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影响研究相关的仪器

  • Finder Vista“微曼”系列显微共聚焦激光拉曼光谱仪 性能特点:● 更高系统灵敏度:采用大通光口径影像校正光谱仪和进口低噪声科学级CCD。● 适合多种样品,可在显微光路与宏光路之间自由切换。● 高重复性:光路设计结构稳固,全自动,一体化设计,软件控制电动切换光路,切换后无需重新校准。● 模块升级选项:可提供功能升级模块,满足多方面科研需求。● 易操作:软件窗口操作模式,简单易用产品简介:Finder Vista“微曼”系列拉曼光谱仪是卓立汉光公司研发的具有更高性能显微共聚焦激光拉曼光谱仪,基于新一代显微共聚焦光学系统,搭配高品质影像校正光谱仪和进口CCD探测器,所有部件一体化集成,最大限度的确保了仪器性能的稳定性,从而可以获得样品的有关化学成分、晶体结构、分子间相互作用以及分子取向等各种拉曼光谱的信息,广泛适用于高等院校、科研院所的物理和化学实验研究,如化合物官能团分析 、分子动力学研究 、碳纤维/碳纳米管拉曼光谱分析 、表面分析\单层薄膜分析、聚合物组织结构分析、细胞组织研究、刑侦鉴定、考古学、地质学等多学科领域。Finder Vista“微曼”系列显微共聚焦激光拉曼光谱仪,除了可以实现拉曼光谱测量功能外,还可以通过增加功能附件,实现拉曼光谱成像、PL荧光及成像、荧光寿命测量等功能,欢迎洽询。参数规格表:主型号Finder Vista拉曼光谱范围60-5,000 cm-1(典型值)分辨率≤0.9cm-1(@585.25nm)激光器标配:532nm(≥100mW,TEM00)选配:266nm、325nm、633nm、785nm等显微镜标配:正置显微镜空间分辨率水平1μm,垂直2μm探测器类型TE深制冷型背感光CCD(LDC-DD技术)有效像元2000×256像元尺寸15×15μm量子效率95%@780nm*规格参数为532nm激光条件下的典型值,依据所选激发波长的改变会有所改变,详情请洽询!测试实例:(Sulfur:激发波长:532nm)
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  • 研究级影像校正光栅光谱仪SR303i是专门针对弱光应用而开发的研究级、高性能、带有影像校正功能的通用型光栅光谱仪。可以根据实验需求选择不同的光耦合方式。可匹配Andor的CCD、ICCD、EMCCD以及InGaAs阵列探测器等,很容易搭建一套世界上灵敏度最高的光谱系统。同时Andor Solis软件提供友好的用户界面,所有的控制均可通过软件控制完成,避免手动操作带来的误差。研究级影像校正光栅光谱仪主要特点:l 优化的超环面反射镜,完美的光谱影像校正,多通道光谱研究的最佳解决方案l 无与伦比的波长准确度(0.04nm)和重复精度(0.004nm),远远领先于同类商品l 出色的杂散光抑制比(2.2×10-5),实验结果更加真实和可靠l 三光栅塔轮设计,即插即用,无需重新做光学校正,实验操作更加方便l 独特的12mm宽度的动态狭缝,完美匹配各种显微镜,同时得到微区光谱和图像信息l 功能强大的可视化软件控制,实时反馈和显示光谱等信息 SR-303i研究级影像校正光栅光谱仪技术参数指标:型号SR300i输入输出口焦距长度303mm通光孔径(F/#)F/4焦平面尺寸28mm×14mm波长精度±0.04nm光谱分辨率0.05nm@2400l/mm,300nm 0.1nm@1200l/mm,500nm 波长重复精度4pm杂光抑制比2.2×10-5光栅尺寸68mm×68mm配置选项:SR-303i-A电动狭缝输入口,1个CCD输出口SR-303i-A -SIL电动狭缝输入口,1个CCD输出口,镀银选项SR-303i-B电动狭缝输入口,2个CCD输出口SR-303i-B-SIL电动狭缝输入口,1CCD输出口,镀银选项附件选项:光纤、法兰、动态狭缝、快门、光栅、可调底脚
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  • HT-MRSI50-60KY(50mm)1.2T小动物核磁共振成像研究系统(永磁磁体)小动物磁共振MRI成像是一门可以在材料科学和生物医学基础研究等相关交叉领域有广泛应用的高新技术,在生物医学基础研究和疾病相关的应用研究中都极具广阔前景的新技术。以动物模型为对象的生物医学研究可以避免在人身上进行实验带来的风险,克服某些疾病潜伏期长、病程长的缺点,并且可以严格控制动物实验条件、减少个体差异的影响。影像学的手段,尤其是磁共振成像,是目前动物模型研究中不可或缺的工具之一。目前欧美各国政府都大力支持小动物磁共振成像研究。该系统的购置充分考虑了科学研究和实际应用的需求,可针对小动物进行形态学、波谱学和功能影像等方面的前沿性研究,将进一步提升科研单位在该领域的研究水平和地位。高场强核磁共振小动物成像(Animal MRI)是衡量综合性医院科研水平和科研工作深度的标志性分析测试研究仪器,目前开始在国内发展,正在成为教学、科研和重点学科、重点实验室建设不可或缺的分析测试研究手段。根据目前国内核磁共振成像设备的实验要求推出1.2T永磁大鼠核磁共振成像系统,主要技术参数和实验功能如下:主要技术参数1、磁场强度:1.2T ±0.05T 2、H共振频率:51MHz±2MHZ;3、磁极直径:300mm *4、有效样品直径(探头线圈)尺寸:Φ50mm*H75mm,*5、实验样品:大鼠全鼠全空间成像实验、造影剂体外体内实验*6、磁场均匀度:小于8ppm(50mm×50mm×70mm)*7、图形分辨率:普通模式 128×128×128 最高分辨率 256×256×128,*8、梯度磁场强度:10Gs/cm(1mT/cm或100mT/m)*9、绝对分辨率:0.08mm(以0.05mm水模为标准)10、图像线性度:X、Y、Z三个方向均优于98%(50mm×50mm×75mm)11、最大梯度磁场:X,Y、Z方向100mT/m12、温度控制稳定度:腔体控温精度为±0.005℃;显示精度1m℃.13、磁场稳定度:磁场稳定性每小时拉莫尔频率漂移小于100Hz/h14、空间分辨率:普通模式0.15mm  最高模式0.05mm主要实验功能:1、T1/T2核磁共振造影剂弛豫测量、造影剂的体外及动物体内成像方面的研究2、大鼠活体磁共振成像;3、二维自旋回波T1加权图、T2加权图;4、三维梯度回波(3DGRE)成像;,三维自旋回波成像实验,三维立体成像实验5、二维任意角度多层(MSE)成像;硬脉冲CPMG脉冲序列测量T2;反转恢复(IR)脉冲序列测量T1;硬脉冲测量T2*;6、三维成像数据采集和图像反演三维立体重建(伪彩色图像重建)7、能按DCOM国际通用的医学数字成像和通讯标准文件格式保存实验数据 主要实验内容1、可进行核磁成像原理性研究、成像技术实验、硬件结构实验和应用拓展实验。2、核磁共振影像实验,四维(分子影像)核磁共振谱成像,三维空间成像3、核磁共振影像提高及伪影研究实验,自旋回波序列各种参数对成像效果的影响的研究:4、核磁共振成像科研性实验样品观察(小鼠,小动植物体等样品的三维、二维成像实验),小鼠分子影像科研实验研究;5、实验样品弛豫时间测量,实验样品图像多角度观察、任意角度保存,磁化率成像等相关实验,三维成像数据采集和图像反演三维立体重建(伪彩色图像重建)可以广泛应用于生命科学,医学影像,生物医药和医药临床前预实验等科研工作。
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  • HT-MRSI40-60KY(60mm)1.0T核磁共振(小动物成像)大鼠成像研究系统 (永磁磁体) 小动物核磁共振MRI成像是一门可以在材料科学和生物医学基础研究等相关交叉领域有广泛应用的高新技术,在生物医学基础研究和疾病相关的应用研究中都极具广阔前景的新技术。以动物模型为对象的生物医学研究可以避免在人身上进行实验带来的风险,克服某些疾病潜伏期长、病程长的缺点,并且可以严格控制动物实验条件、减少个体差异的影响。影像学的手段,尤其是磁共振成像,是目前动物模型研究中不可或缺的工具之一。目前欧美各国政府都大力支持小动物磁共振成像研究。该系统的购置充分考虑了科学研究和实际应用的需求,可针对小动物进行形态学、波谱学和功能影像等方面的前沿性研究,将进一步提升科研单位在该领域的研究水平和地位。高场强核磁共振小动物成像(Animal MRI)是衡量综合性医院科研水平和科研工作深度的标志性分析测试研究仪器,目前开始在国内发展,正在成为教学、科研和重点学科、重点实验室建设不可或缺的分析测试研究手段。根据目前国内核磁共振成像设备的实验要求推出1.2T永磁大鼠核磁共振成像系统,主要技术参数和实验功能如下:主要技术参数1、磁场强度:1.0T ±0.05T 2、H共振频率:42MHz±2MHZ;3、磁极直径:300mm *4、有效样品直径(探头线圈)尺寸:Φ60mm*H80mm,*5、实验样品:大鼠全鼠全空间成像实验、造影剂体外体内实验*6、磁场均匀度:小于8ppm(50mm×50mm×80mm)*7、图形分辨率:普通模式 128×128×128 最高分辨率 256×256×128,*8、梯度磁场强度:10Gs/cm(1mT/cm或100mT/m)*9、绝对分辨率:0.08mm(以0.05mm水模为标准)10、图像线性度:X、Y、Z三个方向均优于98%(50mm×50mm×80mm)11、最大梯度磁场:X,Y、Z方向100mT/m12、温度控制稳定度:腔体控温精度为±0.005℃;显示精度1m℃.13、磁场稳定度:磁场稳定性每小时拉莫尔频率漂移小于100Hz/h14、空间分辨率:普通模式0.15mm  最高模式0.05mm主要实验功能:1、T1/T2核磁共振造影剂弛豫测量、造影剂的体外及动物体内成像方面的研究2、大鼠活体磁共振成像;3、二维自旋回波T1加权图、T2加权图;4、三维梯度回波(3DGRE)成像;,三维自旋回波成像实验,三维立体成像实验5、二维任意角度多层(MSE)成像;硬脉冲CPMG脉冲序列测量T2;反转恢复(IR)脉冲序列测量T1;硬脉冲测量T2*;6、三维成像数据采集和图像反演三维立体重建(伪彩色图像重建)7、能按DCOM国际通用的医学数字成像和通讯标准文件格式保存实验数据 主要实验内容1、可进行核磁成像原理性研究、成像技术实验、硬件结构实验和应用拓展实验。2、核磁共振影像实验,四维(分子影像)核磁共振谱成像,三维空间成像3、核磁共振影像提高及伪影研究实验,自旋回波序列各种参数对成像效果的影响的研究:4、核磁共振成像科研性实验样品观察(小鼠,小动植物体等样品的三维、二维成像实验),小鼠分子影像科研实验研究;5、实验样品弛豫时间测量,实验样品图像多角度观察、任意角度保存,磁化率成像等相关实验,三维成像数据采集和图像反演三维立体重建(伪彩色图像重建)可以广泛应用于生命科学,医学影像,生物医药和医药临床前预实验等科研工作。
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  • 游泳行为是鱼类最基本的生命活动, 是其逃避敌害、猎食、迁徙、求偶和躲避灾害环境的重要手段。衡量鱼类运动能力的一项重要指标是临界游泳速度Ucrit,它与鱼类的生存和捕食成功概率有密切关系。鱼类游泳能力研究系统广泛用于Ucrit测试、游泳行为、强迫运动、鱼游运动等方面的研究。 功能特点 l 一站式方案,包括游泳室和自动化水流速度控制、校准的所有软硬件;l 不同的规格(Mini、大型及超大型)的游泳室能够满足重量1g - 15kg的鱼类的研究要求;l 水流速度的调节范围可达0.7 - 200 cm/s;l 水流速度的控制计算机化的,达到实验要求的准确性。 技术参数 系统包含游泳室、控制软件AutoSwim,可选配流速校准模块。u 游泳室:游泳室可根据鱼的重量、体积选择不同型号的游泳室,具体配置如下,其中SW10000、SW10030属于Mini游泳室,SW10050-SW10200属于大型游泳室,SW10250、SW10300属于超大型游泳室。 u 控制软件AutoSwim:用于自动控制游泳室的水流速度——只需要1部电脑即可同时控制多达7个游戏室。该系统能够实现水流速度的校准、转换、校正和控制,单位和方式任选(如以BL/sec为单位的游泳速度),可对Solid Blocking效应(鱼等水生动物自身阻碍水流引起的水流速度变化)进行校正,并且能够创建自动化的用户自定义程序。 u 流速校准模块(选配)根据游泳室的类型,流速测量模块分成两种:Mini游泳室选用DPTV流量跟踪系统,通过视频跟踪加入到流动水体里、激光照射下的绿色荧光微球体来测量水流速度;大型及超大型呼吸室选用手持式流速计,包括主机和探头,量程为0.01 - 3 m/s。 应用案例:1. 著名的卡罗琳学院的神经科学系在2018年PANS杂志上发表了题为《Adult spinal motoneurons change their neurotransmitter phenotype to control locomotion》的文章,文中使用了5L的游泳室测量了成年斑马鱼的临界游泳速度Ucrit,并利用该系统对其进行游泳训练,用以研究脊髓运动神经元如何通过改变神经元递质表型控制运动。 2. 美国国家海洋和大气局(NOAA)西南渔业科学中心的Bjorkstedt为研究海洋酸化和低氧对于幼年岩鱼的游泳能力的影响,使用了90L的游泳室(呼吸室体积70×20×20cm)及流速测量模块。该研究将测量得到的临界游泳速度Ucrit当做综合衡量游泳速度和耐力的指标。为了比较不同体长的鱼的相对游泳能力,使用了BL/sec当作Ucrit的单位。
