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胆维他

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胆维他相关的论坛

  • AKTA蛋白纯化系统操作

    AKTA蛋白纯化系统是当前重组蛋白表达与纯化服务中经常用到的一组设备,自动化程度很高。AKTA系统依据不同的配置,可以分为AKTA EXPLORER、AKTA PILOT、AKTA PURIFIER等多种型号的设备。以下以AKTA EXPLORER为例简单介绍AKTA蛋白纯化系统的一般操作。

  • GE AKTA pure蛋白纯化系统混合池控制器维修

    GE AKTA pure蛋白纯化系统混合池控制器维修[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101071135041060_4970_3430718_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101071135043142_1865_3430718_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101071135042927_8650_3430718_3.png[/img]

  • TAS-990 单火焰型 Pb的灵敏度问题

    最近在用别家的TAS-990单火焰型原吸,Pb的校正曲线三个9,但1mg/L时的吸光度仅为0.023(波长283.3nm);据其手册介绍,Pb的检出限为0.029μg/ml,相比来说1mg/L的吸光度是不是太低了,而且http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110613/3362034/index_1.shtml有说铅浓度为5ppm时的吸光度为0.1左右。这种情况如何解释。顺便补充一个疑问,特定浓度的某金属元素溶液,其吸光度理论上应该是一个定值吧,无论你使用的什么机器?如果吸光度不同,比如在两台原吸机器上测定铅,取同一浓度梯度的标液,测得同样的R^2值,但得出的线性范围却不同(即拟合的线性趋势线斜率不同),此时测定某一含铅溶液,其换算后的浓度会是相同的或者近似相等的吗?

  • 建议吃蛋挞每天别超过2个

    [font=仿宋][size=19px][color=#333333]蛋挞在制作过程中会加入大量黄油和白糖,属于高糖高脂肪高热量的食物。一般来说,吃一个蛋挞需要步行约1小时才能消耗,所以建议吃蛋挞每天别超过2个。[/color][/size][/font]

