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三七七生物相关的方案
碳化硅在氧气气氛下的稳定性
以639 mg的样品重量,载气为氧气的状态下,以SETSYS EVO TGA测试碳化硅在氧气气氛下的稳定性。
厂界毒气在线式毒气气体检测仪监控解决方案
在线式毒气气体检测仪,实时检测,数据同步传到监控中心;现场TVOC浓度超标现场报警功能,报警数据同步分类管理。
易科泰土壤呼吸与碳通量专题—欧洲最先进的高通量堆肥/土壤呼吸测量系统助力生态系统生物降解研究
英国开放大学(The Open University,简称OU)是一所公立研究型大学,也是国际知名的远程教育大学。OU大学的环境、地球和生态系统科学学院拥有7套独立的16通道SSI模块式堆肥/土壤呼吸测定系统, 可处理和分析一系列环境材料,包括土壤、水、大气气体、植物、堆肥和可生物降解废物等。
北京赛克玛:大气气溶胶中有机碳和元素碳监测方法的进展
大气气溶胶对全球的气候、环境质量、人类健康等均有重要的影响,其基本特性以及对气候、环境和健康效应的研究正成为当前国际大气化学研究的热点之一[1-4]。有机碳(OC)、元素碳(EC,又称黑碳/BC)作为气溶胶的重要组成部分,同时影响气候、环境和健康,且影响效应复杂,不确定性因素多,从而成为气溶胶领域最有发展前景的研究方向之一。可见,科学而准确地测量OC、EC的含量,是碳气溶胶相关研究的基础性工作。
矿井通风气气相色谱分析单柱法
前言:近年煤矿瓦斯爆炸多有发生。利用气相色谱监测井下通风气以成必须。但多年来,矿井通风气气相色谱分析法,多为两根色谱柱切换或两次进样。仪器使用较为复杂,仪器易出现使用问题。就单柱法还鲜为人知。 一,矿井气形成(1)地质运动作用生成的煤层中含有一定的CH4气体。(2)煤在缺氧的状态下,高温高压的地质作用下,产生一定的干馏气体。如CO,CO2,C2H2,C2H4,C2H6。痕量的(不检测)H2,SO2,H2S。(3)矿井通风气主要由大气O2,N2组成。二,矿井气的危险性(1)瓦斯气(CH4)达到一定浓度时产生爆炸。(2)CO气使人员中毒。(3)C2H2,C2H4,C2H6气会使煤层自燃。三,矿井气的监测要求国家要求监测CH4,CO,CO2,C2H2,C2H4,C2H6,O2,N2。四,天美气相7890II的配置FID,TCD,双填充柱进样器,六(十)通进样器,柱后转化炉。天美分析专用柱1m× φ 3。五,分析原理及方法在TCD上分析O2,N2。在FID上分析CO,CH4,CO2,C2H2,C2H4,C2H6。由于FID对CO,CO2不响应。所以要将CO,CO2在高温下,在镍触酶催化下和H2反应转化成CH4。在FID上检测。反应式如下:CO+3H2=CH4+H2O CO2+4H2=CH4+2H2O六,分析方法柱温作程序升温 进样器40℃,FID检测器(及转化炉)360℃。分析谱图如下: 图1 单柱法FID的谱峰 图2单柱法 TCD的谱峰七,总结以上方法由于采用单柱分析方法。比两次进样或柱切换的方法更简单,实用。仪器不易出问题。一次进样完成分析O2,N2,CO,CH4,CO2,C2H2,C2H4,C2H6。其中C2H2的检出线为0.5ppm 。CO检出线为0.5ppm。在实际工作中应用良好。唐山开滦煤矿集团公司以购买天美公司7890II气相色谱仪4台。
