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细胞浓度计

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细胞浓度计相关的论坛

  • 【原创】超微量细胞自动分析技术

    超微量细胞自动分析技术在常规的细胞学实验中,无论是对于细胞培养中的细胞数量检测,还是药物对于细胞的毒性杀伤作用研究,或者是在下游实验前的细胞密度确认,都需要对细胞进行计数,有些时候还需要以染色的方法进行细胞存活率分析。目前,大部分实验室仍旧采用的是显微镜结合细胞计数板的计数方法,虽然成本低廉,但是操作繁琐,大部分细胞需要先稀释再计数,并且计数结果因人而异,系统偏差较大,另外计数板需要清洗,一旦清洗不够彻底会带来样品的交叉污染,因此,一旦样品较多就会消耗大量时间,影响研究的效率。也有一些实验室购置了能够自动进行细胞计数的仪器,可是当前的细胞计数仪均存在需要专门的试剂清洗以及样品进样针容易被细胞团堵塞等问题,无论是使用成本还是维护成本都居高不下。这些问题的存在不仅影响了自动化细胞计数的普及,同时也继续使细胞计数成为常规研究中的速度瓶颈。一款使用维护成本低,自动化程度高的细胞计数仪成为了许多细胞学研究者的呼声。根据这些用户的需求,GE Healthcare Life Sciences 最新推出了具有革命性进化设计的全自动细胞计数分析仪--Cytorecon,该仪器采用了高分辨率的CCD成像技术及自動軟件分析功能,仪器可以快速完成包括贴壁细胞、悬浮细胞、白细胞、培养细胞、酵母细胞等细胞样品的计数和浓度计算,结合成熟的台盼蓝染色技术,还可以快速完成细胞存活率的分析。除了细胞样品以外,仪器出色的性能甚至支持一些细菌和微生物样品的浓度计算。在进样的设计上,Cytorecon采用了20孔的特制样品盘设计,只需要用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液枪[/color][/url][/color][/url]在样品盘上点上11ul样品,即可直接检测。即使超过107浓度的细胞,也能不需稀释即完成浓度分析。采用样品盘进样不仅通量高,而且一次规避了后续运行需要购买专门试剂、样品需要稀释、进样针会堵塞、不能同时测多个样品等一系列传统细胞计数仪器存在的问题。仪器内置了方便上手的控制分析软件,通过简单的参数设置就可以设定拍摄的样品数量,以及完成细胞大小、对比度和存活性的定义。有了如此方便的帮手,相信细胞计数将会变得无比轻松,您再也无需枯燥地对着显微镜,以损耗视力的代价通过人工逐个逐个进行细胞计数了。

  • 钠离子浓度计哪家好?

    各位,现有的生产厂商中“钠离子浓度计”哪家最好? 另外,有人用钠离子浓度计测定食品中的钠含量么? 大家讨论、分享下!

  • 发酵过程中细胞浓度在线检测系统-在线活细胞浓度分析仪

    发酵过程中,细胞浓度是一个非常重要的生理参数,不但可以计算比生长速率,底物消耗速率、生物量产率和维持系数等参数,还可以及时判断是否有染菌等异常情况发生。目前测量细胞浓度的方法主要有化学法(DNA/RNA分析)和物理法(干重、光密度、呼吸商等)两大类。一般来说,与物理法相比,化学法能较准确的测量有代谢活性的生物量,缺点是花费时间长,而利用物理法测量,无法区分区分处于悬浮状态的颗粒和微生物,也无法分别活死细胞。 实现在线活细胞浓度一直是发酵领域的热门话题,仅些年来出现了不少的测量方法,依据的工作原理也是五花八门,其中最具代表性的有声学,激光散色、荧光、核磁、量热或电容。 其中法国fogale公司的测量仪器,以电容法为工作原理,直接将传感器安装与发酵罐上,可承受121℃高温灭菌,理论技术也比较成熟,是目前最为理想的适合工业级别的在线活细胞传感器。工作原理:电容传感器采用活细胞的介电特性,实时连续测量活细胞的生物体积,可应用于实验室桌面型的反应器或者是工业规模的大型反应器两对对电极位于传感器的顶部,一对用于在培养基中产生交变的电场,在电场范围内,带有完整细胞膜的细胞会在培养基中发生极化现象,发生极化的细胞可以认为是极小的电容,死细胞或者其他粒子没有完整的细胞膜,所以不能形成电容型号。另一对电极用于检测培养基中的介电信号,培养基中的介电信号和细胞的浓度是精确关联的。细胞的极化率和电场的频率纯在函数关系,当频率增加时,培养基中细胞的介电常数由低频峰(最大极化)降低到高频峰(最小极化)。这种随频率增加极化率降低的现象称为β-散射。传感器采用双频测量模式:培养基的基线在10MHz左右得到,细胞的信号在临界频率区域获得,在曲线的拐点,(动物细胞和细菌在1MHz,酵母在2MHz)我们获得了最佳的信号线性。应用:这项技术可广泛应用于各种细胞培养,生物发酵过程。已被文献证实可应用的细胞如下:动物细胞:CHO, BHK, MDCK, PERC6, NSO, HEK, Hela,Hybridoma, Vero细 菌:E.Coli, Bacillus Thuringensis, Salmonella,Streptomyces, Lactic Bacteria酵 母:Pichia Pastoris, Saccharomyces Cervisiae, PolymorphaHasenula昆虫细胞:sf9, Hi-5真 菌:Absidia

