很难识别横窦和小直径血管的轮廓,经Hessian矩阵法图像处理后,原始图像中多条小血管明显增强,横窦结构清晰。为了评估肿瘤生长中的血管形态,还定量分析了血管长度和血管分支,这些在原始图像中是无法获得的,因为它们的图像对比度低。从增强图像中提取的血管长度和血管分支统计分析表明,转基因脑肿瘤小鼠的这两个参数均显著高于野生型小鼠。血管形态的定量评估为研究肿瘤血管生成和诊断肿瘤恶性提供了一种有效方法。图6. 切除肝脏中血管的离体成像。(a)注射NIR-II Pdots期间肝脏中血管树的原始和增强图像以及(b)放大图像。(c)切除肝脏的照片。(d)从Pdots注射整个过程的NIR-II图像中获得的血管长度和(e)血管分支。(f)沿(b)中白色虚线标记的位置强度分布。接下来,进一步证明了使用NIR-II Pdots和Hessian矩阵方法在体外可视化大鼠肝脏血管结构的可行性。由于肝组织的强散射和吸收以及肝血管的复杂结构,肝血管成像是一项复杂的任务。原始图像在高度混浊的肝组织中显示出非常弱的荧光信号,而Hessian-matrix增强图像显示出高得多的SBR,肝血管成像中SBR的20倍以上增强。这些结果验证了Hessian矩阵用于血管成像的有效性,并为研究肝脏疾病中血管结构的发展提供了工具。图7. (a)颅骨完整的SD大鼠的脑脉管系统的体内NIR-II荧光图像和Hessian基质增强图像与(b)横截面强度分布。(c)大鼠切除的脑组织的亮场和荧光图像。(d) H&E染色图像。(e)健康大鼠和荷瘤大鼠脑切片荧光图像。最后,作者探索了大鼠模型中原位成胶质细胞瘤的颅骨内脑血管成像。由于颅骨更厚且光子散射更强,因此将大鼠脑可视化比将小鼠脑可视化更具挑战性。图像经Hessian矩阵法处理后,原始图像中的小直径血管明显增强,脑血管结构更加清晰可见且增强图像中的SBR有明显改善,与小鼠脑和肝血管成像结果一致。此外,进行离体NIR-II荧光成像,在来自不同组的切除的脑器官的亮场和荧光图像中,模型组肿瘤部位可见亮荧光,而对照组和假组未检测到明显信号。该结果表明,由于渗透性和滞留性增强(EPR)效应,Pdots在脑肿瘤中有效蓄积。对照组和荷瘤组脑切片的H&E染色图像,证实了脑中肿瘤的发展。除了链式堆积调制时,CN-PPV聚合物的混合也赋予Pdots橙色发射,从而能够通过常规共焦成像对组织切片进行显微镜检查,脑切片的共焦荧光图像表明Pdots在脑肿瘤中明显积聚。总之,这些结果证明了使用NIR-II荧光Pdots和Hessian矩阵法进行的大鼠脑高对比度颅骨血管成像。总结:作者设计了荧光Pdots并且开发了一种图像算法,用于小动物的高对比度血管成像。作者提出了一种聚合物共混策略,该策略可以有效地调节大的刚性NIR-II半导体聚合物的链堆积行为,产生用于小血管体内荧光成像的致密明亮的Pdots。此外,作者开发了一种有效的Hessian矩阵方法来增强血管结构的图像对比度,特别是小的和弱荧光的血管。在全身小鼠成像中,与原始图像相比,增强的血管图像在SBR中表现出超过一个数量级的改善。进一步证明了使用NIR-II Pdots和Hessian矩阵法离体可视化大鼠肝脏血管结构的可行性。原始图像显示高度混浊的肝组织的血管网络非常模糊,而Hessian矩阵图像在肝血管成像中显示SBR增强20倍以上。利用明亮的Pdots和Hessian矩阵法,最终进行了颅骨内荧光成像,并在荷脑肿瘤的小鼠和大鼠模型中获得了高对比度的脑脉管系统。本研究将成像算法与NIR-II荧光Pdots相结合,显示出其在体内促进肿瘤血管生成及其他微循环相关疾病定量成像与研究的潜力。参考文献Chen, D. Qi, W. Liu, Y. Yang, Y. Shi, T. Wang, Y. Fang, X. Wang, Y. Xi, L. Wu, C., Near-Infrared II Semiconducting Polymer Dots: Chain Packing Modulation and High-Contrast Vascular Imaging in Deep Tissues. ACS Nano 2023, 17 (17), 17082-17094.⭐ ️ ⭐ ️ ⭐ ️ 近红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS NIR-II in vivo imaging system高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm高分辨率 - 定制高分辨大光圈红外镜头,空间分辨率优于3um荧光寿命 - 分辨率优于 5us高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等显微镜 - 近红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪 有不同型号的样机可以测试,请联系:艾中凯(博士)132 6299 1861⭐ ️ ⭐ ️ ⭐ ️ 恒光智影 上海恒光智影医疗科技有限公司,被评为“国家高新技术企业”,上海市“科技创新行动计划”科学仪器领域立项单位。 