不同光源对大白菜贮藏过程中质构特性的影响
“齐齐哈尔大学食品与生物工程学院”以大白菜为研究对象,探索了不同光照贮藏条件对大白菜组织质构特性的影响。研究结果显示,随着贮藏时间的增加,大白菜的质构特征变化明显,其弹性、咀嚼性总体呈下降趋势。
自动溶剂萃取法测定沉积物中多氯联苯(PCBS)含量
多氯联苯(多氯联苯)是非极性有机氯物质,可溶于有机溶剂,油和脂肪,具有高度耐高温,耐酸碱特性,蒸气气压高,可远距离运输。这些化合物的分析已成为环境实验室的常规分析。尽管它在意大利的使用自80年代以来被禁止,但多氯联苯被认为是随处可见的具有持久性和生物累积性的污染物,并列入欧洲立法制定的特殊物质名列。它们在不同的非生物基质(污泥,土壤,沉积物)和对二恶英类同源物具有限制性的生物基质中能被积极观测到。
塑料共混物对油棕空果串慢速热解的影响
在热化学转化之前,通过元素分析和热重分析(LINSEIS-STA PT热重分析仪)对原料进行了表征。在氮气气氛中,以10° C min-1的升温速率,从室温到500° C的所需温度,以不同的质量比对所有原料及其混合物进行实验。不同类型的表征技术被用于表征热解的液体产物(生物油)。
微生物鉴定的分子生物学方法举例
传统的微生物分类和鉴定方法主要以微生物的形态结构和培养特性观察、生理生化实验结果作为鉴定依据,鉴定过程较为繁琐、复杂,需花费大量的人力劳动,效率较低。由于这种技术方法的局限,直接导致相关的研究很难深入。而近年来分子生物学的发展,为微生物的分类鉴定工作,特别是真核微生物群体多样性相关研究提供了较为简便和准确的方法。
使用微生物限度仪过滤细菌微生物的操作步骤
微生物限度仪是一种用于检测食品和药品中微生物污染的仪器。以下是使用微生物限度仪来过滤和检测细菌微生物的一般操作步骤:实验材料和设备:微生物限度仪微生物限度检测培养基(根据需要)试验样品(食品、药品等)过滤膜或过滤器器具过滤装置(如过滤瓶或过滤架)无菌玻璃棒或微生物平板计数器试剂(如缓冲液)无菌培养皿离心机(可选,用于样品预处理)培养箱(用于培养微生物)
玻璃塑形吹气压力自动控制解决方案
玻璃制品吹塑成型工艺中,始终存在人工吹气和机器吹气气压不稳造成成品一致性差、成品率不高等问题。为解决这些问题,本文提出了一种吹气气压全自动控制解决方案,使得吹气气压可以按照设定曲线进行快速和精密控制,可大幅提高生产效率和产品良率。
使用 DLP 和挤出生物打印机打印生物反应器
摘要标准化细胞移植物、人工器官替代物和生化产品的组织和生物制造需要可控且可重复的离体组织生长培养物,以准确模拟体内环境。生物反应器可以创建这些生理相关环境,并且可以针对特定微生物(例如细胞类型或细菌)进行定制,以优化3D微生物和组织培养。但直到现在,寻找一种时间和成本效益高的生物反应器生产方案仍然是一个挑战。本技术说明提出了使用由 Volumetric和BIO X6™ 提供支持的Lumen X+™ 设计和制造生物反应器的工作流程解决方案。首先,本技术说明详细介绍了如何在数字光处理 (DLP) Lumen X+ 生物打印机上制造封闭式生物反应器。该技术说明还演示了BIO X6如何在生物反应器内创建精确的共细胞和多细胞培养物以完成工作流程。
如何快速测定淡水、海水浮游生物的生物量?