  • 离子浓度计的研制

    【题名】:离子浓度计的研制【全文链接】: https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10145-2010259028.htm

  • 光电悬浮物污泥浓度计应用范围

    光电悬浮物污泥浓度计应用范围

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312060940427195_5763_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  悬浮物污泥浓度计是一种常用的水质检测仪器,主要应用于测量悬浮物和污泥浓度的变化。它对于水处理过程以及水质监测具有重要的意义。  首先,悬浮物污泥浓度计被广泛应用于污水处理厂的运营管理中。在污水处理过程中,悬浮物和污泥的浓度是反映水质状况的重要指标之一。通过测量悬浮物和污泥的浓度,悬浮物污泥浓度计可以实时监测水质的变化,为污水处理厂的运营管理提供数据支持。同时,它还可以帮助污水处理厂及时发现并解决潜在的水质问题,确保处理后的水质符合标准。  其次,悬浮物污泥浓度计还被用于水质监测中。在水质监测中,悬浮物和污泥的浓度是反映水体污染程度的重要指标之一。通过在河流、湖泊、水库等水域设置监测点,并使用悬浮物污泥浓度计进行实时监测,可以及时发现水体中的污染源,评估水体的健康状况,为环境保护部门提供数据支持。  此外,悬浮物污泥浓度计还可以应用于工业水处理中。在石油、化工、制药等行业中,对于水质的要求非常严格。通过使用悬浮物污泥浓度计,可以实时监测水中悬浮物和污泥的浓度,确保水质符合生产工艺的要求,保障生产过程的顺利进行。  综上所述,悬浮物污泥浓度计的应用范围广泛,不仅被应用于污水处理厂的运营管理中,还被用于水质监测和工业水处理中。它对于保护水体环境、保障生产过程的顺利进行具有重要的意义。  ?

  • 污泥浓度计

    请问下实验室污泥浓度计有哪些?专用于实验室的。国标检测污泥浓度的又是有些什么方法?只有重量法吗?

  • 悬浮物污泥浓度计能检测什么

    悬浮物污泥浓度计能检测什么

    [size=16px]  悬浮物污泥浓度计能检测什么  悬浮物污泥浓度计是一种用于测量水体或液体中悬浮物或固体颗粒浓度的仪器。它通常被用于环境监测、水处理、污水处理、工业过程控制等领域,可以用来检测以下内容:  悬浮物浓度:悬浮物污泥浓度计主要用于测量水中的悬浮固体颗粒浓度,如泥沙、污泥、颗粒物等。这对于评估水体的浑浊度和水质有关。  污水处理:在污水处理厂中,悬浮物污泥浓度计可以监测进入和离开处理过程的污水中的悬浮物浓度,以确保处理过程的有效性和合规性。  水质监测:在环境监测中,这些仪器可用于检测自然水体中的悬浮物含量,以评估水质和生态系统健康。  工业过程控制:在一些工业过程中,需要控制或监测悬浮物的浓度,以确保生产过程的效率和产品质量。  总之,悬浮物污泥浓度计用于测量水体中的固体颗粒浓度,可以用于多种应用领域,帮助监测和控制悬浮物含量,以维护水体质量和工业过程的稳定性。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311031006117315_2673_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 电容法-在线活细胞浓度分析仪

    β分散频率范围内,生物量容积率与培养液中介电系数有关。在一定电场频率范围内,生物量容积与细胞大小无关,只与细胞浓度成线性关系。在外界交变电场的影响下,培养基中的离子向电极靠近,带有完整细胞膜的细胞(活细胞)在培养基中发生极化现象,形成一个极小的电容,这些小的“电容”可以被传感器两端的检测器检测到,从而得到实时的细胞浓度不知道这种仪器在学术研究上作用如何?请大家给点建议!