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  • 声动力治疗研究仪 400-860-5168转4543
    爱尔兰声动力治疗仪SP100/300。该设备是专为医学研究界设计的设备,适用于临床试验研究中的基因转染(gene transfection)和药物递送(drug delivery)领域。目前该套设备在国外已经销售超过百套,文章数量超过40篇。使用连续和脉冲超声,可以实现瞬时膜透化,适用于以下应用:将质粒递送至细胞和组织,用于基因治疗的应用和研究。将核酸(例如siRNA,RNAi等)递送至细胞和组织,用于研究基因表达/基因治疗的控制将癌症化学制剂递送至不可渗透的靶细胞/组织将药剂递送至细胞以研究代谢效应 SP300的优势: 设备可以在1-3MHz的相位下输出两个400hz的传感器,功率在1 – 5W/cm2 增减为0.1,传感器可以选择: 0.8cm2传感器x 2或 5.0 cm2传感器x 2或 0.8cm2 x 1和5.0cm2 x 1传感器 SP100/SP300传感器可以浸入深度达1米的液体/水中半小时(CE认证)。 该设备将能够通过0.8cm2或5cm2传感器发射1-3 MHz的独立光束。这有两个明显的好处: 1. 它能让研究人员精确定位待处理的区域,即共振点 2.它将增加谐振点的功率而不增加目标的皮肤负荷。 通过应用这种双换能器的方法,相信可以将聚焦光束精确地传送到目标所需的位置。通过在焦点处将两束光的功率加在一起,我们可以防止一个高能源通过目标,并可能在途中破坏目标。人们可以将这种方法与将不同方向的光束定向到一个目标上进行比较:每一束光束的功率都很低,而且无害,但在焦点处有很多凝聚的能量。 为了进一步降低损伤目标和/或对动物模型造成不必要痛苦的风险,超声传感器将独特地配备一个“扫描”功能,可以调节超声振幅和占空比。这两种特殊形式的调制确保了超声束强度的峰值被强烈降低,降低了空化的风险,并防止了“热点”的发生。通过在振幅和占空比上调节超声波,我们阻止了驻波的产生,从而防止了热点的发生。 在基因递送领域,超声孔比电孔在基因转移中的优势: 不需要电穿孔试管。 可直接使用常规组织培养器进行,且不影响无菌性。 可应用于完全封闭/分离的组织培养系统,如Opticell配置。 手术/治疗后细胞活力增强。 无电缆 不输送高压电脉冲 在体内研究中,可以采用完全无创的方式应用超声,只需直接与皮肤接触。这就排除了将针或电缆插入组织。对只需要麻醉的活体患者创伤较小,并在许多情况下避免外科手术。 基于opticell的配置中使用超声(sonoporation)对萤火虫荧光素酶基因进行无创靶向基因转移/表达 超声可用于在体外或体内实现转基因的靶向表达。以上数据显示了SONIDEL SP100平台的靶向能力。 细胞被覆盖在上面单元的整个窗口,微泡与荧光素酶编码的裸质粒DNA一起被添加。显示荧光素酶活性的区域已用外部应用于该 单元的超声波处理。这些数据表明超声波刺激的非侵入性和基因转移/表达的位点特异性。系统的优势: 1.靶细胞覆盖完整的光学细胞膜表面,超声处理的位置通过光子成像无损显示。 2.非侵入性特异性空间靶向基因转移到膜上预定义的位点清晰可见 3.基因表达可以直接使用光子成像或通过切除细胞膜和细胞恢复来量化。 4.如果使用基于gfp的报告基因,也可以使用荧光显微镜观察和绘制基因表达。 应用范围:适用于动物细胞的体外转染,以及动物体内转染(包括子宫内或卵巢内等)。 1. 原代细胞和细胞株系,如:HFLS-RA, Hela, KATOⅢ, MKN-45, CHO, NIH/3T3, HL-60, C1271, T24, Mouse ascites, Rat bladder, PC3, U937等。 2.小鼠(Mouse)的大脑、肺、肝脏、肾脏、脾脏、血管、脊髓、皮肤、齿龈、腹膜、关节、足垫、耳朵等。 3. 小鼠胚胎(Mouse Fetal)的大脑、肺、心脏、肝脏、肠、羊膜等。 4.大鼠(Rat)的小肠、大肠、唾腺、视网膜、角膜。 5. 家兔(Rabbit)的视网膜、角膜等。 6.蜜蜂(Bee)的大脑等。 7.非洲爪蟾蜍(Xenopus)。 8. 家蚕(Silkworm)的血细胞、丝腺、中肠、脂肪垫、马氏管、卵巢、睾丸等。
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  • 微针力学性能研究 400-860-5168转3662
    一.微针力学性能研究介绍微针,是一种注射形式,针头直径约为头发丝十分之一,插在皮肤上的疼痛感比普通针头大为减轻。作为一种新型技术,微针技术整合了注射与贴剂两种优势,可实现居家条件下无疼、自主输送功效分子或提取机体生理指标。微针近几年在皮肤健康、药物新剂型的产业链条逐渐明晰。多个微针药物已进入临床试验,疾病种类跨越糖尿病,疫苗,肿瘤等。国际国内微针技术企业正迅速壮大。具有前瞻性的药企也在加紧布局微针剂型的管线。基于微针技术的医美、生美产品正汹涌入市。微针也正成为可穿戴领域微量体液提取瓶颈问题的解决方案。学术前沿领域的微针应用基础研究也迅速攀升。上海保圣微针强度测试仪属于高精度材料物性品质研究仪器,用于生物医疗材料精准物性分析,可用于微力领域精准测定,测定微小样品和微小力。依据微针的特性及不同类型,可以用保圣微针强度测试仪测定微针的强度、微针屈服性能、微针断裂力,从而为微针的设计、工艺、研发和质量控制提供帮助。二.微针力学性能研究应用上海保圣高精度力学分析仪器TA.XTC-18特别适用于高精度材料物性品质研究,反应灵敏,根据样品形态可智能调节追踪速率,对于微针、微球、微胶囊等精细样品力学性能准确测定。上海保圣TA.XTC-18可以准确测定微针(MN)应力-应变曲线,获取微针的屈服力,微针屈服强度MNs yielding force;微针破裂强度测定MN breaking force,上海保圣物性测定仪(质构仪 Txeture Analyzer)可应用猪皮穿透测试insertion into pig skin,评估微针(MN)透皮性能,从而对微针强度进行分析。三.微针力学性能研究特点质构仪可以测试微针物性参数,比如微针与基质硬度、粘度、强度、杨氏模量等,真实皮肤和机械皮肤模型在微针穿刺性能评价中应用广泛,可用于评价微针的刺入力、刺入率和刺入深度,渗透皮肤模型可用于评价微针的溶解速度和渗透量,组织皮肤模型可用于角质层模拟及其相关评价。皮肤是一种复杂的生物粘弹性材料,且皮肤表面不平整、有沟壑,微针刺入时不能垂直进入皮肤,皮肤的各层结构如角质层、真皮层也会对微针刺入造成阻碍。微针能够刺破皮肤所需的最小力即刺入力。刺入力的测定受到微针参数、施加力、测定方法、皮肤种类、环境条件等诸多因素的影响。四.微针力学性能研究参数1.操作简单科学,检测灵敏度高。2.采用高性能、无级调速驱动系统,可根据实验需求设定测试速度。3.软件自带多种算法,实验数据即时显示,实验结果自动汇总,历史数据随时读取。5、 仪器参数:1、力量感应元精度:0.0001 g;2、位移精度:0.001mm(精度同时同步到软件显示上);3、升降臂全距:0-320mm;4、升降臂移动速度:0.001-40 mm/sec;5、软件数据采集率:不低于2000组/秒,每组4个通道同时读取;6、力量感应元:100g、500g、1kg、5kg、10kg、20kg、30kg、50kg、100kg可选;7、仪器硬件功能:仪器带有软键盘,脱离软件进行上下控制,硬件部分含紧急停止装置、上下极限控制装置、机器有足够宽敞的样品放置台面;8、仪器操作:软件曲线和测试结果同时显示在一个界面上,上面是曲线,下面对于测试数据。测试数据如力,时间,距离,样品高度在测试过程中同步显示到的软件。软件页面中英文可调,操作简单容易上手,数据分析时不需另外撰写分析程序,用户可直接勾选所要的参数,软件即可自动计算结果
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  • 太阳光模拟器在植物生长研究领域的应用,是近年来科学研究的热点之一。太阳光模拟器,顾名思义,是一种能够模拟太阳光的设备,为植物生长提供必要的光照条件。在植物生长过程中,光照是一个至关重要的环境因素,对植物的生长发育、产量和品质等方面具有重要影响。因此,太阳光模拟器的出现为植物生长研究提供了更为精准和可控的光照条件,有助于深入探究植物生长的奥秘。一.什么是太阳光模拟器?太阳光模拟器采用先进的光源技术,能够模拟太阳光的波长、光谱分布、光照强度等特性。通过调整光源的参数,可以实现对太阳光的精准模拟,为植物生长提供类似于自然环境的光照条件。此外,太阳光模拟器还具有光照强度可调、光照时间可控制等优点,可以根据植物生长的需要进行个性化设置。 二.太阳光模拟器在植物生长研究中的应用1.光照强度是影响植物生长的重要因素之一。通过太阳光模拟器,研究人员可以探究不同光照强度对植物生长的影响。例如,一些研究表明,适当增加光照强度可以促进植物的光合作用,提高植物的生物量和产量;但过强的光照强度可能会对植物造成伤害,影响植物的正常生长。因此,合理设置光照强度是太阳光模拟器在植物生长研究中需要考虑的重要问题。2.除了光照强度外,光质也是影响植物生长的重要因素。不同波长的光线对植物生长的作用不同。太阳光模拟器可以模拟不同光质的太阳光,从而探究不同光质对植物生长的影响。例如,蓝光和红光对植物的光合作用和生长发育具有重要作用。通过太阳光模拟器,研究人员可以深入研究不同光质对植物生长的具体作用机制,为农业生产提供有益的指导。3.光照时间是影响植物生长的另一个重要因素。通过太阳光模拟器,研究人员可以探究不同光照时间对植物生长的影响。一些研究表明,适当增加光照时间可以促进植物的生长和发育;但过长或过短的光照时间可能会对植物的生长产生不利影响。因此,合理设置光照时间是太阳光模拟器在植物生长研究中需要考虑的重要问题。 三、太阳光模拟器的优点与局限性太阳光模拟器具有很多优点。首先,它可以提供类似于自然环境的光照条件,使研究人员能够在受控的环境下进行实验,避免了自然环境中的不确定因素对实验结果的影响。其次,太阳光模拟器的光照强度、光谱分布和光照时间等参数可以根据需要进行调整,为研究人员提供了更大的灵活性。此外,太阳光模拟器还可以实现连续或间歇的光照模式,以满足不同植物生长的需要。 太阳光模拟器也存在一些局限性。首先,由于技术限制,目前的太阳光模拟器还不能完全模拟自然环境中的太阳光。其次,太阳光模拟器的成本较高,可能会限制其在一些研究领域的应用。此外,太阳光模拟器的运行和维护也需要一定的专业知识和技能。因此,在使用太阳光模拟器进行植物生长研究时,需要注意其局限性并采取相应的措施来保证实验结果的准确性和可靠性。
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  • 小动物放疗研究平台(SARRP)采用最先进的活体图像引导微辐照技术(IGMITM),通过CT影像和活体荧光成像引导,使研究人员能够在放疗过程中同步进行影像追踪,并精确定位辐照目标。SARRP同时整合了高分辨率CT图像和高精确定位的辐射传送,能够将0.5毫米光束精确传送到小动物体内的解剖目标,定位精度达0.25毫米,保证照射野及剂量分布与靶区形状高度适配,能给予目标位置(如肿瘤)更高的剂量,同时将周围正常组织的剂量降到更低。 作为最新发展的放疗技术,小动物放疗研究平台(SARRP)提供最先进的3D体积影像指导,用于定位和锁定目标,适形剂量最大限度地减少非针对性的组织和器官的照射,使用方便、可靠、可重复性好;可进行定制,从而满足革新及最新的应用程序;高分辨率、低剂量成像,用户界面上上CT成像和三维重建、图像融合可选,便于目标定位和适形回避处在危险中的器官;高精度光束的几何形状,确保达到适形剂量的分布;整合现有最先进的三维成像技术,三维适形计划优化及三维的剂量计算功能,使得临床中最先进的放疗技术应用于实验动物之中。应用类型SARRP小动物放疗能够作为小动物肿瘤精确放射治疗仪,为肿瘤放射治疗、放射生物学研究提供了高效率的临床前研究平台,加速临床转化进程,可用于放射生物学、肿瘤放射治疗评估、放射治疗机理研究、并发症研究和放疗致敏剂研发等研究领域。具体包括:● 免疫学:传送目标剂量,避免淋巴结刺激免疫响应● 正常组织损伤● 临床前肿瘤研究:异种移植物&原位模型,靶向肿瘤照射● 临床前药效和毒性研究: 放射敏化剂、缓和计和保护剂● 免疫肿瘤学:辅助治疗● 干细胞疗法:全身辐照和适量骨髓部分辐照● 基因组学:肿瘤异质性● 神经学:检测神经形成、脑炎和脑损伤● 骨质疏松:检测骨密度和损伤等基本的参数:放疗剂量传送精确到0.2mm无限制的非共面射线传送20CM*25CM大面积成像平板探测器在等中心位置63um的高分辨率成像快速的CT重建和剂量测算(约4秒/1束)全集成的成像,图像融合和剂量规划软件动态可调线束仪(光栅)从1mmx1mm到40mmx80mm