浮游植物是水中悬浮生活的若干种藻类的总称。浮游植物作为水生态系统的重要成员,是鱼类天然饵料的重要组成。因浮游植物对环境变化十分敏感,在环境监测中也很重要。不同类型的水体或同一水体的不同季节,藻类组成是不相同的,各种藻类的相对量在不断地变化,此变化有一定的趋势。水中浮游植物组成和存量是养殖鱼类合理投放的重要科学依据,可服务于水生态研究及利用。浮游植物现存量是指某一瞬间单位水体中所存在的浮游植物量。其有两种表示方法:用数目单位表示成密度(一般用个/L为单位),用质量单位mg/L表示的现存量则为生物量。以往调查中,通常仅注重浮游植物的种类或数量,而对其生物量不够重视。因不同水体、不同种类的藻类在个体上的差异很大,仅仅用数量就很难评价不同水体中饵料生物的丰歉,故浮游植物的定量得以测算生物量为目标,才更科学。浮游植物生物量的经典研究方法有两类。一类是生物量“状态”测量(测干重,细胞数量和种群体积),其在理论上是将整个浮游植物作为代表生物量的指标,此方法偏差较、,可靠性不高。另一类是浮游植物生物量“集团”测量(测浮游植物细胞组份)。其包括浮游植物细胞三大组份颗粒态有机碳(POC),颗粒态有机氮(PON),颗粒态有机磷的测定和细胞其它组份的测定,如叶绿素a,ATP,蛋白质以及其它色素的测量。此方法测的是活细胞有效组份,且能精确地反映种群的生物量,但其难以反映生态系统中不同浮游植物物种对物质和能量传递的贡献。国外有些学者在测定了不同浮游植物细胞的碳含量、细胞体积、细胞表面积后,发现细胞体积与细胞碳含量的相关性要比与细胞表面积的更强,并建立了浮游植物细胞体积和细胞碳含量的回归方程。从而将各种浮游植物细胞计数结果,通过细胞体积与碳含量等生物量测量的关系转换为生物量,以便在物种水平上合理估算对浮游植物群落生物量。该生物量估算法用途很广泛:可了解浮游植物群落生物量的结构,以及不同浮游植物功能群或物种对生物量的贡献,进而对了解生态系统结构的意义重大。它从物种水平上还可了解浮游植物群落与生物量的相关生态过程,故对了解生态系统的功能,意义重大。镜检计数法是最直接的浮游植物生物量测量方法,也是迄今惟一可鉴定和计数浮游植物到物种水平的方法。其计数结果可用于定义浮游植物群落,分析种群分布和物种组成,以及群落在时间和空间上的块状分布,同时,计数结果也可将浮游植物细胞数量转化为生物量或能量,但传统直接计数法速度慢、费力,并需要相当丰富的分类学专业知识。为此,杭州万深检测科技有限公司融汇整理了国内外公开的各海量资源,推出卓越的AlgaeC浮游生物计数及辅助鉴定系统。该系统能分类统计浮游生物数量,并配有功能强大的浮游生物智能搜索图库,以帮助相关人员快速、简便地分类统计及鉴定浮游生物,该系统还包含有高效的浮游植物生物量测定模块。通常,浮游植物个体极小,不宜直接称重,且其细胞相对密度多数接近于1,故可用形态相似的几何体积公式计算来细胞体积,即:细胞体积转换法或几何体积拟合法。文献[1]研究表明:该方法对浮游植物细胞体积的估算较可靠和可行。目前的万深AlgaeC浮游生物计数及辅助鉴定系统采用此法已内置有34种不同的几何模型,并对常见藻类进行了多模型的编码对应,会根据属名自动推荐该选用的几何模型,使生物量测定的整个过程,既简单又方便(测量步骤具体详见附件)。该计算方法也类似用于浮游动物的生物量估算。参考文献[1] 孙军. 海洋浮游植物细胞体积和表面积模型及其转换生物量[D]. 中国海洋大学,2004[2] 赵文. 水生生物学. 