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弓形虫检测
仪器信息网弓形虫检测专题为您提供2024年最新弓形虫检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括弓形虫检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的弓形虫检测您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合弓形虫检测相关的耗材配件、试剂标物,还有弓形虫检测相关的最新资讯、资料,以及弓形虫检测相关的解决方案。
弓形虫检测相关的方案
人刚地弓形虫(T.gondii)检测试剂盒
人刚地弓形虫(T.gondii)检测试剂盒人刚地弓形虫(T.gondii)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刚地弓形虫(T.gondii)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刚地弓形虫(T.gondii)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刚地弓形虫(T.gondii)抗原、生物素化的人刚地弓形虫(T.gondii)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刚地弓形虫(T.gondii)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
全自动开口闪点测定仪如何在化工行业中检测石油开口闪点值测定方案
全自动开口闪点测定仪如何在化工行业中检测石油开口闪点值测定方案
哈希解决方案 石油化工行业 排水系统监测
哈希工程师针对石油化工行业的不同废水及回用水处理系统如:酸碱废水处理系统、含油及乳化液废水处理系统、稀碱含油废水处理系统仪器选型、含铬废水处理系统、生活污水处理系统等分别设计出特异性的排水系统监测方案。根据不同过程中的参数有不同测试需求,分别给出了详细的解决方案,更好的助力您的水质分析测试。更多详细内容,请您下载后查看。
逸云天气体检测仪:破解氟化工管道气体检测难题
在当今飞速发展的工业时代,氟化工行业宛如一颗璀璨的明星,在国民经济中占据着举足轻重的地位。然而,在其辉煌发展的背后,却潜藏着诸多不可忽视的安全隐患。氟化工行业的生产过程复杂多变且充满挑战,其中气体的安全监测更是至关重要。
炼油与石油化工行业VOCs排放有哪些特点和要求
依据《炼油与石油化工行业执行标准》和各化工企业的实际需求,智易时代给出了适用于化工企业的超低排放改造解决方案,能够有效解决监测VOCs无组织排放问题,为污染治理工作提供数据支撑。
土壤中吡虫啉的检测
传统的土壤中吡虫啉萃取方法为液液萃取方法,费时费力,本文使用莱伯泰科Flex-HPSE全自动高效快速溶剂萃取系统对土壤中的吡虫啉进行萃取,M64高通量平行浓缩系统浓缩,SPE 1000全自动固相萃取系统净化,最后经液相检测,建立了一套高效快捷的土壤中吡虫啉萃取检测方法。经过实验,使用本方法土壤中吡虫啉回收率为93.02%~98.32%,RSD为2.31%,实验得到较高的回收率和良好的重现性。莱伯泰科Flex-HPSE、M64、SPE 1000都在实验中表现出了其快速稳定的特点,连续可靠的优异性能,适用于土壤样品分析的自动化前处理实验。
水稻虫害信息快速检测方法实验研究_基于电子鼻系统
摘 要: 植物在受到昆虫侵害时会产生挥发性物质 因此, 利用电子鼻与计算机组成水稻虫害快速检测系统, 通过检测水稻挥发物气味, 根据气味信息的分类, 选用主成分分析法可快速判断水稻是否有虫害及每株水稻上有多少害虫 研究发现, 利用电子鼻检测水稻虫害的 好时机是在水稻受侵害的 15 ~ 36 h 内 实验结果证明, 利用电子鼻检测水稻是否发生虫害及发生虫害后每株水稻上害虫的数量是可行的。
电子鼻在储粮害虫检测中的应用研究
:通过采用法国生产的Alpha MOS Fox3000电子鼻和自行设计的实验系统,分别对含有活的储粮害虫气体样本、含有死虫的气体样本和标准空气样本进行了检测与比较,并应用主元素分析法进行了模式识别。结果表明,无论虫量多少、虫子死活,它们的气体样本与标准气体样本都有明显的差异,从而能快速检测出粮食是否受到害虫的侵蚀。
如何使用综合农药残留检测仪检测辣椒吡虫啉
如何使用综合农药残留检测仪检测辣椒吡虫啉
GC-MS 6800检测“毒鸡蛋”中的氟虫腈
GC-MS 6800测定食品中的氟虫腈残留物,仪器灵敏度高,检测限为3μ g/kg,稳定性好,满足鸡蛋中氟虫腈的检测要求。
有机氯杀虫剂的检测
柱温:60 oC - 300 oC, 4oC/min ( 10 min )载气:He, 30 cm/sec进样方式:不分流, 250 oC样品:杀虫剂混合物, 2.0 μ L检测:320 oC
有机氯杀虫剂(EPA 8081)的检测