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  • Plantarray是一款基于称重的高通量、多传感器生理表型平台以及植物逆境生物学研究通用平台。该系统可持续、实时测量位于不同环境条件下、阵列中每个植株的土壤-植物-空气(SPAC)中的即时水流动。直接测量根系和茎叶系统水平衡和生物量增加,计算植物生理参数以及植物对动态环境的反馈。系统以有效、易用、无损的方式针对植物对不同处理的反应、预测植物生长和生产力进行定量比较,广泛应用于生物胁迫和非生物胁迫以及植物栽培加速育种研究等,胁迫研究涵盖干旱胁迫、盐胁迫、重金属胁迫、热、冷胁迫、光胁迫以及灌溉/养分、CO2指示、植物健康等领域的研究。主要优势加速农业研究、缩短新产品推向市场时间定量、确定、可信结果全植株、根系、枝叶系统、环境测量多种产品和环境检测验证提升科研水平聚焦田间实验持续、实时生物反馈模块设计、分步预算无需基础设施投资Plantarray 高频测量植物对动态环境条件的反应主要特征性状精度Plantarray植物生物量增益高水准, 直接蒸腾高水准, 直接水利用效率高水准, 直接营养利用效率高水准, 直接根活力高水准, 直接气孔冠层导度高水准, 直接土壤水含量、温度、EC高水准, 直接盐水准(EC)高水准, 直接耐旱和恢复指数高水准, 直接鉴别干旱胁迫点高水准, 直接气象指数,VPD高水准, 直接环境传感器 (PAR, PH, 风速等)高水准, 直接主要诊断能力诊断能力Plantarray定量测量高水准高精度取样高水准实时测量 (相同条件)高水准多重个性化处理高水准随机结构高水准实时分析高水准应用套件应用套件Plantarray干旱胁迫高水准盐度和重金属胁迫高水准灌溉 / 养分高水准CO2 指示高水准热、冷胁迫高水准光高水准植物健康早期检测主要特点直接精确测量主要生理-产量相关性状不同模式控制灌溉-时间、重量、土壤湿度、日常蒸腾等自动、实时测量阵列中单个植株高时空分辨率24/7 持续测量枝叶系统、根系以及环境基于反馈的独特灌溉控制云实时数据分析全植株、无损测量适合多数植物、土壤类型和生长阶段Plantarray系统可靠、耐用,是数十年利用称重蒸渗计(重力称量)系统的研究成果,用于监测在不同变化环境条件下不同植物的反馈。Plant-Ditech长期专业经验融入在系统每个部分之中。每个花盆置于高精度称重天平上,称重天平与控制单元相连,可持续24小时/7天测量花盆重量,并可进一步计算器生理性状。包含2个控制阀用于最大灌溉、施肥灵活性可进行自动化、个性化、植物特异反馈灌溉每个控制单元设计可容纳4个额外传感器、尽管内部互连,当单元损坏不影响其他单元使用降低噪音以及使用长电缆的需求特别设计排水容器坚固-无移动部件整个花盆容量范围 (2 - 60L)4个排水位防止水漏在蒸渗计表面不影响植物和实验前提下实现水和根测量Plantarray系统技术参数 测量单元配有3个数字通道、1个模拟通道、1个称重式蒸渗仪通道,所有的传感器可以同时连续工作;高精度称重模块,最大测重量达50kg(测量范围依具体配置而定),测量精确度±0.02%称重量;植物生长容器满足多种植物的生长需求,容积2-60L,采用防漏水、溅水设计;可根据植物生长时间或生长容器重量选择灌溉模式,灌溉系统采用精准的滴灌控制,能够精确的控制浇水、施肥或施用生物激素的量;多种土壤类、气象类高精度传感器备选,用于测量土壤含水量、温度、电导率,空气温湿度、PAR、气压、NDVI等参数;直接测量参数:重量、空气湿度、空气温度、气压、辐射(PAR)、土壤水分、土壤电导率、土壤温度、日蒸腾计算参数:植物生物量增益、日蒸腾、水分利用效率、气孔导度、抗胁迫因子、水分相对含量、 根穿透力、根系水通量、VPD。Plantarray系统的技术优势Plantarray平台相比于现有系统,具有操作简单,成本低的特点。该系统将冗长的手动调试过程从数月甚至数年缩减为数周,节约了大量宝贵的时间。通过试错方式,利用低成本的自动化系统,Plantarray减少了大规模现场密集测试的工作。/ 生理学特征的监测和数据高通量分析,如生长速率、蒸腾速率、水分利用率、气孔导度等特征;连续控制不同的土壤和水分环境(如干旱、盐分或化学物质);理想的实验平台:全自动、均一检测、适用于不同类型植物、精确测量、非破坏性、实现随机分组实验设计3-4周的实验相当于4-6个月的人工工作;操作简单,维护费用几可忽略;灵活的设计能够满足任何温室中不同方面的科学研究需求。实时统计分析-为了数据的可靠快速分析,提供多阶乘ANOVA或配对T检验;实验目的-在实验运行中为了确保处理的效果可以获取最优化的实验参数;快速定量选择-提供植物对于不同环境需求生理反应的评级和评分的简况;复杂实验通过简要图像呈现生理参数与环境条件的空间和时间关系,显示趋势、异常和比率。 Plantarray系统应用领域 非生物逆境胁迫研究,比如:干旱、淹水、营养、有毒物质等胁迫研究;生物逆境胁迫研究:如病虫害等在农作物、蔬菜、树木、药用植物等方面的育种研究;根系的土壤穿透力、水通量研究;生物激素与养分研究;生理生态学研究等。应用案例非生物胁迫反应应用非生物胁迫是指环境影响如干旱(缺水), 盐度,浇水过量), 极端温度(冷、霜和热)以及有毒物质,这些非生物胁迫可负面影响作物以及其它植物生长、发育、产量以及种子品质。现代作物产量高,但易受到非生物胁迫影响。因基因环境互作的复杂性,提升作物胁迫反应面临巨大挑战, 特别是气候变化期间。要满足全球日益增长的食品需求,研究人员在努力培育适应恶化条件的作物优化品系。Plantarray高通量植物生理研究平台提供了简单易用的软硬件工具,可自动控制实验阵列每个花盆的灌溉处理(品质和数量),分析每个植株对控制处理的反应。通过测定检测施加环境胁迫条件的植物的特定胁迫阈值,系统显著降低了研究植物应对缺水环境的研究时间和精力,并与田间结果高度相关联。干旱处理:浇水良好处理控制 热分布图和图表(生长速率)根系生理表型性能应用根在水吸收中的作用非常重要,但是,因根位于地下,要想持续对其进行监控非常具有挑战性,特别是采用无损监测方法。使用嵌入土壤的传感器,可测量土壤湿度、温度以及电导率,同时测量其它环境信号和生理参数,Plantarray可对多个功能性状进行定量评估,例如流入根的水分-土壤传感器可持续、精确测量水流入每株植株的速率。干旱临界点植物土壤水流入以及流出的即时平衡(蒸腾)提供了不同研究植物和处理条件下的冠层相对水含量(RWC)和其变异。植物RWC认为是植物胁迫状态的比较参照点。SPAC-Analytics分析软件Plant-DiTech公司的SPAC (土壤-植物-空气连续体) 分析是基于云服务的软件,可进行实时数据、分析以及生产力预测。SPAC-Analytics分析软件可帮助农业研究者处理多传感器和来源的输入数据 ,提供多种种植和生产力性状相关的数据统计和图标信息,包括环境参数(包括胁迫)。输出是详细的性能分析,是基于植物群体和处理反馈的高级数据统计工具。来自大阵列的植物样品的生长循环任一时期的数据可自动、持续追溯 。该软件可帮助你在实验时和实验后实时运行多个分析,可使用海量实时数据进行人工处理。SPAC-分析主要优势实时数据统计分析-多因素ANOVA或配对T-检验-结果可靠、快速 达到目标- 实验中优化实验参数,确保关键的处理效果快速定量选择-生成基于性能的概述,用于对植物针对不同环境的生理反馈进行分级和评分负责实验以简洁图标展示-测量生理变量和环境条件之间的时空关系,展示趋势、异常以及比率SPAC-analytics分析软件如何工作 系统对相关性以数字、图表的形式进行处理并展示,下列测量和施加条件之间的测量值、趋势、异常和比率的关系1、测量参数的平滑时间(重量、土壤水含量、空气水需求等)。2、一段时间上述所提到参数的变化率。3、不同时间间隔的植物生物量增益(天、周、和季度)。4、日常蒸腾的模式。5、不同时间间隔的(天、周、季度)水利用效率 (WUE) 。6、土壤水含量 (质量平衡计算或特定传感器直接测r)。7、一天中不同小时气孔导度变化。8、从土壤到根系的水流(安装土壤传感器)。9、一天每小时的植物相对含水量的变化 SPAC-analytics主要优势 Plant-DiTech公司的SPAC-Analytics软件是基于网络软件系统,可让用户浏览并分析每个传感器输入的在线数据。任意网络浏览器都可以管理图形结果,基于用户数据采集,整个实验期间都可浏览。在用户的统计软件上,选择部分可与背景数据一起导出用于下一步工作用。一群样品中的单个植株以及数百个植株的阵列的分辨率有所差异。用户可控制整个群体以及单个样本,例如:1、选择植物/一行(剔除特殊植物)2、参数选择3、日期范围选择4、4、平滑/非平滑图型展示 Plant-DiTech公司的SPAC-Analytics 软件可提供快速、可靠的在线科学分析。
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  • Plantarray是一款基于称重的高通量、多传感器生理表型平台以及植物逆境生物学研究通用平台。该系统可持续、实时测量位于不同环境条件下、阵列中每个植株的土壤-植物-空气(SPAC)中的即时水流动。直接测量根系和茎叶系统水平衡和生物量增加,计算植物生理参数以及植物对动态环境的反馈。系统以有效、易用、无损的方式针对植物对不同处理的反应、预测植物生长和生产力进行定量比较,广泛应用于生物胁迫和非生物胁迫以及植物栽培加速育种研究等,胁迫研究涵盖干旱胁迫、盐胁迫、重金属胁迫、热、冷胁迫、光胁迫以及灌溉/养分、CO2指示、植物健康等领域的研究。主要优势加速农业研究、缩短新产品推向市场时间定量、确定、可信结果全植株、根系、枝叶系统、环境测量多种产品和环境检测验证提升科研水平聚焦田间实验持续、实时生物反馈模块设计、分步预算无需基础设施投资Plantarray 高频测量植物对动态环境条件的反应主要特征性状精度Plantarray植物生物量增益高水准, 直接蒸腾高水准, 直接水利用效率高水准, 直接营养利用效率高水准, 直接根活力高水准, 直接气孔冠层导度高水准, 直接土壤水含量、温度、EC高水准, 直接盐水准(EC)高水准, 直接耐旱和恢复指数高水准, 直接鉴别干旱胁迫点高水准, 直接气象指数,VPD高水准, 直接环境传感器 (PAR, PH, 风速等)高水准, 直接主要诊断能力诊断能力Plantarray定量测量高水准高精度取样高水准实时测量 (相同条件)高水准多重个性化处理高水准随机结构高水准实时分析高水准应用套件应用套件Plantarray干旱胁迫高水准盐度和重金属胁迫高水准灌溉 / 养分高水准CO2 指示高水准热、冷胁迫高水准光高水准植物健康早期检测主要特点直接精确测量主要生理-产量相关性状不同模式控制灌溉-时间、重量、土壤湿度、日常蒸腾等自动、实时测量阵列中单个植株高时空分辨率24/7 持续测量枝叶系统、根系以及环境基于反馈的独特灌溉控制云实时数据分析全植株、无损测量适合多数植物、土壤类型和生长阶段Plantarray系统可靠、耐用,是数十年利用称重蒸渗计(重力称量)系统的研究成果,用于监测在不同变化环境条件下不同植物的反馈。Plant-Ditech长期专业经验融入在系统每个部分之中。每个花盆置于高精度称重天平上,称重天平与控制单元相连,可持续24小时/7天测量花盆重量,并可进一步计算器生理性状。