  • 生物素标记蛋白方式有哪些?Avi-Tag+化学标记方式介绍

    [font=宋体][font=宋体]义翘神州开发了丰富的生物素标记蛋白产品,拥有[/font][font=Calibri]Avi-tag[/font][font=宋体]定点标记和化学标记两种类型的生物素标记蛋白,覆盖细胞治疗、抗体药、疫苗等热门靶点。产品具有高批间一致性、高活性等优势,适用于[/font][font=Calibri]ELISA[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]Biopanning[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]SPR / BLI[/font][font=宋体]等实验。[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=Calibri]Avi-Tag[/font][font=宋体]生物素标记蛋白:[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]Avi-tag[/font][font=宋体]重组蛋白融合一个额外的[/font][font=Calibri]15[/font][font=宋体]个氨基酸序列,即[/font][font=Calibri]Avi-tag[/font][font=宋体],通常连接至蛋白的[/font][font=Calibri]N-[/font][font=宋体]或[/font][font=Calibri]C-[/font][font=宋体]末端。 [/font][font=Calibri]Avi-tag[/font][font=宋体]肽段被大肠杆菌生物素连接酶[/font][font=Calibri]BirA[/font][font=宋体]所识别,[/font][font=Calibri]BirA[/font][font=宋体]连接酶通过酶促反应将生物素连接到[/font][font=Calibri]Avi-tag[/font][font=宋体]序列内的单个赖氨酸残基。因此,[/font][font=Calibri]Avi[/font][font=宋体]标签蛋白以特定位点的方式进行生物素化,从而实现标记均一。 这使固定在亲和素包被表面的蛋白方向具有一致性,并且由于[/font][font=Calibri]Avi[/font][font=宋体]标签位于蛋白的末端,因此对蛋白活性的影响通常很小,有助于保持生物素化的蛋白与未标记的蛋白保持相同的特性。[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=宋体]生物素与链霉亲和素[/font][font=Calibri]/[/font][font=宋体]亲和素([/font][font=Calibri]SA[/font][font=宋体])之间的强非共价相互作用,具有高灵敏度和高特异性。义翘神州开发了多种[/font][font=Calibri]Avi-tag[/font][font=宋体]生物素标记的重组蛋白。[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体]产品优势:[/font][font=宋体][font=宋体]? 高生物活性,经[/font][font=Calibri]ELISA[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]SPR[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]BLI[/font][font=宋体]等验证[/font][/font][font=宋体][font=宋体]? 多种属,覆盖细胞治疗、抗体、[/font][font=Calibri]Fc[/font][font=宋体]受体等热门靶点[/font][/font][font=宋体]? 高批间一致性[/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体]化学标记生物素蛋白:[/font][font=宋体][font=宋体]化学标记法,是将蛋白[/font][font=Calibri]N-[/font][font=宋体]末端游离胺基及内部的赖氨酸侧链上的胺基与生物素分子结合,通常一个蛋白质分子会被标记上多个生物素分子。化学标记法具有灵敏度高、[/font][font=Calibri]tag free[/font][font=宋体]等特点,是常用的生物学方法之一。[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体]产品优势:[/font][font=宋体]? 高信号强度,每个蛋白分子通常平均含有多个生物素,有助于对其检测。[/font][font=宋体]? 标记方法简单,检测灵敏度高。[/font][font=宋体][font=宋体]? 高生物活性,[/font][font=Calibri]ELISA[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]SPR[/font][font=宋体]等验证,批间一致性高[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体]生物素标记蛋白应用:[/font][font=宋体][font=Calibri]1[/font][font=宋体]、用于生物素标记的三种天然产物分子探针的设计与合成研究[/font][/font][font=宋体]从中药中提取分离得到的天然产物具有结构多样、药理作用广泛的特点,常被用来作为先导化合物开发新药,因此需要对其具体作用机制进行研究。天然产物药理作用广泛对应着多靶点的特性,但其靶标蛋白的难以确定也阻碍了人们对其的进一步研究与开发。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=宋体]基于亲和性蛋白组学分析方法([/font][font=Calibri]Affinity-based Protein Profiling,ABPP[/font][font=宋体])是基于活性小分子与靶标蛋白之间的亲和作用,在活性小分子上引入报告基团,利用亲和层析技术可以将靶标蛋白进行分离的一种方法,其作为一种十分有效的工具被广泛应用于天然产物靶标蛋白的发现。[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=宋体]选取三个从中药中提取分离得到的活性天然小分子,设计合成相应的小分子探针,旨在为它们靶标蛋白的发现以及作用机制的研究提供一个有效的工具,具体内容如下:[/font][font=Calibri]1[/font][font=宋体]、对目前主要的用于天然小分子的靶标蛋白鉴定方法进行了介绍,且着重介绍了[/font][font=Calibri]ABPP[/font][font=宋体]方法及其在天然产物靶标蛋白鉴定的应用。[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=Calibri]2[/font][font=宋体]、以薯蓣皂苷元和生物素为原料,经过酯化、酰胺化、取代、水解反应等步骤分别合成含有长臂亲脂性链和亲水性链的薯蓣皂苷元生物素标记探针[/font][font=Calibri]3[/font][font=宋体]和[/font][font=Calibri]8,[/font][font=宋体]并以[/font][font=Calibri]MTT[/font][font=宋体]法对其进行抗肿瘤活性评价。实验得到的探针分子、重要中间体用[/font][font=Calibri]MS[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]1H-NMR[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]13C-NMR[/font][font=宋体]表征,确认所得化合物结构与目标化合物一致。细胞活性实验结果表明合成的探针分子[/font][font=Calibri]3[/font][font=宋体]和[/font][font=Calibri]8[/font][font=宋体]具有与薯蓣皂苷元相当的抗肿瘤活性,且对探针分子标记的靶标蛋白进行电泳分析,发现了三条薯蓣皂苷元可能特异性作用的蛋白条带,这些结果都为后续薯蓣皂苷元抗肿瘤靶标蛋白的发现奠定基础。[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=宋体]更多详情可以关注义翘神州[url=https://cn.sinobiological.com/category/biotinylated-protein-elite][b]生物素标记蛋白[/b][/url][/font][font=Calibri]https://cn.sinobiological.com/category/biotinylated-protein-elite[/font][/font]