柱温:150 oC ( 5 min ) - 275 oC,8oC/min ( 5 min )载气:He, 40 cm/sec, 150 oC进样方式:直接进样, 200 oC样品:杀虫剂标准样品, 1.0 μ L检测:ECD, 5.12 X 10-10 AFS, 275 oC
XRF 主要应用之一:石油化工行业
XRF 主要应用之一:石油化工行业。相关测试标准:SN/T 3187-2012《原油中钠、镁、铝、硅、钙、钒、铁、镍、铜、铅、砷的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法》。
人美丽线虫凋亡基因(CED-3)检测试剂盒
人美丽线虫凋亡基因(CED-3)检测试剂盒人美丽线虫凋亡基因(CED-3)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美丽线虫凋亡基因(CED-3)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美丽线虫凋亡基因(CED-3)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美丽线虫凋亡基因(CED-3)抗原、生物素化的人美丽线虫凋亡基因(CED-3)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美丽线虫凋亡基因(CED-3)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。
食品安全检测仪检测葡萄有机磷杀虫剂的步骤
以下是检测葡萄中有机磷杀虫剂的一般步骤,使用食品安全检测仪进行分析。
叶绿素荧光技术植保领域应用—虫瘿检测
一些蚜虫、双翅目和蜂类等昆虫侵入、寄生在植物上产卵或产生一些分泌物时,会刺激植物细胞加速分裂,导致异常分化和增生,从而使植物组织上形成囊状、球状等畸形构造,即虫瘿(insect gall)。虫瘿的形态多样,有些甚至能够模仿植物的果实,以此来保护内部的幼虫,具有一定的迷惑性。虫瘿和植物之间是一种复杂的相互作用关系,昆虫通过虫瘿来获取植物的营养,而虫瘿的形成则会引起植物产生某些防御反应从而产生一些化学物质来抵抗昆虫侵害,某些虫瘿给宿主植物带来益处,如小黄蜂在金合欢上产生的虫瘿光合效率会高于无瘿叶片,而许多虫瘿则会影响植物的正常生理功能,比如光合作用、养分运输等。通过叶绿素荧光测量技术,可以对虫瘿进行检测,了解昆虫对植物光合生理活性的影响,有助于了解植物与昆虫间的相互作用,以及植物如何适应和响应这些相互作用,为植物的种植、生产等提供虫害防治提供参考。
OPC-2300在水厂两虫监测中的作用
我国卫生部于2006年 12月 29日发布了《生活饮用水卫生标准》( GB /T 5750.1-5750.13- 2006 ) ,并于 2007 年 7 月 1 日正式实施。新标准将蓝氏贾第鞭毛虫(giardia lamblio )和隐抱子虫( c町r tosporidium ) (以下简称“两虫叮列为检验项目。近年来的调查研究表明:水和食物污染是“两虫”的重要传播途径 。随着我国水源污染日益严重 ,这项检测已成为水厂水质检测的重要项目。
手持光谱仪在模具钢加工行业中的应用
模具钢是一种用于制造模具的特殊钢材,具有高强度、硬度、耐磨性和耐腐蚀性等特点。模具钢广泛应用于汽车制造、航空航天、电子产品、家电、建筑等领域的模具制造中。模具钢行业是金属材料行业的一个重要分支,其发展水平直接影响着各类制造业的生产效率和产品质量。随着制造业的快速发展和技术进步,对模具钢的品质要求越来越高,模具钢加工行业也面临着一些痛点,主要体现在材料质量控制和生产效率方面。 首先,模具钢所用的材料质量直接影响着产品的使用寿命和性能。其次,模具钢加工行业需要高效快速的生产能力。
黄曲霉毒素检测仪在寄生虫病诊断操作步骤
黄曲霉毒素检测仪在寄生虫病诊断操作步骤
使用农药残留检测仪检测水果中有机磷杀虫剂残留的实验操作步骤
检测水果中有机磷杀虫剂残留的实验操作步骤需要仪器和试剂的支持。以下是一般的实验步骤,具体操作可能因仪器型号和试剂差异而略有不同。请在实验前确保熟悉使用的仪器和试剂的操作说明,并遵守实验室安全操作规程。实验所需设备和试剂:有机磷杀虫剂残留检测仪。校准样品:包含已知有机磷杀虫剂残留浓度的标准样品。水果样品:待检测的水果样品。溶剂:一般使用高纯度的有机溶剂,如甲醇或乙腈等。蒸馏水:用于配制试剂和洗涤仪器。滤膜:用于过滤样品。实验步骤:样品准备:a. 将水果样品洗净并去除表面污物,去掉果梗,用纸巾擦干表面水分。b. 将水果样品随机取样,保证样品的代表性。c. 将样品进行切碎或搅拌均匀,使样品具有更好的代表性。d. 将样品尽快送入实验室进行检测,避免样品变质。提取样品中的农药:
药包材的抗冲击性能检测与试验方法介绍