包含2个控制阀用于最大灌溉、施肥灵活性可进行自动化、个性化、植物特异反馈灌溉每个控制单元设计可容纳4个额外传感器、尽管内部互连,当单元损坏不影响其他单元使用降低噪音以及使用长电缆的需求特别设计排水容器坚固-无移动部件整个花盆容量范围 (2 - 60L)4个排水位防止水漏在蒸渗计表面不影响植物和实验前提下实现水和根测量Plantarray系统技术参数 测量单元配有3个数字通道、1个模拟通道、1个称重式蒸渗仪通道,所有的传感器可以同时连续工作;高精度称重模块,最大测重量达50kg(测量范围依具体配置而定),测量精确度±0.02%称重量;植物生长容器满足多种植物的生长需求,容积2-60L,采用防漏水、溅水设计;可根据植物生长时间或生长容器重量选择灌溉模式,灌溉系统采用精准的滴灌控制,能够精确的控制浇水、施肥或施用生物激素的量;多种土壤类、气象类高精度传感器备选,用于测量土壤含水量、温度、电导率,空气温湿度、PAR、气压、NDVI等参数;直接测量参数:重量、空气湿度、空气温度、气压、辐射(PAR)、土壤水分、土壤电导率、土壤温度、日蒸腾计算参数:植物生物量增益、日蒸腾、水分利用效率、气孔导度、抗胁迫因子、水分相对含量、 根穿透力、根系水通量、VPD。Plantarray系统的技术优势Plantarray平台相比于现有系统,具有操作简单,成本低的特点。该系统将冗长的手动调试过程从数月甚至数年缩减为数周,节约了大量宝贵的时间。通过试错方式,利用低成本的自动化系统,Plantarray减少了大规模现场密集测试的工作。/ 生理学特征的监测和数据高通量分析,如生长速率、蒸腾速率、水分利用率、气孔导度等特征;连续控制不同的土壤和水分环境(如干旱、盐分或化学物质);理想的实验平台:全自动、均一检测、适用于不同类型植物、精确测量、非破坏性、实现随机分组实验设计3-4周的实验相当于4-6个月的人工工作;操作简单,维护费用几可忽略;灵活的设计能够满足任何温室中不同方面的科学研究需求。实时统计分析-为了数据的可靠快速分析,提供多阶乘ANOVA或配对T检验;实验目的-在实验运行中为了确保处理的效果可以获取最优化的实验参数;快速定量选择-提供植物对于不同环境需求生理反应的评级和评分的简况;复杂实验通过简要图像呈现生理参数与环境条件的空间和时间关系,显示趋势、异常和比率。 Plantarray系统应用领域 非生物逆境胁迫研究,比如:干旱、淹水、营养、有毒物质等胁迫研究;生物逆境胁迫研究:如病虫害等在农作物、蔬菜、树木、药用植物等方面的育种研究;根系的土壤穿透力、水通量研究;生物激素与养分研究;生理生态学研究等。应用案例非生物胁迫反应应用非生物胁迫是指环境影响如干旱(缺水), 盐度,浇水过量), 极端温度(冷、霜和热)以及有毒物质,这些非生物胁迫可负面影响作物以及其它植物生长、发育、产量以及种子品质。现代作物产量高,但易受到非生物胁迫影响。因基因环境互作的复杂性,提升作物胁迫反应面临巨大挑战, 特别是气候变化期间。要满足全球日益增长的食品需求,研究人员在努力培育适应恶化条件的作物优化品系。Plantarray高通量植物生理研究平台提供了简单易用的软硬件工具,可自动控制实验阵列每个花盆的灌溉处理(品质和数量),分析每个植株对控制处理的反应。通过测定检测施加环境胁迫条件的植物的特定胁迫阈值,系统显著降低了研究植物应对缺水环境的研究时间和精力,并与田间结果高度相关联。干旱处理:浇水良好处理控制 热分布图和图表(生长速率)根系生理表型性能应用根在水吸收中的作用非常重要,但是,因根位于地下,要想持续对其进行监控非常具有挑战性,特别是采用无损监测方法。使用嵌入土壤的传感器,可测量土壤湿度、温度以及电导率,同时测量其它环境信号和生理参数,Plantarray可对多个功能性状进行定量评估,例如流入根的水分-土壤传感器可持续、精确测量水流入每株植株的速率。干旱临界点植物土壤水流入以及流出的即时平衡(蒸腾)提供了不同研究植物和处理条件下的冠层相对水含量(RWC)和其变异。植物RWC认为是植物胁迫状态的比较参照点。SPAC-Analytics分析软件Plant-DiTech公司的SPAC (土壤-植物-空气连续体) 分析是基于云服务的软件,可进行实时数据、分析以及生产力预测。SPAC-Analytics分析软件可帮助农业研究者处理多传感器和来源的输入数据 ,提供多种种植和生产力性状相关的数据统计和图标信息,包括环境参数(包括胁迫)。输出是详细的性能分析,是基于植物群体和处理反馈的高级数据统计工具。来自大阵列的植物样品的生长循环任一时期的数据可自动、持续追溯 。该软件可帮助你在实验时和实验后实时运行多个分析,可使用海量实时数据进行人工处理。SPAC-分析主要优势实时数据统计分析-多因素ANOVA或配对T-检验-结果可靠、快速 达到目标- 实验中优化实验参数,确保关键的处理效果快速定量选择-生成基于性能的概述,用于对植物针对不同环境的生理反馈进行分级和评分负责实验以简洁图标展示-测量生理变量和环境条件之间的时空关系,展示趋势、异常以及比率SPAC-analytics分析软件如何工作 系统对相关性以数字、图表的形式进行处理并展示,下列测量和施加条件之间的测量值、趋势、异常和比率的关系1、测量参数的平滑时间(重量、土壤水含量、空气水需求等)。2、一段时间上述所提到参数的变化率。3、不同时间间隔的植物生物量增益(天、周、和季度)。4、日常蒸腾的模式。5、不同时间间隔的(天、周、季度)水利用效率 (WUE) 。6、土壤水含量 (质量平衡计算或特定传感器直接测r)。7、一天中不同小时气孔导度变化。8、从土壤到根系的水流(安装土壤传感器)。9、一天每小时的植物相对含水量的变化 SPAC-analytics主要优势 Plant-DiTech公司的SPAC-Analytics软件是基于网络软件系统,可让用户浏览并分析每个传感器输入的在线数据。任意网络浏览器都可以管理图形结果,基于用户数据采集,整个实验期间都可浏览。在用户的统计软件上,选择部分可与背景数据一起导出用于下一步工作用。一群样品中的单个植株以及数百个植株的阵列的分辨率有所差异。用户可控制整个群体以及单个样本,例如:1、选择植物/一行(剔除特殊植物)2、参数选择3、日期范围选择4、4、平滑/非平滑图型展示 Plant-DiTech公司的SPAC-Analytics 软件可提供快速、可靠的在线科学分析。
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  • 电力通信光缆在线监测系统研究与应用的监测方式:按监测光路的连接方式,光缆线路自动监测系统可分为在线监测和备纤监测两种方式。在告警反映实时性上,在线监测方式要优于备纤监测方式 在系统的可靠性上,备纤监测方式由于不介入通信设备与线路,因此其系统可靠性 在实施上,备纤监测方式难度最小。在线监测方式将与工作波长不同的测试波长,通过WDM 设备合波在同一根光缆中传送远端则利用滤波器将测试波长滤除而让工作波长通过。电力通信光缆在线监测系统研究与应用的优点:1.可以实时直接监测业务纤芯的损耗。2.只需在一端安装设备,远端无需施工,节省了大量的施工时间和工作量。电力通信光缆在线监测系统研究与应用的缺点:1.在系统安装调试时需要中断业务纤芯的通信。2.需要串入合波器与滤波,会增加系统2dB的损耗。备纤监测方式使用备纤,易于建立光缆监测系统且安全性高,成本较低 测试波长可以与工作波长一样,系统架构简单明了,易于维护。备纤监测的优点:1.系统的安装调试不影响原有业务的通信2.不会给系统增加额外的损耗与故障点。3.系统安装简单,不需要合波器与滤器4.只需在一端安装设备,远端无需施工,节省了大量的施工时间和工作量。备纤监测的缺点:只能通过光缆中一芯光纤的监测来间接监测整个光缆的损耗变化。
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  • TE 75R 研究型橡胶摩擦磨损试验机 设备介绍: TE 75R 研究型摩擦试验机可用于全面考查干湿条件下橡胶材料的摩擦学行为,也可用于通过选择合适的皮肤模型材料来研究化妆品的摩擦特性。典型的接触类型为球对橡胶片或板对橡胶半球。将橡胶薄膜贴紧在橡胶基板上后,可对其进行测试。选择合适的夹具,可对纱线、手套和密封材料进行测试。TE 75R经英联邦马来群岛橡胶制品研究会橡胶咨询委员会授权开发。该试验机的控制单元由SLIM 2000串行接口界面和基于windows的COMPEND 2000控制欲数据采集软件组成。对橡胶来说,摩擦力在很大程度上取决于相较于对偶面的接触面积、界面剪切强度和橡胶的变形性能,并且这些因素是相互影响的。与接触面积相关的因素有硬度、表面粗糙度和接触表面的相对曲率半径。界面剪切强度取决于聚合物本身和界面间的固体或液体润滑剂。在粗糙表面(如碳化硅砂纸)滑动时,随滑动速率的变化,橡胶表面会逐渐发生变化。考虑到粘着、犁削滞后和撕裂效应,橡胶发生这种变化是可以理解清楚的。为测量橡胶的摩擦系数,明确定义接触几何类型非常重要。面对面接触时,保证两者是完整意义上的面面接触十分困难,并且试验结果的重复性很差。即使样品十分光滑,平面度高, 试验机刚性足够,试样装夹方向正确,运动时的倾斜仍会带来很多问题。倾斜是必然的,这与橡胶材料本身的柔性和低弹性模量是分不开的。金属球接触橡胶片后,施加载荷负,橡胶比将退让,并形成压坑。该压坑会造成两方面的影响,第一个是摩擦力作用线偏离水平面,第二是接触面积增大,摩擦力增大(即使正压力很小)。与金属和陶瓷等硬材料相比,评价橡胶摩擦特性的试验机一定要考虑这两方面的影响。TE 75R是经过特殊设计的,使得摩擦力测量同偏心度和试样压坑无关。 所装传感器可保证测出正交的正压力和摩擦力, 并且 考虑了小压力下粘着力的影响,测力精度是足够的。测试可采取面面接触或球板或板对球的接触形式。众多研究者采用球板接触测试方法,并发表了多篇相关论文。接触区定义为橡胶的宏观弹性变形,这使得接触区可自动找正。测试变量包括速度,冲程,滑动路径, 载荷,接触几何类型,接触时间, 保压时间(滑动前),润滑剂,气氛, 温度和相对湿度。技术参数: 接触类型球盘 盘盘 盘对半球 定制试样正压力0.1 -50 N摩擦力范围0 -50 N速度范围X轴0.9 mm/s - 10 mm/s 0.05 - 0.9 mm/s 0.01 - 0.09 mm/sX 向冲程 1 - 50 mmY 移位速度最大10 mm/minY 移位+/- 9 mm, 步间距 0.5 mm温度范围室温到100° C保压(时间延迟)用户设定时间到8 hours湿度传感器10 到90% RH温度传感器J型热电偶加热功率150 W
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  • 中图仪器VT6000研究级共焦显微镜系统基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量。在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,VT6000研究级共焦显微镜系统具有较高的三维图像分辨率。一般用于略粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。产品功能(1)设备具备表征微观形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;(2)设备具备自动拼接功能,能够快速实现大区域的拼接缝合测量;(3)设备具备一体化操作的测量与分析软件,预先设置好配置参数再进行测量,软件自动统计测量数据并提供数据报表导出功能,即可快速实现批量测量功能;(4)设备具备调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能;(5)设备具备粗糙度分析、几何轮廓分析、结构分析、频率分析、功能分析等五大分析功能;(6)设备具备一键分析和多文件分析等辅助分析功能,可实现批量数据文件的快速分析功能;VT6000研究级共焦显微镜系统能够清晰地展示微小物体的图像形态细节,显示出精细的细节图像。它具有直观测量的特点,可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等,可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测,对大坡度的产品有更好的成像效果,在满足精度的情况下使用场景更具有兼容性。应用领域在半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、汽车零部件、MEMS器件等超精密加工行业及航空航天、科研院所等领域中,对各种产品、部件和材料表面的面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、平面度、粗糙度、波纹度、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、加工情况等表面形貌特征进行测量和分析。应用范例:应用场景1、镭射槽测量晶圆上激光镭射槽的深度:半导体后道制造中,在将晶圆分割成一片片的小芯片前,需要对晶圆进行横纵方向的切割,为确保减少切割引发的崩边损失,会先采用激光切割机在晶圆表面烧蚀出U型或W型的引导槽,在工艺上需要对引导槽的槽型深宽尺寸进行检测。2、光伏在太阳能电池制作工程中,栅线的高宽比决定了电池板的遮光损耗及导电能力,直接影响着太阳能电池的性能。VT6000光伏检测仪器3D显微镜轮廓仪可以对栅线进行快速检测。此外,太阳能电池制作过程中,制绒作为关键核心工艺,金字塔结构的质量影像减反射焰光效果,是光电转换效率的重要决定因素。共聚焦显微镜具有纳米级别的纵向分辨能力,能够对电池板绒面这种表面反射率低且形貌复杂的样品进行三维形貌重建。3、其他部分技术指标型号VT6100行程范围X100mmY100mmZ100mm外形尺寸520*380*600mm仪器重量50kg测量原理共聚焦光学系统显微物镜10× 20× 50× 100×视场范围120×120 μm~1.2×1.2 mm高度测量宽度测量XY位移平台负载10kg控制方式电动Z0轴扫描范围10mm物镜塔台5孔电动光源白光LED恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