  • 【显微镜知名人士】施旺麥丹

    施旺麥丹 Jan Swammerdam (1637-1680) 在前文提到了列文虎克,也不得不提施旺麥丹。他和列文虎克是同時期人,又生活在同一個國度裏。但他在許多方面都與列文虎克有區別。施旺麥丹雖然也生在一個商人的家庭,卻沒有繼承父業。他受過正統的醫學訓練,重視理論探討,工作有條不紊。 施旺麥丹一直將顯微鏡視作研究的工具,將顯微觀察視為一條研究的途徑,但他依靠非凡的技巧,對顯微技巧做了極大的改進。他製造出精緻的顯微解剖刀具和細如鬃毛的玻璃管,他還嘗試過水中解剖的技術,他繪製的昆蟲顯微解剖圖譜直到 19世紀初仍處於世界領先地位。 施旺麥丹年輕時曾在萊頓大學學習醫學。還是學生時,他就開始對顯微解剖和觀察感興趣。他解剖過昆蟲和人體,發現了人體淋巴系統的重要作用,以及人類呼吸系統在胎兒期間與成人期間的差異。此外,他還研究了雌雄同體(如蚯蚓)現象和蝸牛受精等。 施旺麥丹出色的描繪了蜜蜂的顯微解剖結構,其詳盡精細,至今仍令人驚歎;他對於蚊子和蜻蜓的顯微描述,同樣也是相當出色的。他不僅對昆蟲,而且對於其他一些動物,也做過顯微觀察,例如,他記述蛙胚胎發育中顯微結構的變化。 施旺麥丹對昆蟲的研究,絕不僅限於昆蟲的解剖。他對昆蟲的發育、變態和分類等問題同樣感興趣。施旺麥丹的許多有關昆蟲的論點都是專門用於反對當時所流行的 ——實際上是從亞裏斯多德那裏承襲下來的觀點。施旺麥丹反對將昆蟲視為比高等動物低得多的生物,從而輕視昆蟲體內解剖的思想。 施旺麥丹曾提出蛹是昆蟲發育的基礎,他認為卵本身是另一種類型的蛹。他的《自然的聖經 / The Book of Nature 》中有許多關於昆蟲發育史的詳盡描述,在這方面他遠遠地走在當時的最前列。可以說,在昆蟲發育研究和無脊椎動物的比較解剖研究方面,直到 18世紀末,很少有人達到施旺麥丹的水平。 施旺麥丹早年還對醫學有很深入的研究。他利用機械物理解釋肺的呼吸功能,這在當時是很有進步意義的,因為這否定或放棄具有神秘色彩的宗教解釋。此外,施旺麥丹用證據表明肌肉在收縮時其形態的大小並不改變,要知道,有關肌肉收縮的更進一步的詳盡解釋,是直到 19世紀末才開始得出來的。 雖然施旺麥丹在早年沉醉於科學研究上,但後來艱苦的生活,令他精神上受了極大的打擊。他後來竟然沉緬於宗教的神秘主義中,並且放棄了科學研究。施旺麥丹的一生雖然很不幸,但他做出的研究成果卻有著深遠的影響。他 40多歲便在身心極度痛苦的情況下去逝,他的主要論著《自然的聖經》直到18世紀才由別人整理出版。但書中展示的蛙、昆蟲等動物的解剖圖譜表明,施旺麥丹的工作,儘管過去了100年,依然屬於世界上這一領域領先的研究成果,有些圖譜至今仍有某些研究、教學的價值。 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=9484]施旺麥丹[/url]