恒光智影,致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。 与基于可见光/近红外一区的传统荧光成像技术相比,我们的技术侧重于近红外二区范围并整合CT, X-ray,超声,光声成像技术。 可为肿瘤药理、神经药理、心血管药理、大分子药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,为用户提供前沿的生物医药与科学仪器服务。⭐ ️ ⭐ ️ ⭐ ️ 上海恒光智影医疗科技有限公司地址:上海市浦东新区张江高科碧波路456号 B403-3室网址:www.atmsii.com邮箱:ai@atmsii.com电话:132 6299 1861 (同微信)
  • 文献速递丨CPX4-铁死亡轴在调节滤泡辅助T细胞稳态中的核心作用
    近日华中科技大学同济医院刘争教授团队、昆士兰大学余迪教授团队联合复旦大学华山医院张文宏教授团队、上海交通大学仁济医院沈南教授团队等共同合作完成首个具有创新性和原创性重大研究成果,其阐明了硒蛋白GPX4特异性调控滤泡辅助性T(TFH)细胞稳态的新机制,并首次证实补硒可显著上调T细胞内GPX4水平促进TFH细胞功能,进而促进健康人群接种疫苗后的抗体分泌水平,提高疫苗免疫作用。相关研究成果已发表在国际顶级免疫学期刊《Nature Immunology》(自然杂志子刊,IF:25.606,JCR 1区)。图1|国际知名期刊《Nature Immunology》(IF:25.606,JCR1区)目前,预防病毒感染最有效的手段之一就是疫苗接种,其核心机制是通过诱导TFH细胞介导体液免疫应答,进一步产生保护性抗体及免疫记忆。但是,如何通过干预TFH细胞介导的体液免疫应答,提高疫苗的免疫保护力,一直都是科学家们努力探索的方向。然而目前临床上仍无有效方法调控TFH细胞,究其原因,在于维持TFH细胞的稳态机制尚不明确。因此,明确TFH细胞分化及死亡机制,是开发新型疫苗和提高疫苗保护力的关键。2017年,研究团队初步发现人体可以通过补充硒元素特异性激活TFH细胞功能,且对其他T细胞亚群无显著性影响。这个有趣的发现提示研究者:硒元素与TFH细胞亚群存在某种神秘的关联,可能是解密硒调控免疫功能的关键突破点。研究者在进一步研究后发现,TFH细胞存在一种不同于其他T细胞亚群的新型细胞程序性死亡方式-铁死亡(ferroptosis)。其中,TCR (T细胞抗原受体)和PD-1/L1共同作用是诱发TFH细胞内脂质ROS水平显著上升、从而发生铁死亡的关键因素。▲铁死亡的主要机制是,在二价铁或酯氧合酶的作用下,催化细胞膜上高表达的不饱和脂肪酸,发生脂质过氧化,从而诱导细胞死亡;此外,还表现为抗氧化体系(谷胱甘肽GSH和谷胱甘肽过氧化物酶4-GPX4)的表达量的降低。另外,研究证实,硒蛋白GPX4是清除生物膜上脂质ROS的主要蛋白酶,是铁死亡至关重要的调节因素。研究者在T细胞特异性缺失GPX4小鼠模型中发现,GPX4缺陷小鼠体内TFH细胞数量和比例均显著低于正常小鼠,导致B细胞功能缺陷,无法产生高亲和力保护性抗体。但是,通过补充硒元素能有效提高T细胞内GPX4水平。基于对机制的研究,研究者设计了一项补硒干预人群疫苗接种效果的临床试验。60名健康成年志愿者被随机分成补硒组(30天的补硒(200 μg硒/天))和对照组(正常饮食),然后,所有志愿者接种当季流感疫苗。研究人员发现补硒组志愿者的免疫细胞中的GPX4水平显著上调,会进一步激活TFH细胞功能,并显著促进了疫苗接种后的中和抗体滴度。图2|免疫印迹实验步骤及成像结果成像结果显示,实验CD4+ T细胞中,对照组与补硒组GPX4蛋白的表达水平,对照组的水平保持稳定,补充硒后, GPX4 表达水平上调文章中,通过Western Blot实验对CD4+ T 细胞GPX4蛋白表达水平进行成像检测,其实验成像检测系统为博鹭腾GelView 6000 Pro全自动化学发光成像系统。该研究为人们对于细胞程序性死亡方式和TFH细胞稳态调控提供了新视野和新的认知。并且为人类可以通过科学补充硒元素来提高人体抗体免疫反应的方式提供了新的重要依据。特别是在目前全球新冠疫苗大规模接种的大背景下,本研究对提高新冠疫苗的免疫保护力、优化新冠疫苗接种效果具有重要的科学意义和临床价值。参考文献:https://doi.org/10.1038/s41590-021-00996-0