  • 什么行业用在线污泥浓度计

    什么行业用在线污泥浓度计

    [size=16px]  什么行业用在线污泥浓度计  在线污泥浓度计主要应用于以下行业:  污水处理行业:污水处理厂利用该设备,能够实时监测污泥的浓度和变化情况,帮助运营人员了解处理过程,及时调整操作参数,优化处理效率,从而确保排放水质符合相关标准。  工业废水处理领域:工业生产过程中产生的废水含有复杂的污染物,处理难度较大。而在线污泥浓度检测仪可以监测废水中的污泥含量,为工厂科学合理地处理废水提供有力支持。及时掌握废水中的污泥情况,也可以调整处理流程和控制设备,降低废水处理成本,减少对环境的不良影响。  污泥脱水领域:在污水处理过程中,污泥需要进行脱水处理,以减少体积和含水率,便于后续处置。在线污泥浓度检测仪可以实时监控脱水设备的运行情况,调节脱水效果,确保污泥的干固含量符合处理要求。高效的污泥脱水有助于减少处理成本,提高资源利用效率。  农业应用领域:污泥含有丰富的有机物质和养分,被广泛用作肥料。在线污泥浓度检测仪可用于测定污泥的成分和浓度,帮助农民合理施用污泥肥料,提高土壤质量,增加农作物产量。农业废弃物得到资源化利用,有助于推动农业可持续发展。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311091018022334_669_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 悬浮物污泥浓度计是什么仪器

    悬浮物污泥浓度计是什么仪器

    [size=16px][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b]悬浮物污泥浓度计是什么仪器[/color][/font]悬浮物污泥浓度计是一款专为测量市政污水或工业废水处理过程中悬浮物浓度而设计的在线分析仪表。该仪器可以应用于检测生化处理过程的活性污泥浓度变化,提供连续、准确的测量结果。无论是评估活性污泥和整个生物处理过程、分析净化处理后排放的废水,还是检测不同阶段的污泥浓度,它都能发挥重要的作用。悬浮物污泥浓度计由变送器和传感器组成。传感器可以方便地安装在池内、排水管、压力管道或自然水体中。其工作原理是利用传感器上发射器发送的红外光在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后,仅有一小部分光线能照射到检测器上,透射光的透射率与被测污水的浓度有一定的关系,因此通过测量透射光的透射率就可以计算出污水的浓度。此外,该仪器还采用创新的多光束相互补偿技术,能够消除传感器光窗粘污造成的测量误差,明显地提高测量精度,减少了维护工作量,提高了工作可靠性,特别适用于污水处理领域恶劣的工况。而且,传感器带有空气清洗功能,能根据预先设置的时间自动定时清洗,从而大大降低了仪器维护的工作量。总的来说,悬浮物污泥浓度计是一款功能强大、使用方便的在线分析仪表,广泛应用于市政污水和工业废水处理过程中悬浮物浓度的测量。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402090855099093_1396_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 氨水/尿素溶液浓度计

    溶液的浓度与其许多物理量都有相互关系,如密度、电导率、折射率、声速等,因此原则上可以用其中某一物理量的变化来表征浓度的变化。目前测量氨水浓度常用超声波浓度测量仪。该款仪器的测量易受气泡的影响。我公司所生产的WS3051B-MD浓度计是以测量溶液的密度为依据,根据温度、密度浓度对照表或经验公式在二次仪表显示浓度值。用于氨水、尿素等脱硫脱硝液体密度的在线测量、浓度显示可在二次表或DCS、PLC里实现。密度计带有温度补偿,具有较高的测量精度和可靠性、使用安全且结构简单、性价比高。可以选择管道式法兰安装于上料管;也可以选择罐侧壁单法兰或双法兰安装。技术参数:精度:密度计:±0.001g/cm3/±0.01g/cm3; 浓度显示:0.5%或1%显示:4位半数字量程:0.5~5g/cm3 (单位:g/cm3、 kg/dm3、比重、固体百分比含量等)集成温度传感器,提供高精度的温度补偿 两线制供电 (4-20MA,HART协议)工作电源:16~30vdc供电