  • 埃菲尔铁塔的宝宝Effeila(小埃菲尔铁塔)诞生了!1

    埃菲尔铁塔的宝宝Effeila(小埃菲尔铁塔)诞生了!1

    [b][color=#cc0000]埃菲尔铁塔的宝宝Effeila(小埃菲尔铁塔)诞生了!1埃菲尔铁塔的宝宝Effeila(小埃菲尔铁塔)于2023年4月1日525分诞生,高32米,重23吨 。[img=,690,818]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304031738535730_2232_1841897_3.jpg!w690x818.jpg[/img][/color][/b]

  • 科学家设计出可干扰致癌蛋白STAT3的小分子

    来自莫菲特癌症中心和南佛罗里达大学的研究人员已经开发出了一种能抑制致癌蛋白STAT3的小分子。这一发现将影响多种类型肿瘤的治疗工作,包括乳腺癌、肺癌、前列腺癌和其它依赖STAT3生存的癌症。这项最新的研究成果发表在3月15日由美国癌症研究协会主办的Cancer Research杂志上。莫菲特癌症中心药物研发部门的主席Said M. Sebti博士说:“STAT3蛋白与癌症患者的不良预后和对化疗的抵抗性均有一定关系。2种STAT3分子需要互相结合,这样才能导致恶性肿瘤的发生,这一过程被称为二聚化作用。现在,我们已经开发出了一种名为S3I-1757的小分子,它可以通过干扰STAT3-STAT3的相互结合从而抑制二聚化过程。一旦这一过程被抑制了,STAT3帮助癌细胞生存、生长和侵润的能力就会消失。”这篇文章的共同作者Nicholas J. Lawrence博士也是该药物研发部门的成员,他说:“激活的STAT3能在一些水平上帮助癌症的生长,它促发了癌细胞不受控制的增殖以及癌细胞的侵润和扩散。这使得STAT3一度是药物研发和癌症治疗的首选靶标。”

  • 欢迎star999担任伍丰仪器实习版主

    欢迎star999担任伍丰仪器实习版主!我们希望有更多的热心用户能加入到版主队伍中来,也希望在职的版主能在版面中发现有能力的热心用户推荐给我们。论坛正在招募版主,有兴趣的用户请到此页面申请:http://bbs.instrument.com.cn/resume/

  • 【转帖】“吉祥蛋挞”事件拷问行业监管之疏

    从一系列的食品安全事件中,我们不难发现——纸面上的制度,是无法承载市民对食品安全的期望。正由于监管不到位,以及某些职能部门没有很好地履行“市场守夜者”的角色,一定程度上放任一些企业利欲心的膨胀,他们不惜铤而走险。 为合肥不少市民熟悉的“吉祥蛋挞”,近日被指涉嫌利用回收月饼做酥点——执法队员在其车间里发现近千斤月饼,而附近仓库存放的月饼多达八吨。(10月25日《新安晚报》等) 存放八吨月饼,刺激着市民的食品安全神经。而更多的内幕仍在渐次拉开。执法人员在22日的检查中发现,这家公司外送的面包外包装上,打上了“2009年10月23日”甚至“2009年10月24日”的生产日期,让大量食品“早产”。虽然“吉祥蛋挞”是否利用回收月饼做酥点尚无最终定论,但行业潜规则大量而长期地存在,已是不争的事实。 通过这一事件,人们很容易联想到两年前的“皖毛毛过期粽子”事件。因为销售已生产两年的过期粽子,著名品牌“皖毛毛”付出了“被吊销食品生产许可证”的惨重代价。如此重罚,可谓食品领域的“极刑”,但事实证明,企业良知并没有被唤醒。从“皖毛毛”,到“吉祥蛋挞”,不晓得还需要多少个知名品牌倒下,才能重塑消费者对食品安全的信心? 审视这起事件会发现,我们缺的不是制度,而是对制度的坚守。“皖毛毛”事件发生后,相关部门痛定思痛,表示要建立长效机制,建立回收食品登记销毁制度。而今年6月实施的新食品安全法,也明确禁止利用回收食品作为原料生产食品。在法律制度上,我们有了相对完善的应对。但在落实的环节,据业内人士介绍,“对食品等行业的检查,主要采取巡查和专项检查的方式,多数是在春节、国庆这样的重大节日前。而节日一过,就相对宽松了。” 徒法不足以自行。纸面上的制度,永远无法承载市民对食品安全的期望。百密尚且还要防“一疏”,何况我们现在的监管还远远谈不上“百密”?正由于监管的不到位,以及某些职能部门没有很好地履行“市场守夜者”的角色,一定程度上放任了一些企业利欲心的膨胀,他们不惜铤而走险。企业以利益最大化为目标,倘若没有严厉的监管,企业感觉不到违法成本的存在,那么仅仅谴责企业没有道德良心无异于缘木求鱼,所谓自律永远只是传说。 进一步而言,民以食为天。对于食品安全,我们给予再高度的重视,也不为过。但事实上,我们有着太多值得检讨的地方。从操作手法上看,涉嫌利用回收月饼做酥点、食品“早产”,“吉祥蛋挞”当下面临的不只是一种质疑。但不无讽刺的是,“吉祥蛋挞”在去年还被评为“安徽市场产品质量信得过企业”。不能不说,当市场出现监督真空时,这类荣誉的发放不仅无法反映企业的真实状况,还会对消费者形成误导。 以消费者的名义,我们期待“吉祥蛋挞”事件能有一份客观公正的调查报告。与此同时,我们也期待看到一份政府职能部门的“自检报告”。