北京:中国农业出版社,2005 附件生物量测量步骤:1、利用万深AlgaeC系统辅助鉴定种类并建立计数表之后,选定要测量的项,右键弹出菜单点击测量体积,如下图:2、打开体积测量窗体,系统根据种类给出推荐模型,也可根据实际需要自行从已内置的32个几何模型中选择。3、根据模型示意图,测量各项参数,即可获得体积。可测量直线长度、曲线长度,及拖动十字锚点调整测量值。对于测量困难的物种以原始参考文献提供的三维尺度比例进行折算。4、测量完成后,点击确定按钮,测量体积就会出现在计数中。分类统计完全部视野数量后,万深AlgaeC系统生成检验报告。示例截图如下:
生物量实时监测测系统– CGQ生物量实时监测测系统– CGQ生物
CGQ (Cell Growth Quantifier)系统,是一种在线实时监测摇瓶中生物量设备,通过摇瓶底部光学检测器,对培养物进行实时跟踪检测。测量时不需要将摇瓶从摇床中取出,也无需停止摇床运作,CGQ 系统通过 光学测量技术,自动监测生物量浓度。使用CGQ可以获取高准确率的生物生长动力学曲线。相对于传统的取样检测有着无可比拟的优势。
浓缩如何高效分离微生物代谢产物中的新型抗生物
次级代谢产物是指微生物生长到一定阶段产生的化学物质,它不是微生物生长和繁殖必需的物质,比如抗生素、毒素、激素或色素等
微生物细菌检测仪对微生物细菌进行检测的实验步骤
微生物细菌检测仪对微生物细菌进行检测的实验步骤
空白生物基质 —— 生物样本分析方法学验证套装
采自健康受试者或者健康实验动物的空白全血、血清、血浆、胆汁、乳汁、尿液、粪便、肠道内容物、组织脏器、玻璃体液、房水、脑脊液等多种类型的生物基质,统称为空白生物基质。
微生物在隔水式恒温培养箱表面形成生物膜的实验研究
生物膜是微生物在表面附着并形成的复杂群落结构,它们对微生物的生存、适应和传播具有重要意义。本实验旨在研究微生物在隔水式恒温培养箱表面形成生物膜的过程和特性。
生物反应器的安全说明
生物反应器是指利用自然存在的微生物或具有特殊降解能力的微生物接种至液相或固相的反应系统,利用酶或生物体所具有的生物功能,在体外进行生化反应的装置系统,是一种生物功能模拟机
生物样本库解决方案
生物样本库又称生物银行(Biobank),是一种集中保存各种人类生物材料(Human biological material),用于疾病的临床治疗和生命科学研究的生物应用系统。在生物样本库中,标准化收集、处理、储存和应用来自健康或疾病人群的生物大分子、细胞、组织和器官等样本,包括人体器官组织、全血、血浆、血清、生物体液或经处理过的生物样本(DNA、RNA、蛋白等)以及与这些生物样本相关的临床、病理、治疗、随访、知情同意等资料及其质量控制、信息管理与应用系统。目前,生物样本库已成为医学研究的重要资源,在干细胞研究、基因组学、精准医疗中发挥了重要作用。
多肽生物分析解决方案
随着越来越多的肽类药物的研发和上市,从临床前药物开发阶段获得药代动力学信息,到药物临床研究,再到治疗药物监测阶段,都离不开生物样本中多肽的定量分析技术。此外,具有诊断潜力的内源性肽类生物标志物的定量,以及蛋白特征肽段分析也依赖于多肽的生物分析技术。艾杰尔飞诺美提供多肽生物样本的制备技术,以及从小分子到大分子的色谱柱解决方案,助力多肽生物分析方法的高效开发。
生物量监测在微生物(细胞)效能评价/菌种筛选的应用
作为菌种筛选的有力工具,CGQ系统可以对同一培养条件下,或不同培养条件下的生物量进行实时监控,根据生物量的监测数据对菌种筛选提供数据支持。
生物指示剂的重要性与验证步骤