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  • 全自动精准灌溉控制、特别适合模拟干旱研究干旱作为全球性问题,极大地威胁到全球的粮食供应,是影响农业生产的最重要因素之一。为应对农业领域这一主要环境胁迫因子,全球科研人员一直在为筛选和培育抗旱品种而努力。而在干旱胁迫试验中,怎样自动精确控制灌溉量,并能实现可重复性,一直是困扰大家的难题之一。为此荷兰Phenospex公司研发出干旱模拟研究平台DroughtSpotter,特别适合应用于植物抗旱研究、筛选植物抗旱表型或用于其它需要精准灌溉(灌溉精度可高达1 g)的实验当中。干旱模拟研究平台DroughtSpotter可兼容不同大小和形状的花盆,适用于不用株型的植物。在试验过程中,将花盆直接放在内置了灌溉施肥系统的分析天平上,通过DroughtSpotter软件可设置多种灌溉方案,实现定制化服务。例如可通过精确控制灌溉水量保持每盆植物的预设重量,并通过称重得出的水分丧失来计算植物的蒸腾速率。结合移动式激光3D植物表型平台PlantEye使用,可计算生物量的增长。平台设计干旱模拟研究平台DroughtSpotter可提供12或24个独立灌溉称重单元,可同时将多个平台集成到温室或人工气候室中。应用范围耐旱表型筛选筛选可提高水分利用效率的保水剂筛选抗旱节水剂可控并可重复的干旱胁迫实验测量参数高时间分辨率下(以分为单位)计算每盆植物的蒸腾速率水汽压亏缺相对湿度水分利用率水分灌溉方案温度光合有效辐射产品特点高达1g的高精度重量控制;渐进式智能灌溉,防止过度补水可实现单个花盆的蒸腾动力学变化研究——适应不同规格的花盆针对每个花盆可单独设置灌溉方案同步集成环境探头,可监测光合有效辐射、温度和相对湿度可实现对花盆重量和灌溉方案实时监控可图表显示蒸腾作用动力学变化可下载原始数据——通过网络进行远程支持重量控制精度可达 0.02%友好的软件操作界面操作软件通过软件设置灌溉模式通过使用干旱模拟研究平台Drought Spotter,我们可以设置以下不同类型的灌溉模式 技术参数每套系统可提供12或24个独立灌溉称重单元标准重量范围:0-7 Kg,超过该重量范围,可定制标准花盆直径最大:20 cm,高度有10,20,30,40,50cm可选,其他规格可定制称量精度:0.02%(最大重量)渐进式智能灌溉:根据流速等实时计算加水量,控水量精度为≤1g4种灌溉自动模式可选:不灌溉,控制恒定值,预设添加等量水量,在一定值范围内控制花盆重量输出文件为CSV格式,数据包含:花盆重量、灌溉量、蒸腾速率;同时可显示环境气象参数可通过万维网远程控制开放的SSH协议可从外部网络访问数据可支持的操作系统:Windows、Mac OS等存储容量:最大支持10000天的测量数据存储温度:4-40℃相对湿度:40-80%防水等级IP65可兼容其他气象站的接口国际代表用户奥胡斯大学(University Aarhus),丹麦排名第二的大学,用于菊花、小麦和欧洲油菜(Brassica napus)的表型测量。先正达Syngenta,国际知名农业科技公司澳大利亚植物表型组设施,著名的“植物加速器”(Plant Accelerator)
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  • 显微CT:解密骨骼微结构的科学利器随着影像技术的发展,显微计算机断层扫描(Micro-CT)技术已成为骨科研究和临床应用中不可或缺的工具。显微 CT 技术以其高分辨率和三维成像能力,为骨组织结构的精细分析提供了可能。一、 显微CT技术简介显微 CT 技术利用 X 射线照射样品,通过探测器记录透射的 X 射线强度分布,再利用计算机算法重构出样品的三维内部结构。其独特之处在于能够在非破坏的情况下,提供高分辨率和全方位的三维图像。显微 CT 结构示意图:射线源和探测器不动,样品台旋转在骨科研究中,显微 CT 技术可以无损地提供详细的材料内部信息,包括:1.结构信息:骨小梁的三维结构、厚度、分离度、数量和连接性;骨皮质的厚度和孔隙结构;骨体积、骨表面积等2.密度信息:骨密度(BMD)分析、骨组织成分分析3.三维模型:创建骨结构三维模型;骨植入物和假体评估;二、 显微CT技术在骨科研究领域中的应用目前显微 CT 已经广泛应用于骨科学研究中,与传统的二维组织切片比较,无论是数据还是图像处理,显微 CT 拥有许多不可替代的优势。1. 骨组织结构分析显微 CT 技术可以清晰地展示骨的微观结构,包括皮质骨和松质骨的骨小梁、骨密度等。这对于研究骨的生长、发育、疾病以及老化过程具有重要意义,常用于骨质疏松症研究和药物治疗效果评估。(1)骨小梁结构显微 CT 技术可以清晰地展示骨小梁的形态、分布和结构特征以及厚度、间距、数量等指标。Neoscan 台式显微CT 扫描骨骼,揭示内部骨小梁结构假手术组(左)与去势 4 个月组(中) 及去势 12 个月 组(右) 腰椎松质骨的三维重建图像。图片显示,去势 12 个月组的骨小梁较其他两组明显稀疏,孔隙率增加,水平方向骨小梁减少,局部有较大的骨小梁空隙形成。图片源于文献【1】。假手术组(左)与去势 4 个月组(中)及去势 12 个月 组(右)股骨颈处松质骨的三维重建图像。图片显示,去势 12 个月后,股骨颈处松质骨有空腔形成,骨小梁明显变细,皮质骨壁变薄。图片源于文献【1】。(2)骨密度测量与传统的双能 X 线吸收检测法(DXA)相比,显微 CT 能够提供更精确的体积骨密度测量,判断骨质疏松的程度。股骨头负重区 STB 和 DTB 的 micro-CT 图像。(A)STB 横切面 2D 图像。(B)STB 3D 图像。(C)DTB 横切面 2D 图像。(D)DTB 3D 图像。彩色代表了松质骨中的矿物质密度分布情况:红色、绿色及蓝色分别代表了低、中及高矿物质密度。图片源于文献【2】。2. 骨修复与再生显微 CT 技术在骨修复和再生研究中有着重要作用。通过对植入物和修复材料进行三维成像,可以评估其在骨组织中的整合和效果。使用 NEOSCAN 台式显微 CT 以 20 微米尺寸扫描钛合金髋关节植入物,植入物长达 18.7 cm。可获得无伪影的高质量图像,清晰展示其内部结构和尺寸大小。3. 骨折和骨愈合研究显微 CT 能够精确检测骨折的形态和位置,提供清晰的三维图像,有助于骨折的分类和诊断。除此之外,还可以动态监测骨折愈合过程中的骨组织重建和矿化情况。这对于开发新的治疗策略和评估治疗效果具有重要意义。小鼠骨折后1、2、3、4W 股 骨 骨 痂 Micro-CT 横 断 位 三維重建图(A)及二维图(B)。图片源于文献【3】。关于NEOSCAN 台式显微 CTNeoscan 台式显微 CT 技术融合了 X 射线成像和计算机重建技术, 能够以非侵入式、非破坏性的方式对微小物体进行高分辨率的三维成像和分析。现有的产品线包括 N60 紧凑型台式显微 CT、 N70 通用型台式显微 CT 和 N80 科研级高分辨台式显微 CT, 可提供样品精确的内部结构信息、空腔孔隙和组分差异的密度信息, 并可输出三维模型进行有限元分析、仿真分析。N80 高分辨台式显微 CTN70 快速型显微 CTN60 紧凑型显微 CT了解更多 Neoscan 产品详情与应用案例,欢迎联系我们。参考文献【1】吴子祥,雷伟,胡蕴玉,王海强,万世勇,王军,刘绪立,李波,付索超.骨质疏松绵羊模型松质骨及皮质骨的微观结构及力学性能变化的研究[J].中国骨质疏松杂志,2007,(08):537-541+546.【2】李广翼. 股骨头软骨下骨的显微组织形态学研究[D].上海交通大学,2017.【3】刘禄林. 铁蓄积对骨折愈合的影响及机制初探[D].苏州大学,2024.DOI:10.27351/d.cnki.gszhu.2021.004438.适用骨科研究的高精度台式显微CT
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  • Plantarray是一款基于称重的高通量、多传感器生理表型平台以及植物逆境生物学研究通用平台。该系统可持续、实时测量位于不同环境条件下、阵列中每个植株的土壤-植物-空气(SPAC)中的即时水流动。直接测量根系和茎叶系统水平衡和生物量增加,计算植物生理参数以及植物对动态环境的反馈。系统以有效、易用、无损的方式针对植物对不同处理的反应、预测植物生长和生产力进行定量比较,广泛应用于生物胁迫和非生物胁迫以及植物栽培加速育种研究等,胁迫研究涵盖干旱胁迫、盐胁迫、重金属胁迫、热、冷胁迫、光胁迫以及灌溉/养分、CO2指示、植物健康等领域的研究。主要优势加速农业研究、缩短新产品推向市场时间定量、确定、可信结果全植株、根系、枝叶系统、环境测量多种产品和环境检测验证提升科研水平聚焦田间实验持续、实时生物反馈模块设计、分步预算无需基础设施投资Plantarray 高频测量植物对动态环境条件的反应主要特征性状精度Plantarray植物生物量增益高水准, 直接蒸腾高水准, 直接水利用效率高水准, 直接营养利用效率高水准, 直接根活力高水准, 直接气孔冠层导度高水准, 直接土壤水含量、温度、EC高水准, 直接盐水准(EC)高水准, 直接耐旱和恢复指数高水准, 直接鉴别干旱胁迫点高水准, 直接气象指数,VPD高水准, 直接环境传感器 (PAR, PH, 风速等)高水准, 直接主要诊断能力诊断能力Plantarray定量测量高水准高精度取样高水准实时测量 (相同条件)高水准多重个性化处理高水准随机结构高水准实时分析高水准应用套件应用套件Plantarray干旱胁迫高水准盐度和重金属胁迫高水准灌溉 / 养分高水准CO2 指示高水准热、冷胁迫高水准光高水准植物健康早期检测主要特点直接精确测量主要生理-产量相关性状不同模式控制灌溉-时间、重量、土壤湿度、日常蒸腾等自动、实时测量阵列中单个植株高时空分辨率24/7 持续测量枝叶系统、根系以及环境基于反馈的独特灌溉控制云实时数据分析全植株、无损测量适合多数植物、土壤类型和生长阶段Plantarray系统可靠、耐用,是数十年利用称重蒸渗计(重力称量)系统的研究成果,用于监测在不同变化环境条件下不同植物的反馈。Plant-Ditech长期专业经验融入在系统每个部分之中。每个花盆置于高精度称重天平上,称重天平与控制单元相连,可持续24小时/7天测量花盆重量,并可进一步计算器生理性状。包含2个控制阀用于最大灌溉、施肥灵活性可进行自动化、个性化、植物特异反馈灌溉每个控制单元设计可容纳4个额外传感器、尽管内部互连,当单元损坏不影响其他单元使用降低噪音以及使用长电缆的需求特别设计排水容器坚固-无移动部件整个花盆容量范围 (2 - 60L)4个排水位防止水漏在蒸渗计表面不影响植物和实验前提下实现水和根测量Plantarray系统技术参数 测量单元配有3个数字通道、1个模拟通道、1个称重式蒸渗仪通道,所有的传感器可以同时连续工作;高精度称重模块,最大测重量达50kg(测量范围依具体配置而定),测量精确度±0.02%称重量;植物生长容器满足多种植物的生长需求,容积2-60L,采用防漏水、溅水设计;可根据植物生长时间或生长容器重量选择灌溉模式,灌溉系统采用精准的滴灌控制,能够精确的控制浇水、施肥或施用生物激素的量;多种土壤类、气象类高精度传感器备选,用于测量土壤含水量、温度、电导率,空气温湿度、PAR、气压、NDVI等参数;直接测量参数:重量、空气湿度、空气温度、气压、辐射(PAR)、土壤水分、土壤电导率、土壤温度、日蒸腾计算参数:植物生物量增益、日蒸腾、水分利用效率、气孔导度、抗胁迫因子、水分相对含量、 根穿透力、根系水通量、VPD。