  • 【原创】为她发愁了!也为自己!

    昨晚打电话,总觉得有些不对劲!她说有事请要我做,就一个什么验货总结。可是打几次电话,声音都小得我听不见,我真的是没有听见!后来我再打过去,她说出了令我大吃一惊的话。事前已经感觉不对了,我以为是我惹她生气了呢,吓我一跳的。我问她:“亲爱的,怎么了,声音这么小?”问完这句,就听到听筒里传来哭泣声:“不想做了,我要回来!真的不想做了!”仅仅停顿了半秒钟,我坚定地回答:“那就回来吧,反正都快过年了!大不了过完了再回来找工作。”先激将一下,然后再安抚一下,不然这个傻瓜真有可能跑回来的,说不定。“到底怎么回事,给我说说。”我慢慢探探事情真相。她说,领导对她施加压力,下面的人又不听她话,很难做。一听就知道是刚出来工作的,一点压力都承受不了,处世不精!完了,我问她,领导到底要你做什么?原来就一表格,呵呵,说来不怕你们笑话,我女朋友还是研究生毕业,居然表格的熟练程度还不如我,有些QC的工具也不懂,所以她觉得很难做。也许是刚出来,还不懂得怎么去工作吧。可能叫她去操作仪器,做实验,搞研究,估计更适合(原先是安排她做实验室负责人的),现在把她调到QA部来,可能一时半会难以适应。搞得被客户退了几单货,心里很是委屈吧。唉,相隔两个城市,我能怎么样呢?后来让她把表格邮件过来,我来帮她做下,然后发给她。回头想想,要是这傻瓜,真的就此丢了工作,靠我这点微薄的工资,怎么养活两个人?说归说,抱怨归抱怨。我这里只是写自己的经历处境而已,顺便请教一下:你们初出校门,走进公司工厂,是如何处理这些关系的?因为我个人这方面的能力也不强,有时候太死板,容易得罪人,所以我也不知道怎么和她说。特地请教老家的高手,先谢谢了!

  • 单胃动物对不同来源锌利用的研究

    【序号】:1【作者】:许振英 李杰 王安 单安山 阴季悌 刘纹芳 【题名】:单胃动物对不同来源锌利用的研究【期刊名全称】:《东北农业大学学报》 【年、卷、期、起止页码】: 1993年02期【全文链接】:http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DBDN199302002.htm

  • 微通道内单柱绕流特性的实验研究

    【题名】: 微通道内单柱绕流特性的实验研究【期刊】:【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GCRB202107030.htm