生物指示剂常用于制药工艺中灭菌设备的性能确认以及气体灭菌法、过滤除菌法的灭菌程序的验证。生物指示剂是指一类特定微生物经过特定方法制备的生物制品,这些特定微生物比普通微生物具有更强的耐受性。
生物样本库自动化解决方案
生物样本库又称生物银行(Biobank),主要是指标准化收集、处理、储存和或发放生物样本的实体机构。涉及的样本类型及相关信息包括:健康和疾病生物体的生物大分子、细胞、组织和器官等样本(包括人体器官组织、全血、血浆、血清、生物体液或经处理过的生物样本(DNA、RNA、蛋白等)以及与这些生物样本相关的临床、病理、治疗、随访、知情同意等资料及其质量控制、信息管理与应用系统。
水中微生物检测
您的瓶装水必须满足饮用水的相应微生物限度标准。在水源处或生产及罐装过程中可能会发生微生物污染。为保持水的品质和安全,必须对工艺管道、软管/垫片以及外部泉水和水井的水源水进行定期、常规微生物检测。检测内容:为了进行微生物质量控制,建议检测大肠菌群(尤其是大肠杆菌),以及铜绿假单胞菌和肠球菌等细菌。检测瓶装水时可能面临通量的问题,赛多利斯提供的产品兼具快速和便捷的特点,可为微生物专家节省宝贵的检测时间。
复杂介质的微生物分离技术
单细胞研究是目前国际科研热点,由于细胞的异质性,传统的基于细胞群体水平的检测只能得到平均值,会掩盖单个细胞的独特性。在单个细胞水平阐述重要生命现象,能够拓展生命科学研究的精度和深度。过去十年来,单细胞技术主要被应用于动物领域,微生物单细胞的研究目前尚处于起步阶段。长光辰英自主研发的PRECI SCS分选仪可实现微生物单细胞鉴定、功能菌快速筛选、可视化单细胞分离。有助于获得有价值的微生物资源,且可以从单细胞水平研究微生物群落到功能的变化。
泰林生物:加味藿香正气丸的微生物限度检查
目的 建立加味藿香正气丸微生物限度检查的方法。方法 细菌、真菌及酵母菌计数和控制菌检查均采用离心集菌薄膜过滤法进行。结果 加味藿香正气丸对金黄色葡萄球菌和枯草杆菌有明显的抑制作用,回收率 70% 控制菌检查,实验组检出,阴性菌对照组未检出。结论 可用离心集菌薄膜过滤法进行微生物限度检查。
生物质粉末的导热系数测量
随着生物质热解气化及热利用技术的广泛开展,生物质的燃烧、分解等能量转化设备中的设计,以及燃烧动力学分析计算中所需要的生物质的物理化学性质,特别是生物质的导热系数、比热等,也成为研发人员日益关注的焦点之一。基于瞬态热线法的TC3000在测量生物质的导热系数实验中具有明显的优势,其加热功率很小,且几秒钟内获得数据,不会破坏试验样品的含水量。
生物层干涉应用文集
《生物层干涉应用文集》汇总了Octet® 分子互作分析系统的29个经典应用案例,包括RNA、DNA、小分子化合物、先导化合物、膜蛋白、病毒、细菌、细胞等各类生物分子互作分析,并广泛涉及信号转导、结构生物学、分子垂钓、中药及天然产物、病毒学以及纳米材料等多个研究领域。
生物柴油的密度测量
安东帕数字密度计可以满足生物柴油整个生产过程(从原材料监控到最终产品质控)中的多种多样的应用。1 生物柴油 – 一种可再生的能源生物柴油是一种可再生燃料,由动植物中的脂肪或油制成。纯的生物柴油,又叫脂肪酸甲酯(FAME),纯度表示为B100。生物柴油可以与石化柴油按任一比例互溶,既可以作为添加剂加到车用柴油中(例如,B7表示含有7%的生物柴油),又可以用作加热燃料[1]。
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