Plantarray系统的技术优势Plantarray平台相比于现有系统,具有操作简单,成本低的特点。该系统将冗长的手动调试过程从数月甚至数年缩减为数周,节约了大量宝贵的时间。通过试错方式,利用低成本的自动化系统,Plantarray减少了大规模现场密集测试的工作。/ 生理学特征的监测和数据高通量分析,如生长速率、蒸腾速率、水分利用率、气孔导度等特征;连续控制不同的土壤和水分环境(如干旱、盐分或化学物质);理想的实验平台:全自动、均一检测、适用于不同类型植物、精确测量、非破坏性、实现随机分组实验设计3-4周的实验相当于4-6个月的人工工作;操作简单,维护费用几可忽略;灵活的设计能够满足任何温室中不同方面的科学研究需求。实时统计分析-为了数据的可靠快速分析,提供多阶乘ANOVA或配对T检验;实验目的-在实验运行中为了确保处理的效果可以获取最优化的实验参数;快速定量选择-提供植物对于不同环境需求生理反应的评级和评分的简况;复杂实验通过简要图像呈现生理参数与环境条件的空间和时间关系,显示趋势、异常和比率。 Plantarray系统应用领域 非生物逆境胁迫研究,比如:干旱、淹水、营养、有毒物质等胁迫研究;生物逆境胁迫研究:如病虫害等在农作物、蔬菜、树木、药用植物等方面的育种研究;根系的土壤穿透力、水通量研究;生物激素与养分研究;生理生态学研究等。应用案例非生物胁迫反应应用非生物胁迫是指环境影响如干旱(缺水), 盐度,浇水过量), 极端温度(冷、霜和热)以及有毒物质,这些非生物胁迫可负面影响作物以及其它植物生长、发育、产量以及种子品质。现代作物产量高,但易受到非生物胁迫影响。因基因环境互作的复杂性,提升作物胁迫反应面临巨大挑战, 特别是气候变化期间。要满足全球日益增长的食品需求,研究人员在努力培育适应恶化条件的作物优化品系。Plantarray高通量植物生理研究平台提供了简单易用的软硬件工具,可自动控制实验阵列每个花盆的灌溉处理(品质和数量),分析每个植株对控制处理的反应。通过测定检测施加环境胁迫条件的植物的特定胁迫阈值,系统显著降低了研究植物应对缺水环境的研究时间和精力,并与田间结果高度相关联。干旱处理:浇水良好处理控制 热分布图和图表(生长速率)根系生理表型性能应用根在水吸收中的作用非常重要,但是,因根位于地下,要想持续对其进行监控非常具有挑战性,特别是采用无损监测方法。使用嵌入土壤的传感器,可测量土壤湿度、温度以及电导率,同时测量其它环境信号和生理参数,Plantarray可对多个功能性状进行定量评估,例如流入根的水分-土壤传感器可持续、精确测量水流入每株植株的速率。干旱临界点植物土壤水流入以及流出的即时平衡(蒸腾)提供了不同研究植物和处理条件下的冠层相对水含量(RWC)和其变异。植物RWC认为是植物胁迫状态的比较参照点。SPAC-Analytics分析软件Plant-DiTech公司的SPAC (土壤-植物-空气连续体) 分析是基于云服务的软件,可进行实时数据、分析以及生产力预测。SPAC-Analytics分析软件可帮助农业研究者处理多传感器和来源的输入数据 ,提供多种种植和生产力性状相关的数据统计和图标信息,包括环境参数(包括胁迫)。输出是详细的性能分析,是基于植物群体和处理反馈的高级数据统计工具。来自大阵列的植物样品的生长循环任一时期的数据可自动、持续追溯 。该软件可帮助你在实验时和实验后实时运行多个分析,可使用海量实时数据进行人工处理。SPAC-分析主要优势实时数据统计分析-多因素ANOVA或配对T-检验-结果可靠、快速 达到目标- 实验中优化实验参数,确保关键的处理效果快速定量选择-生成基于性能的概述,用于对植物针对不同环境的生理反馈进行分级和评分负责实验以简洁图标展示-测量生理变量和环境条件之间的时空关系,展示趋势、异常以及比率SPAC-analytics分析软件如何工作 系统对相关性以数字、图表的形式进行处理并展示,下列测量和施加条件之间的测量值、趋势、异常和比率的关系1、测量参数的平滑时间(重量、土壤水含量、空气水需求等)。2、一段时间上述所提到参数的变化率。3、不同时间间隔的植物生物量增益(天、周、和季度)。4、日常蒸腾的模式。5、不同时间间隔的(天、周、季度)水利用效率 (WUE) 。6、土壤水含量 (质量平衡计算或特定传感器直接测r)。7、一天中不同小时气孔导度变化。8、从土壤到根系的水流(安装土壤传感器)。9、一天每小时的植物相对含水量的变化 SPAC-analytics主要优势 Plant-DiTech公司的SPAC-Analytics软件是基于网络软件系统,可让用户浏览并分析每个传感器输入的在线数据。任意网络浏览器都可以管理图形结果,基于用户数据采集,整个实验期间都可浏览。在用户的统计软件上,选择部分可与背景数据一起导出用于下一步工作用。一群样品中的单个植株以及数百个植株的阵列的分辨率有所差异。用户可控制整个群体以及单个样本,例如:1、选择植物/一行(剔除特殊植物)2、参数选择3、日期范围选择4、4、平滑/非平滑图型展示 Plant-DiTech公司的SPAC-Analytics 软件可提供快速、可靠的在线科学分析。
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  • 参数信息●ZEISS专利IC2S无限远复消色差、反差双重校正光路设计。●电动荧光转盘、编码物镜转盘、电动调焦、电动荧光光闸、电动DIC转盘●采用“光陷阱”技术,最大限度地避免杂散光影响,可提供最佳的对比度●TFT液晶触摸屏:直观、快捷、控制功能丰富,特别适合多用户平台,可远程遥控一、产品优势1、编码:可读取放大倍数、照明和观察方式,并可传输至ZEN成像软件2、电动部件确保实验结果的重复性和操作的自动化3、出色的光路设计保证了均匀的透射光照明与优秀的荧光应用4、新型高性能对焦系统保证了更好的精准度5、符合人体工学以及多用户操作的智能控制理念——通过可选的TFT屏进行控制设定二、性能应用广泛——单机装配和预设配置科研级正置显微镜Axio Imager 2可用于细胞生物学、神经科学、分子遗传学和病理学等多种应用研究。其电动反射镜转盘可装配6个或10个Push & Click滤镜组模块。通过ZEN成像软件的智能设置,可自动配置所有电动组件。获取的荧光图像具有良好的信噪比。该科研级正置显微镜的荧光光路和高效荧光滤镜组可使曝光时间缩短50%。电动Axio Imager 2可准确符合您的需求——随时轻松升级系统。智能的自动观察方式设置,可提高您的工作效率。自动调节电动光孔径光阑、视场光阑以及照明强度。可通过TFT屏控制所有组件并实现结果的重复性。
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  • HS-50 研究级三维超声风速计Solent研究级HS-50三维超声风速风向仪是根据研究者的实际需要设计的,水平方向对称的声头使得仪器可以进行**的垂直流动测量,风速计的几何学设计*小化了其它因素的影响。传感器可以很容易的布置在距离地面很近的位置,用于**测量作物冠层和树木冠层的表面湍流。在塔上或者桅杆上安装时,传感器上的倾角罗盘可以使仪器的测量更加的**。分离的电子单元允许用户可以有6个模拟输入和PRT100输入。改善的设计以及不锈钢结构使得HS具有很好的长期稳定性,在大多数环境和严寒气候中使用是非常理想的。提供辅助配件… … 附带图形接口(数据陈述和数据存储,通量计算)的RCOM操作系统;合并模拟输入和PRT输入的电子单元;PCIA供电单元;倾角罗盘;运输箱可选择辅助配件… … 经电源和通讯接口(PCIA)的模拟输入 产品特点及应用:※ 风涡流测量※ UVW风分量测量※ 风廓线※ 免维护※ 耐用的结构※ 含倾角罗盘※ 含运输箱※ 50Hz的数据频率※ 定制标定※ 可选择模拟输出※ 声速和声速温度输出※ 模拟输入和PRT输入※ 可在雨中工作 技术性能参数:超声采样速率50Hz测量参数UVW,声速风速测量范围0… … 45米/秒风速测量分辨率0.01米/秒风速测量精度<±1% RMS风向测量范围0… … 360°风向测量分辨率1°风向测量精度<±1°声速测量范围300… … 370米/秒声速测量分辨率0.01秒声速测量精度<±0.5% @ 20℃数字通讯输出RS422全双工,8个数据位,1个停止位,无奇偶波特率2400… … 115200输出速率0.4… … 50Hz可选择模拟输入数量6个差分输入模拟输入采样100Hz模拟输入范围±5V模拟输入分辨率14位模拟输入精度<0.1% FSR模拟输出数量7(U、V、W、SOS、PRT+2个模拟输入),通过PCIA模拟输出采样±10、±20、±30、±60米/秒模拟输出更新频率0.4… … 50Hz模拟输出范围±2.5V模拟输出分辨率14位模拟输出精度<0.25% FSRPRT输入不含PRT100PRT输入分辨率0.01℃PRT输入精度<0.01℃,0… … 50℃,<0.15℃,-40… … 60℃倾角罗盘范围±20°倾角罗盘分辨率0.01°倾角罗盘可重复性±0.15°倾角罗盘精度±0.3°,-10°… … 10°电源风速计,9… … 30VDC,<4W<150mA @24VDC或300mA @12VDC工作环境温度-40… … 60℃保护等级IP65可承受降雨强度300毫米/小时EMCBS EN 50081-1:1992BS EN 50082-1:1992
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  • 动物痛觉测量仪/动物疼痛测量仪 ,根据不同的研究需求,请选择合适的型号和款式,敬请来电咨询。² 电子von Frey测痛仪² 鼠爪压力测量仪² 双足平衡测量仪² 热板仪² 抓力测量仪² 压痛仪² 足底热刺痛仪² Von Frey纤毛机械刺激针电子von Frey测痛仪电子触觉测试仪也叫做电子测痛仪,用于对大鼠、小鼠足部进行轻触,来测量老鼠的机械痛阈值或触觉阈值。老鼠感觉到爪子被刺激时,会做出缩足反应。电子触觉测试仪使用测试探针对老鼠足底进行触觉刺激,力度由小到大逐渐增加力度,通过判断老鼠的缩足反应,来采集和分析老鼠的触觉阈值。用于测试触觉灵敏度的经典仪器是Semmes-Weinstein纤毛机械刺激丝套装。但是Semmes-Weinstein纤毛机械刺激丝的方法非常耗时耗力,一个测试实验需要使用多个不同纤维丝进行多次和反复足底刺激。电子触觉测试仪可用来替代传统的Semmes-Weinstein(Von Frey Hairs)纤毛机械刺激针,可直接测得动物的机械痛阈和触觉阈测量,不需要进行反复的测试和繁杂的计算。设备轻巧易用,测量精确。电子触觉测试仪相比传统方法的优势特点: 使用电子触觉测试仪进行一个测试实验,只需要进行一次足底刺激即可得到准确的结果; 数据可直接用于统计分析,能够节省很多的精力和时间; 测量精度高,测试力度能够读取到1000g以内的具体数值,精度可达0.1g; 不需要进行繁杂的统计和计算; 使用一个标准直径的刚性探针进行测试,能够避免不同力度纤维丝具有不同的直径而产生的触觉误差; 能够避免因为反复多次的测试对动物耐受力的影响,减小测试误差;型号:38450鼠爪抓力测量仪抓力测量仪可以自动测量大鼠和小鼠的前肢或后肢(通过网格)的抓力(即峰值力和时间阻力)。抓力测试是对用于大小鼠运动协调和运动功能实验的标准工具。该实验数据法也是对转棒疲劳仪的一个补充。可以评估药物、毒素、肌肉松弛剂、疾病、衰老或神经损伤对肌肉力量的影响。大鼠、小鼠被放置在抓取工具(T形、梯形或网格)前面的底板上,其高度可调节。杆安装在连接到控制单元的力传感器上,可以独立使用,也可以通过USB端口连接到PC, 通过软件进行监控和数据记录。型号:47200双足平衡测量仪双足平衡测试仪是通过大鼠、小鼠自身的平衡调节来评估疼痛程度的方法。动物的双脚分别着力于两块不同的测重板上,正常鼠会将体重平衡分配到两只脚上,两个测重板的数据差值很小;如果其中一只脚存在发炎、病变或神经疼痛,根据严重程度,老鼠会自发地将体重转移到另外一只脚上,导致两块测重板的重量出现相应的差值。该方法在药筛和安评中被广泛应用。平衡测痛的结果与压力测痛仪测量的结果具有很好的相关性。型号:47883/47882独特的功能: 全自动、解放实验操作人员的双手 触屏操作,USB导出数据,直接Excel输出 磁垫易于清洗 同时适用于大小鼠,包含脚踏和束缚器鼠爪压力测量仪关节压力疼痛测量仪是一种新颖、易于使用的工具,主要用于测量大鼠、小鼠关节超敏反应模型中的机械痛阈。 关节疼痛测试仪应用可量化的力度直接刺激关节并读取动物反应,是专为关节疼痛的机械刺激和评估而设计,在研究关节炎方面特别有用。