  • 【分享】假鸡蛋新发现:壳粗膜厚没腥味 六招识别假鸡蛋

    24日上午,在振业大厦上班的林小姐剥开在家煮好的鸡蛋,发觉不对劲,没有完全敲坏的蛋壳质地像是乒乓球,轻轻放在桌面上还能弹跳起来。  林小姐切开鸡蛋,发现蛋清和蛋黄都很硬,而且颜色分布不如正常鸡蛋那样有层次感,质感如同橡皮糖。  林小姐说,这些蛋是“珍珠蛋”,一斤要9块多钱,很贵,是在滨北菜市场买的。林小姐说:“我早上找了很多部门,但没有一个地方能够检验。”  记者联系了市农产品质量安全检测中心,一位不愿透露姓名的工作人员称,现在国家只有卫生标准,没有质量标准,因此无法判定到底消费者所买的问题鸡蛋是否为人造蛋。  壳粗膜厚没腥味 蛋黄坚固抓不破  近日,方先生致电本报说,他买到假鸡蛋了。  方先生说,炒菜时打了一个鸡蛋,发现膜很厚很有韧性,要用较大力气才能扯断,“就像橡皮筋那样。”方先生回忆起不久前,在报纸上看到人造蛋的特点,一比对,方先生说自己所买的鸡蛋极可能就是人造鸡蛋。  他当场打开一个鸡蛋,蛋清像水一样稀,而蛋黄部分很坚固,用手抓了好几下都不破,蛋壳上的膜跟纸一样厚,不易扯断。  方先生告诉记者,他最近两天老是恶心想吐,几个邻居都嘲笑他这几天像孕妇一样。  市工商局工作人员介绍,存储、运输过程不当都会引起鸡蛋出现异样。广大市民购买鸡蛋时注意咨询、甄别,并索票索证,一旦出现问题,可以凭据维护自己的权益。  据行内人士介绍,人造鸡蛋的蛋壳是用碳酸钙做的,蛋黄和蛋清则是用海藻酸钠、明矾、明胶、食用氯化钙加水、色素等制成。  人造鸡蛋所用的都是化学成分,主要是利用海藻酸钠的钙化,顶多就是一个凝胶体,其中的明矾、明胶等平时只是作为食品的添加剂、辅助剂,而国家标准对添加剂用法、用量都有明确规定,在人造鸡蛋中却成了主要成分,对人体没什么好处,营养角度上与真鸡蛋相比更是不可同日而语。  同时,有关专家指出,氯化钙也分食用级和工业级,色素也是一样,而这些人造蛋厂家都是地下工厂,很难说这些工厂用些什么原料。  人造鸡蛋毫无蛋味,研究发现,长期食用会造成记忆力衰退、痴呆等。  如何识别人造鸡蛋:  1.“人造蛋”蛋壳两端有穿孔痕迹;  2.在晃动时“人造蛋”会有响声,这是因为水分从凝固剂中溢出的缘故;  3.“人造蛋”打开后不久蛋黄、蛋清就会融到一起,这是因为蛋黄与蛋清是同质原料制成所致;  4.打荷包蛋时,蛋黄、蛋清在锅里会散黄;  5.假鸡蛋的蛋壳比真鸡蛋的外壳亮一些,但不太明显;  6.真鸡蛋会有隐隐的腥味,而假鸡蛋则可能会有一股化学药剂味。

  • 美国zeta泽塔公司三维立体显微镜轮廓仪资料

    Zeta-200是集三维成像和计量功能于一身的先进自动化表面测量系统。它功能配备齐全、使用方便,是自动三维测量系统中性能价格比最优的选择。Zeta-200能够自动采集样品上多点的工艺参数,如台阶高度、体积、尺寸及粗糙度等,为您提供监控及优化生产流程所需的数据。典型的系统配置包括:放大倍数为5倍, 10倍, 20倍, 50倍, 100倍的物镜1/3英寸CCD相机; 0.5倍耦合镜自动Z轴,30毫米驱动范围自动XY载物台,200毫米x 200毫米驱动范围具有3GB内存和320GB硬盘的电脑,24英寸显示器,以及泽塔三维功能软件

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