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  • 求大神们指点流动相调节比例

    有个品种是液相。批记录检验操作规程流动相比例是缓冲液3比甲醇1 因为出峰太慢40多分钟出。所以调成甲醇3缓冲液1 的比例。2.5分钟出峰。现在GMP要求严格了。按药典峰规定有个正负限度。再加上原来不做系统适用性。现在要做系统适用性。只有按缓冲液3和甲醇1的才达到要求。太浪费时间了。想着如果可以调节的话。应该如何调节呢。缓冲液有PH2.4,想求教一下。缓冲液PH越小出峰时间会提前吗.如果调流动相应该怎么入手。求各位大神指教.

  • 【原创大赛】调节禁区解决比例阀关不紧问题

    【原创大赛】调节禁区解决比例阀关不紧问题

    前言:Agilent1100比例阀C通道无法关紧,动了红色烤漆禁区,调节了火漆部分内外六角螺丝两个的距离,最终修好了。1. 四元比例阀工作原理四元比例阀从结构上看相当于四个入口主动电磁阀拼合在一起,每个通路上的电磁阀体部分与入口主动电磁阀的阀体完全一样。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011320490639_5559_3433829_3.png[/img]仔细观察每个通道的电磁阀,中间有一个带红色火漆的内六角螺钉,红色火漆是出厂前校正好的,不能动,阀体后边四角有四个内六角的螺钉,拆掉四角的四个螺钉,小心地取下电磁阀体,阀体内是一个较大的空腔,空腔里是弹簧,弹簧上压着圆柱状的磁芯,把这些部分放到一边,主体部分拆开的部位上是一个细小透明的膜片,这个膜片起密封作用,膜片下边是宝石球座,宝石球座有一个凹槽,倒扣在宝石球上,宝石球落在阀座上,阀座中心有略比宝石球直径小的垂直小孔,孔里是一根非常细小的弹簧,宝石球落下去正好堵住阀座,关闭这个通道,但是拆开时宝石球被下边的弹簧顶着,离开阀座。其他的三个通道也一样拆开,剩下一个立方体,仔细观察不难发现,这个立方体实际上相当于一个五通阀,连成一体的四个阀座中间的竖直小孔直通四元比例阀的出口,每个阀座上的竖直小孔上方又有一个水平的直通四个入口的孔。工作时,比例阀四个通道由程序控制依次通电,第一个电磁阀通电时,其余三个电磁阀断电,电磁阀线圈产生磁场,将磁芯吸回阀的空腔,宝石球在小孔中的弹簧的作用下离开阀座,此通道处于打开的状态,此时从真空脱气机过来的流动相进入比例阀的第一个入口,流经阀座上水平的小孔,进入阀座中间竖直的小孔。第二个通道通电时,其余三个通道断电,断电通道的磁芯失去电磁场的磁力吸引,被弹簧压向下边的透明密封膜片,推动宝石球座将宝石球压向阀座,宝石球落到阀上以后,正好将阀座上的小孔堵死,此通道处于关闭的状态。工作时四个电磁阀根据控制程序依次通电,完成一个周期,在一个周期内,四个通道里的单向阀依次被打开,各通道里的流动相在泵的作用下依次通过四元比例阀,分段进入泵前的管路,而四元比例阀通过一个周期内每个电磁阀通电时间的长短来控制每个通道开关时间的长短,进而控制每个通道里液体流量的比例。2.比例阀关不紧问题解决解题思路:影响比例阀关不紧的主要从比例阀内部是否脏了、内部小弹簧是否变形、外弹簧力度是否不够、六角内外螺丝的距离是否合适几个方面去排查①首先拆开比例阀内部,先清洗比例阀,清洗手法见下图[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011320495423_8386_3433829_3.png[/img]②用放大镜观察内置小弹簧是否磨损结果:内部小弹簧没有磨损[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011320504966_903_3433829_3.png[/img]③将外置弹簧人为拉长1-2mm,增大比例阀推力结果:拉长后还是漏液[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011320507249_7872_3433829_3.png[/img]④调节比例阀松紧调节方法:仔细观察[font=arial]带红色火漆的内六角螺钉,红色火漆是出厂前校正好的,一般是不能动。这个外部螺丝和内螺丝的距离直接关系到比例阀关闭和松开的程度,内螺丝越往内比例阀将关得越紧。[/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011320509515_6030_3433829_3.png[/img] 调节的时候可以用两个扳手配合调节,一般往内旋紧半圈即可,太紧就直接关死了液体直接抽不上了。太松就会关不紧。(具体的配合方式可见下图)结果:内螺丝向内相对于之前拧紧了半圈,此阀不漏了,比例阀恢复正常、PS:调节后一定要记得做流速流量测试确保比例阀精度准确。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011320510366_9338_3433829_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011320512191_3600_3433829_3.png[/img]后记:此方法后续和资深工程师沟通过,2019年及其以后的比例阀是不能通过此方法修复的,对于老1100有效。更多精彩内容可关注公众号“研发分析之路”

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  • 热补偿微型比例阀
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