型号:38500实验人员在拇指上佩戴一个特制的力传感器,按照特定的方法使用探针按压大鼠和小鼠关节,系统会测量和记录引起动物挣扎的最大力度(通常是四肢缩回)正在对大鼠进行测试压痛仪37215压力测试仪是经典的7200 paw压力测试仪的升级产品,自1965年首次使用以来,该测试仪在多个学术和工业实验室为镇痛药物的开发和研究做出了贡献。压痛仪的主要特点: 提供三种测试量程:250g,500g,750g 简单可靠:无需校准! 标准为砝码测试型号,可根据需要选择数字显示型号; 提供小鼠专用型号,测量更准确; 1960年代以来的经典方法:发表论文数百篇!热板仪/冷热板仪冷热板测痛仪一款多功能的热疼痛阈值测试仪,适用于大鼠、小鼠麻醉、镇痛、神经性的药物筛选,为相关镇痛药物研究提供科学依据。主要特色:具备冷板和热板两种功能:能将生理性疼痛实验与病理性疼痛实验在同一台仪器上完成的仪器;动物在无拘束状态下进行测试,能够准确反映动物的痛觉行为,可对动物行为的潜伏期和固定时间内舔足次数进行准确统计;型号:35150产品特点: 具备冷板和热板两种工作模式,具有较宽的温度可调范围; 热板测试:根据著名的热板测试设计者N.B. Eddy 和D. Leinbach,进行麻醉类镇痛药快速精准筛查; 冷板痛觉测试:可用于研究冷感受器和冷异常性疼痛; 两种工作模式可选:固定温度,按照一定的升温/降温速度进行测试; 可额外选配的连接主机的辅助板,为老鼠提供测试之前的适应环境; 配备小鼠、大鼠通用的透明测试笼,配备防止凝雾的盖板; 配备测试软件,可用于管理结果的管路和统计;足底热刺痛仪足底热刺痛仪主要通过Hargreaves法,检测动物缩足潜伏期PWL。疼痛甩尾和冷热板实验虽是急性疼痛热阈值的经典测量方法,这两种实验至今仍然被药理学研究采用。但这两种方法都有一些局限性,没有在痛觉过敏的行为反应研究中得到运用。足底测试代表了一种先进的实验方法,它集合了疼痛过敏测试的优点 实验时,受试动物无拘束,可自由活动; 实验数据记录是仪器自动感应完成的,无需人为判断和记录; 通过聚焦红外光源于动物足底,按下开关,等待动物缩回受测足爪,仪器可自动记录红外光强度和持续时间; 红外光源设置了一个特殊的过滤器,能够过滤掉可见光谱,防止可见光干扰动物,影响实验结果; 带自检装置:反馈电路能够进行自检,能有效避免错误的实验环境; 实验数据会显示在液晶屏上,数据可导入U盘,或通过USB数据线导入至电脑。 文献引用量超过2000的足底热刺激设备; 数据在前板上显示,可以通过USB传送到电脑上,USB储存设备和软件都包含在标准的配件包里型号:37370Von Frey纤毛机械刺激针Von Frey Hairs(Von Frey test触觉测量套件Von Frey filaments, Touch Test,纤维丝疼痛测试仪,纤维丝刺激针套件,触觉感应测量套装,纤毛机械刺激针Von Frey Hairs20根套装) Von Frey纤毛机械刺激针Von Frey Hairs是由20根Von Frey Hairs纤毛机械刺激针组成,英文中称为Von Frey filaments 或 Semmes-Weinstein monofilaments,主要用于von Frey test评估皮肤的机械痛阈或触觉阈测量 ,是非常受欢迎的非侵入式实验器材。 Von Frey纤毛机械刺激针可提供0.008g-300g的触觉刺激力。(进行von Frey test使用方便,可对多种动物进行定量的机械痛阈或触觉阈测量,敬请来电咨询) Von Frey Hairs纤毛机械刺激针尼龙丝的粗细及伸出长度决定提供触觉von Frey test刺激力的大小。实验时,根据实际情况选定粗细当得的触觉测试Von Frey Hairs纤毛机械刺激针,调节适当的伸出长度,垂直地刺激皮肤,可通过调节伸长、更换触觉尼龙丝调整刺激力大小,直到触觉测量尼龙丝弯曲。当啮齿类动物得爪受到一个机械痛阈或触觉阈,它们会缩回反射。该触觉测试可应用于大、小鼠的足底机械痛阈或触觉阈测量。可配合测试支架和大小鼠测试笼,对动物足底进行测试:也可对人体或动物的其他部位的触觉反应,进行测试: 测痛实验大鼠固定器可用于大鼠的面部、背部、腹部的刺痛实验;可根据老鼠的体重订做合适的尺寸;相关痛觉研究仪器: 请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • 意大利sordina公司,成立于1878年,100多年来致力于医学领域的研究和开发。 放射治疗是治疗肿瘤的主要手段之一。目前,作为主流治疗方式的光子治疗已经进入瓶颈期,存在已久却因多种原因未能发展的FLASH-RT放疗重新获得各界学者的青睐。 目前被广泛热议的FLASH-RT放疗是指应用超高剂量率(约≥40 Gy/s)照射的放疗方式,在保证肿瘤治疗疗效的同时可极大减少对正常组织的损伤。其优势已在不同的临床前应用研究中得到了证实,首例FLASH人体治疗也于近期成功开展。 一次传统的放射疗法将肿瘤和附近的正常组织暴露在辐射下几分钟,但Flash-RT放疗(Flash-RT)是在十分之一秒的时间内提供相同剂量的辐射,这种速度消除了许多通常在放疗后很长时间困扰癌症幸存者的毒性,显著降低了炎症和认知障碍等副作用。 与传统的放射疗法一样,研究人员将剂量分馏——将总剂量分成数个疗程。他们使用Flash-RT放疗(Flash-RT)发现,以更快的剂量率提供的相同总辐射量清除脑瘤的效果与传统方法一样有效。 尽管这项研究集中在大脑,但Flash-RT放疗也被用于治疗肺癌、皮肤癌和肠癌,同时仍能预防许多辐射引起的并发症。这些研究已经成功地应用于多种动物,包括鱼、老鼠、猪、猫和一个人类受试者。 2018年的一项研究表明,接受3600 Gy/min胸部照射的小鼠比接受1.8 Gy/min常规放疗小鼠的肺纤维化减少了70%,并且每个时间节点的研究均表明极高的剂量率可显著减少纤维化的发生。小鼠肺部肿瘤的早期研究显示,FLASH-RT放疗只对肿瘤具有毒性,对正常组织却没有危害,基本不会产生“双刃剑”效果。另一项研究显示,小鼠在经过全脑超高剂量率照射后,其记忆没有受到影响。对于更大的哺乳动物,如6只天生罹患鼻癌的实验猫,FLASH-RT放疗延长了它们的无进展生存期,并可对小型猪的受照射皮肤起到一定的保护作用。研究型FLASH-RT放疗系统可以帮助研究人员得到更多的实验动物数据,从而进一步向临床转化。
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  • 动物心功能研究系统用于较为全面评估动物心脏功能,包括心脏收缩舒张功能、泵血功能、血流动力学、心脏电生理学等。三种测量系统:压力测量系统;心室压力和容积测量系统;心脏电生理测量系统;压力-容积导管系统Scisence 压力-容积导管同时具有压力和容积两种传感器,可测量一个心动周期内动物心室压力的变化对应心室容积的改变,绘制压力-容积环(P-V 环),描述了心室活动各阶段压力和容积两个变量的变化过程和相互关系,直观反映心室活动及心脏泵血功能。压力-容积测量波形图Scisence 压力-容积导管系统由主控制器和压力-容积导管组成,可测量不同类型动物,根据不同实验选择不同规格的导管。压力-容积主控制器特点1. 提供一个压力-容积输入及额外压力输入端口,可同时控制一根压力容积导管和一根压力导管2. 可同时输出 2 通道压力、容积、相位角、Magnitude 五个参数,压力输出范围为-100 至+300mmHg;压力输出精度达 23mV/mmHg;容积范围小鼠 0-150μL,大鼠 0-1500μL;相位角范围为 0-20 度,Magnitude范围小鼠及大鼠为 0-5000us3. 先进 Admittance 专利技术,准确量化心室容积,排除心肌和探头位置对容积值的影响4. 自动校准容积信号相对高渗盐水法校准具有更紧密的数据置信空间,并且操作简单,无需复杂的校准步骤5. 精准度高,实时修正心肌对容量值的影响,比传统 conduct技术更精准、先进,结果与 ECHO 技术所测值相吻6. 相位信号提供导管位置的实时反馈,确保每个过程的高质测量7. 兼容多种数据采集分析仪,如美国 iWorx 生理记录仪ADV500 压力-容积主控制器Scisence 压力-容积导管特点1. 卓越的高频响应,适合检测高频变化的参数,如小鼠心率2. VSL 导管提供可变的节段长度以适应不同的心脏规格3. 多种规格导管适合多种不同动物,具有从小鼠 1.2F 到大动物 7.0F 规格4. 光滑、灵活的导管材料方便插入和导航至心室内5. 使用和维护简单,无需额外的测量工件6. 可根据客户需求专门定制导管,满足不同实验需求不同型号的S1-S4尺寸不同,来适用不同的动物压力-容积导管规格动物种类导管规格传感器间距心脏长轴小鼠1.2F3.5mm5.25-5.57mm1.2F4.0mm5.57-6.25mm1.2F4.5mm6.25-6.75mm1.2F VSL5,6,7,8mm7.75-10.25mm大鼠1.9F6mm7.75-8.25mm1.9F8mm9.75-10.75mm1.9F10mm11.75-12.25mm1.9F VSL6mm,8mm,10mm,12mm10.75-15.25mm1.9F VSL8mm,10mm,12mm,14mm12.75-17.25mm1.9F VSL8mm,1mm1,14mm,17mm14.75-21.25mm兔子3.5F VSL5mm,8mm,11mm,14mm13.0-22.0mm3.5F VSL8mm,11mm,14mm,17mm16.0-25.0mm3.5F VSL11mm,14mm,17mm,20mm19.0-28.0mm大动物(猪、狗、羊)5.0F VSL 直导管20mm,30mm,40mm,50mm30.0-70.0mm5.0F VSL 卷导管20mm,30mm,40mm,50mm47.0-77.0mm7.0F VSL 直导管30mm,40mm,50mm,60mm50.0-80.0mm7.0F VSL 卷导管30mm,40mm,50mm,60mm57.0-87.0mmLabScribe 压力-容积环分析模块1. 分析心室内压与心室容积动态变化关系,可绘制 P-V 二维曲线,分析获得多种心功能参数2. 软件可实时显示并计算 HR、Pes、Ped、Pmax、Pmin、dP/dt max、dP/dt min、Vmax、Vmin、Ves、Ved、心搏量、心输出量、射血分数、搏出功等参数3. 模块可通过专业分析获得 ESPVR、EDPVR、PRSW、PVA、动脉弹性、时变弹性、最大心功率、最大前负荷、势能、心效率、心率变异性分析等其他数据4. 具有 P-V 环、PRSW、dP/dt max vs EDV、PVA vs EDV、PVA vs ESP、时变弹性、E(t)vs 时间、平均 P-V 环绘图功能,直观观察多参数间关系5. 数据可保存或作为文本、图片导出,并可选 ASCII 文本导入模块将第三方设备采集的 P-V 数据导入本软件进行分析功能参数监测(Monitoring):Heart Rate,End Systolic Pressure,End Diastolic Pressure,Max Pressure,Min Pressure,Max dP/dt,Min dP/dt,Max Volume,Min Volume,End Systolic Volume,End Diastolic Volume,Stroke Volume,Cardiac Output,Ejection Fraction,Stroke Work计算(Calculation):Maximum and Minimum Volume,Diastolic and Systolic Volume,Stroke Volume,Cardiac Output,Ejection Fraction,End-Systolic Pressure Volume Relationship (ESPVR),End-Diastolic Pressure Volume Relationship (EDPVR),Preload-Recruitable Stroke Work (PRSW),Pressure-Volume Area (PVA),Arterial Elastance,Time-Varying Elastance,Maximum Power,Preload-Adjusted Maximal Power,Potential Energy,Cardiac Efficiency,Heart Rate Variability (HRV) Calculations绘图(Plotting):PV Loops,PRSW,Max dp/dt vs EDV,PVA vs EDV,PVA vs ESP,Time Varying Elastance,E(t) vs. Time,Averaged PV loops应用范围:心力衰竭、缺血再灌注损伤、心肌肥大、心血管重建、干细胞研究、心脏药理学及毒理学等。