药包材的抗冲击性能检测与试验方法介绍摘要:落球冲击试验法是医药标准中规定的泡罩包装基材冲击性能的检测方法,但相关设备的供应较少,本文介绍了医药标准中的冲击性能检测方法及检测过程,并对 Labthink 最新推出的药包材专用落球冲击试验仪做了简要描述。关键词:药包材的抗冲击性能检测、泡罩包装 ,PVC 硬片 ,复合硬片 ,冲击性能 ,落球
有机氯杀虫剂(EPA 8081)的检测
柱温:150 oC ( 5 min ) - 275 oC, 4oC/min ( 5 min )载气:He, 40 cm/sec, 150 oC进样方式:直接进样, 200 oC样品:氯化杀虫剂, 1.0 μ L, 80-800ng/mL检测:ECD, 5.12 x 10-10 AFS, 275 oC
有机氯杀虫剂(EPA 8081)的检测
柱温:150 oC ( 5 min ) - 275 oC, 4oC/min ( 5 min )载气:He, 40 cm/sec进样方式:直接进样, 200 oC样品:杀虫剂混合物, 1.0 μ L, 80-800 ng/mL检测:ECD, 5.2 x 10-11 AFS, 275 oC
GC-MSMS 用于鸡蛋中氟虫腈及其代谢物的快速检测
采用Qμ EChERs前处理方法,结合高性能的三重四极杆气质TSQ8000EVO建立了鸡蛋中氟虫腈及其代谢物的检测方法,样品只需简单的提取和净化,该前处理技术可与LCMSMS通用;仪器分析采用Time-SRM的采集技术,GC-MSMS在16分钟内完成数据采集。该方法灵敏度高、回收率好、准确性高、方便快捷,可以满足欧盟最严格的氟虫腈限量要求,也优于我国现有的检测方法标准的要求。
使用Xevo TQ-S检测蜂花粉中的吡虫啉残留量
利用稳定可靠的高灵敏度Xevo TQ-S对花粉中的吡虫啉进行检测,证明了Xevo TQ-S是一种能够应对这种独特环境监测挑战的强大工具。
利用红外光谱法在医药化工行业上的应用
2020版国家药典明确规定了红外光谱法作为药品检验方法的重要地位,医药化工行业的原料(辅料)、成品的种类繁多、生产过程复杂多样,许多药品化学结构比较复杂或者相互之间的化学差异较小,常规方法如:颜色反应、沉淀、结晶形成或UV-VIS等方法常常不足以相互区分。红外光谱法具有高度的专属性,是有机化合物领域定性分析时广泛应用的方法。在药品检验中,红外光谱法常与其它理化方法联合使用,作为有机药品的重要的鉴别方法。
萤火虫发光法检测食品中微生物总数
产品简介: 该设备为全新升级产品,大屏幕触摸显示屏,代替传统按键。操作采用生物化学反应方法检测ATP含量,ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷(ATP)。ATP拭子含有可以裂解细胞膜的试剂,能将细胞内ATP释放出来,与试剂中含有的特异性酶发生反应,产生光,再用荧光照度计检测发光值,微生物的数量与发光值成正比,由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,用于判断卫生状况。仪器应用:恒美ATP荧光检测仪广泛应用于:细菌微生物检测、医药卫生、食品安全、市场执法、表面洁净度检测、医疗防疫、水质水政、生产线卫生、工业水处理、环保检测、海关出入境检疫及其他执法部门等多种行业。
GC-双塔双柱系统检测农产品中有机氯、有机磷及拟除虫菊酯类农残
根据NY/T 761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》,本文采用赛默飞世尔新一代气相色谱仪Trace1310,利用双塔双柱双检测器系统,测定蔬菜等农作物中的有机磷、有机氯和拟除虫菊酯农药。且在一台GC 上就能完成有机磷有机氯拟除虫菊酯所有项目检测,方法切换简单方便。此方法灵敏度高,分离效果好,抗干扰能力强,结果准确。对0.1mg/L 有机磷、有机氯及拟除虫菊酯农药连续5 次测定,峰面积相对标准偏差均小于5.0%,精密度良好。且方法回收率在65~120% 之间。本方法操作简单,减小假阳性干扰,可有效地检测蔬菜等农作物中有机磷、有机氯拟除虫菊酯农药的含量。
J-PLAET-1 全自动固相萃取-气相色谱法检测茶叶中的氟虫腈
建立了茶叶中氟虫腈的ASPE-GC(ASPE,Automatic Solid-Phase Extration)法。茶叶中添加2ng的氟虫腈标准物质,进行ASPE净化。 GC检测显示:氟虫腈的回收率为94.4%。该方法回收率良好,适用范围广,满足农残检测要求。
昆虫呼吸与能量代谢监测的研究和应用
在气候变化的大背景下,为了减缓全球变暖带来的危害和巨大的不确定性,人们提出了“碳中和”的计划和目标。而气候的一点点变化,都会改变原生昆虫的生理状态和活动范围,甚至会引发种群灭绝和生物入侵等问题。呼吸与能量代谢作为昆虫最基本的生理功能,也是最容易受到环境变化影响的部分。有大量的科研人员将关注重心放到了性别、温度、时空位置等变量对昆虫体型、耐受性、飞行能力等方面的影响作用,作为研究其基础生理机制的便捷手段,SSI昆虫呼吸与能量代谢监测系统在这些研究中得到了广泛的应用。
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