  • fogale在线活细胞浓度分析仪-工作原理

    特点:实时在线测量活细胞浓度,只对活细胞敏感,电容探头对于悬浮液中的死细胞、细胞碎片、微载体、非细胞粒子不敏感。优化细胞生长、培养基、补料策略、诱导时间、收获时间、或者检测细胞裂解以及其他培养过程中的偏差工作原理:电容传感器采用活细胞的介电特性,实时连续测量活细胞的生物体积,可应用于实验室桌面型的反应器或者是工业规模的大型反应器两对电极位于传感器的顶部,一对用于在培养基中产生交变的电场,在电场范围内,带有完整细胞膜的细胞会在培养基中发生极化现象,发生极化的细胞可以认为是极小的电容,死细胞或者其他粒子没有完整的细胞膜,所以不能形成电容型号。另一对电极用于检测培养基中的介电信号,培养基中的介电信号和细胞的浓度是精确关联的。细胞的极化率和电场的频率纯在函数关系,当频率增加时,培养基中细胞的介电常数由低频峰(最大极化)降低到高频峰(最小极化)。这种随频率增加极化率降低的现象称为β-散射。传感器采用双频测量模式:培养基的基线在10MHz左右得到,细胞的信号在临界频率区域获得,在曲线的拐点,(动物细胞和细菌在1MHz,酵母在2MHz)我们获得了最佳的信号线性。参考文献:如果您想进一步了解这项技术、相关应用、结果,请查看以下文献Monitoring nutrient limitations by onlinecapacitance measurements in batch and fed-batch CHO fermentations. SvenAnsorge. ESACT 2005 Poster; CCEX 2006 PosterOnline Measurement of Viable Cell Density inAnimal Cell Culture Processes. Georg Schmid. CCE IX 2003 Poster. Evaluation of a Novel Capacitance Probe forOn-Line Monitoring of Viable Cell Densities in Batch and Fed-Batch Animal CellCulture Processes. Georg Schmid. ESACT 2003 Poster On-line viable cell density andphysiological states monitoring by dielectric spectroscopy sf9 growth andinfection process. G.Esteban. CCEX 2006 Poster. On-line monitoring of infected Sf-9 insectcell cultures by scanning permittivity measurements and comparison withoff-line biovolume measurements. Sven Ansorge. Cytotechnology (2007) 55:115–124Process optimization of large-scaleproduction of recombinant adeno-associated vectors using dielectricspectroscopy. Alejandro Negrete. Appl Microbiol Biotechnol (2007) 76:761–772. Online monitoring of vero cells culturesduring the growth and rabies virus process using biomass spectrometer. Samia Rourou.ESACT 2007 Poster On-Line Monitoring of Lentiviral VectorProduction for Characterization of Viral Production and Release Kinetics. SvenAnsorge. ESACT 2009 Poster On-line Pichia pastoris physiological statemonitoring by dielectric spectroscopy. L. PREZIOSI-BELLOY. ECB12 2005 Poster

  • 质控浓度计算

    曲线y=0.2374x+0.0197 质控浓度(0.518+_0.037)mg/L,取2ml质控样同样品操作,空白0.018,质控吸光度0.261,我做的质控浓度计算(0.261_0.018)/0.2374/2=0.512mg/L对吗?应该如何计算?

  • 关于分光光度计,石墨炉,ICP,浓度计算的讨论

    总所周知,这几种机器都是根据朗伯比尔定律!1分光:Y轴为光响应值 X轴为浓度, 根据 X轴浓度变化 Y轴响应值呈线性关系2石墨炉:Y轴为光响应值,X轴为时间,根据X轴时间变化,Y轴响应抛物线关系(因为原子化升温冷却) ,对不同浓度的响应,Y、X积分图形 呈现 线性关系。3 ICP, Y轴为光响应值,X轴为波长,根据X轴连续波长对此物体的吸收率不同,承线性关系,对不同浓度的响应关系,Y、X 图形进行积分呈线性关系。那么为什么 分光光度计为什么不设计成ICP一样进行全波长扫描然后,再进行浓度计算呢? 这样考虑到了不同波长对响应值的关系,测量部是更准确和稳定吗?同理,为什么不对石墨炉Y轴响应最高点进行取值,然后根据最高的响应值拉成浓度曲线,这样做的浓度曲线灵敏度不就更高了吗?(此方法目测灵敏度高,数据不怎么稳定)新手的想法,卓见有错希望指出,本人诚恳道歉!

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