请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • 仪器简介: WIKIPIDIA细胞为干细胞的原始细胞,能够在很多多细胞生物体内发现,并且他具有通过分化更新自己.并且能分化为很广泛的各种特殊类型细胞. 一般来说干细胞可以无限制的分裂和复制自己,在适当的条件和信号下可以组织功能分化. 干细胞分化为各种细胞是通过胚胎干细胞的囊胚,成年人干细胞在成年人的组织里,脐带血干细胞在脐带血内.基于分化潜能我们可把他们分为: Totipotent, Pluripotent, and Multipotent. 胚胎干细胞是全能的.他们给我们下游带来三个胚层:内胚层,中胚层,外胚层.另一方面,成人未分化的干细胞可发现于全身,他们分为多能型和全能型.可以在骨髓和脐带血中分离用于细胞治疗. 但是,准确知道他们的功能还是要克服众多的因素.主要的困难之一就是对他的研究和利用,必须培养大量的干细胞和保证他们的活力. 干细胞培养环境非常的重要,主要因素包括:培养基,生长因子,细胞因子,生物反应器.当我们培养干细胞用于干细胞治疗,在培养过程中模仿体内条件对于增加字报活力和应变能力是很重要的. 虽然我们培养的同是干细胞,可他们还是有悬浮培养和贴壁培养.此外培养模式和生物反应器也应根据客户的研究需求做相应的调整.因此百特伦的策略是不仅提供生物反应器,控制器,软件,和不同客户根据不同需求的培养容器.而且提供基本的支持为他们提供有效的干细胞研究. 这种反应器可以培养各种细胞用于细胞治疗,在体外的各种干细胞如:成人干细胞与胚胎干细胞,分化的胰岛细胞,软骨细胞,肌细胞,神经和神经质细胞,免疫细胞中的树突状细胞,淋巴细胞,巨噬细胞,和肿瘤细胞.同时他也可以用于细胞构建和分化.例如: 在所需要的安全环境下进行培养基的选择,细胞播种,细胞增殖. 另外,可以给反应器安装显微镜观察生物活细胞的图像,同时蠕动泵均在安全箱内,可以给罐体输送培养基,维生素,生长因子,细胞因子,营养素及其他各种必须的添加剂和控制,供气设备可以提供多种微环境必须的多种气体如:氧气,二氧化碳,氮气等. 另外他还配有四个蠕动泵在设备的左边,是用于接配合罐体内PH,DO,TEMP,FOAM的电极的检测.通过他科学家就可以做微生物发酵和动物细胞的发酵,在生物反应器外的箱体内. 活细胞成像系统被安装在安全箱内,这样就便于观察活细胞的图像,同时不会造成污染.他可以提供三种类型的图像,如光学图像,共焦图像,全息图像.用户可以根据价格和自己的要求来配制.如果用户需要还可以将图像传到电脑,用分析软件来进行细胞的计数和特殊计数.此外他还提供适时活细胞图像,及时跟踪活细胞的数量和其他方面的变化.从而达到控制细胞培养的目的.技术参数: 胚胎干细胞培养基和常规动物细胞培养一样,要加入适量FBS(或者无血清)一些抗生素到基础培养基中(如:DMEM,IMDM,MEMa和RPMI1640)例如:造血干细胞培养.白细胞介素-3,白细胞介素-6,干细胞因子,血小板生成素,FL3,EPO,GM-CSF可被单独使用或混合使用完全依据于培养类型不同分化水平.因此研究者可以通过我们的混合罐来完成培养基的优化.因此达到细胞培养和分化研究的目的. 混合培养基可以先在一个独立的生物安全室中大的混合容器中完成,这样就可以在里面的生物安全室.给小体积的罐子添加不同数量的培养基中小体积的混合罐体被安置在相同温度的细胞培养盒内. 在二级混合罐中研究者可以通过蠕动泵做连续或定期的添加少量的细胞因子,生长因子,和营养给培养盒,以达到培养和分化研究的目的.由于初级混合罐比较大,而且蠕动泵连接次级混合罐,添加数量可以调节,所以一些研究者宁愿在次级培养盒中混合培养基而非分开俩次.百特伦的反应器就可以做到这一点.而且还不会有污染发生.这样可以减少时间和成本而提供最优化的不受污染的培养基.另外他对培养基进行优化不仅只用一个培养盒而且还可采用多个细胞培养盒,提供多种类型的培养基. 干细胞培养最基本的条件是要考虑到是贴壁培养还是悬浮培养.初始接种密度.和另外一些常规细胞培养必须的要素如:培养基,营养素,PH一般7.4,温度37度,融氧,二氧化碳或氧气压力,抗生素,生长因子,荷尔蒙.另外,对于干细胞分化保证一致性非常的重要.通常有培养基的影响和细胞与细胞间的影响.物理刺激对于最终分化和适应性也是非常重要的.尽量作到最优化以适应移植. 考虑到目前规模培养干细胞一般小于10ML,这对于现有的生物反应器是做不到的.但是我们百特伦的生物反应器不仅可以适合做10ML的培养,而且可以做小于1ML规模的培养.其他的各种培养方法也可以完全被百特伦适应.即使是非常小的规模培养,百特伦的ALL-IN-ONE电极通过ISFET都可检测TEMP,PH ,DO,而且可以作到适时检测,所以他完全可以检测到必须的每个参数. 这种生物反应器可以培养绝大多数细胞在适宜的条件下用于细胞治疗, 例如:大多数成人干细胞,胚胎干细胞,分化的细胞,免疫细胞和肿瘤细胞. 同时他还可以用于培养基的配制,细胞接种,细胞增殖,细胞分化,细胞构建等在生物安全柜内. 在安全柜内还可以配备显微镜用于细胞观察.也可加入蠕动泵,以用于注入培养基,维生素,生长因子,细胞因子,营养素和其他必须物质.来进行大规模培养和细胞构建.同时配备的供气系统可满足微环境内气体如:氧气,二氧化碳,氮气等的需求. 所有的配制都一样,只是TOTICELL配备了一个外围培养基混合装置.没有电极和蠕动泵.然而,小的混合罐也可以被放入到生物安全柜内.混合仓内不仅可以配备极谱型DO电极和凝胶型PH电极,而且可以放入ISFET微型传感电极. 另外,多个小生物反应器还可以被安装在生物安全柜内,通过磁力或摇摆来搅拌.同时可以最多接32个传感器检测PH,DO,TEMP来控制生物反应器.可以连接16个变速泵和24个定速泵.而且一个气体混合个连接24个分支.都能提供氧气,二氧化碳,氮气和空气.生物安全柜还可以作为二氧化碳培养箱.常规的用培养皿培养细胞我们同样可以用ISFET传感器检测PH,DO,和温度. 在细胞治疗方面MultiCell生物反应器可以进行细胞构建,分化例如:培养基的配制,细胞接种,细胞增殖,总之可以给各种细胞提供最适合的环境生长. 特别是,在组织工程方面我们的生物反应器可以提升人造血管的的生成.另外百特伦的生物反应器的设计可以完全按照客户的要求来量身定做.目的就是为了给客户以最佳的状态去研究干细胞治疗.基本上TotiCell and PluriCell生物反应器具有相同的主要功能.,有生物安全柜,及相关配件.这个设计完美的循环结构准确的显示了细胞动力学过程.这归功于我们长期不懈的努力.在循环设计里我们可以提供象心跳一样的脉冲形成物理刺激.从而更有利于干细胞的培养.此外除了这种模式还可以添加其他的生物刺激象超声和物理应激等. 多细胞盒在生物安全柜中培养时有俩个概念,一个是完全独立的系统,在每个细胞培养盒建立独立的细胞培养环境,用蠕动泵将培养基注入培养盒.第二种方法是并行系统注入相同数量的培养基到每个培养盒,没有同步蠕动泵. 气体混合机连用结构复杂,费用高.我们可以根据客户需求给每个细胞培养盒单独提供混合气体. 我们可以帮助研究者得到更好质量的产品和高效的生产力.所以百特伦可以提供研究者定制的细胞培养系统. 如有什么问题,请您及时的联系我们, 党先生 Email: 主要特点: 培养罐我们可以提供悬浮和贴壁俩种,可根据客户的特殊需求来设计不同的罐体来适应各种细胞培养.我们的口号是向客户提供个性化的设计,以达到最优化的培养.也有研究者通过设置一个透气膜来使安全培养盒中的氧气和二氧化碳进入罐体.因此,生物安全盒内有能力提供氧气和二氧化碳,并保持一个适当的水平. 细胞培养罐和培养箱均带有独立的温度控制装置,可进行精确的温度控制.同时生物安全室内也可精确控制,协助细胞培养罐和细胞培养箱内的温度控制.从而提供最好的环境下维持精确的温度控制.由于在安全箱内有四种气体可提供,氧气,二氧化碳,氮气,空气.可以直接设置注入气体的数量例如:0.01~21%氧气或0~10%二氧化碳.可以让他们间隔开来单独注入,也可以将他们混合后注入. 小的先进的安全盒完全可以防止污染.从外面可以根据用户调整不同洁净度,从100级~10万级的无菌工作区.同时我们也作好有各种过滤和空气流通.为了优化培养的细胞用于干细胞治疗和细胞治疗,我们设计了适合多种类型细胞培养盒.细胞培养盒主要为贴壁细胞设计,而悬浮细胞主要还是用玻璃容器. 我们为客户提供最佳类型的细胞培养卡匡,适合各种细胞的培养,如细胞培养容积方面,细胞因子和营养,膜型及结构布局,另外细胞种类,最佳的供气设计等. 虽然为同一细胞,但设计还是依据于不同研究目的.是普通培养还是分化培养.例如: 即使是同一细胞可能还要分悬浮培养和贴壁培养.由于有多种类型为承载结构材料或支架,培养的结果也可以不同.此外由于给细胞的刺激不同结果也会不同.因此反应器的设计应该适合每个人的研究. 但是一直没有反应器能满足各种条件的科研需求,因此细胞治疗研究一直停滞不前.通过各种生物反应器的比较研究可以产生重大的成果在学术和商业界.我们的发展策略是我们提供的发酵罐完全按照研究者的要求设计.
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  • 微生物研究涉及到生活的方方面面,如食品安全,制药,生物制品,疾病研究,空气污染等。随着现代科技研发都在往高通量趋势发展,自动化高通量平台意味着更高的效率,能更快得到研发成果。那么现在微生物研究有哪些实用工具和高通量解决方案?让我们从微生物克隆挑选,生长曲线测定,到菌种筛选优化,检测,研磨提取DNA等应用领域说起。微生物克隆挑选:美国Hudson RapidPickTM自动克隆菌落挑选仪拥有极高的灵活性、通量和效率,适合有快速挑选准确度需求的用户,每小时通量可达250-2400个菌落。(点击这里了解更多产品信息)图1: Hudson RapidPickTM自动克隆菌落挑选仪兼容性高:兼容有盖培养皿、Nunc&trade Omnitray&trade 或任何SBS板平均接种率高:超过99%节省空间:可放入厌氧室和生物安全柜中自动化兼容性高:可与机械臂等自动化装备结合,实现整个工作流程自动化功能强大:可选荧光或Halo圈检测功能微生物生长曲线测定:摇瓶培养,微生物生长曲线实时监测需求非常普遍,然而微生物生长曲线传统监测方法的数据采集和资料分析会消耗大量人力。德国BMG Micro-GCM微生物生长曲线监测系统,全自动长时间无人看管实时精密检测,且数据报告自动生成。(点击这里了解更多产品信息)图2: BMG Labtech Micro GCM系统高通量:1-384通道长时间:检测时长无限制气体控制:O2(0.1%-20% )和 CO2(0.1%-20%)多参数:不同温度,不同气体环境,不同药物自动加药处理,不同参数同步实时监测应用范围广:温度敏感性分析,好氧/厌氧分析,抗生素药物筛选,不同生长阶段蛋白表达产物分析,各种干预条件下生长曲线/代谢产物自动监测菌种筛选优化:知识产权时代,我国生物制品研发面临的形势十分严峻,要想突破目前国内生物制品研发的困境,加速自主创新才是出路!如何加速菌种筛选优化,让优化结果更可靠,并完美过渡到放大发酵培养生产中,德国M2P高通量微型生物反应器为您带来全新解决方案!(点击这里了解更多产品信息)高通量:48个并行反应孔多参数实时监测:生物量浓度、pH值、溶解氧以及荧光蛋白或底物适用体系:细菌、酵母、真菌,植物和昆虫细胞体系建立培养类型:好氧、微需氧、厌氧培养更多功能:持续调控每个培养单元的pH值和养料运送;培养基的准备,自动取样和加药步骤,诱导和补料快速微生物定量分析:细菌快速计数分析,传统计数法非常耗时耗力,并且计数误差大(包括涂板生长过程中菌株个体死亡引起的误差和平板计数引起的误差)。Apogee纳米流式分析系统专为分析细菌等小颗粒样品研发设计,可对微生物进行快速绝对计数。(点击这里了解更多产品信息)图3. 英国Apogee纳米流式微生物分析系统灵敏度高:70nm分辨率高:10nm检测方式:三角度散射光;或结合高灵敏度的荧光检测应用范围:大小判断,菌群多态性分析,绝对计数,活性分析应用领域:微生物发酵领域及食品质量快速检测,水质微生物监测,海洋生物病毒,古细菌,细菌等快速分析,微生物菌群多态性分析,细胞周期分析,遗传学分析,细胞活性分析,荧光蛋白表达分析,细菌外膜囊泡分析核酸提取与二代测序:测序是微生物研究的一个重要手段,DNA的提取质量直接影响测序结果。研究显示,如果细胞不能均匀且完全溶解破碎的话,在接下来的每一步包括DNA提取步骤都会产生分析偏向。法国BertinPrecellys Evolution生物样品研磨器和ZYMO Research携手合作,保证了微生物样品裂解,提取和纯化等工作流步骤的完整性和无偏性,确保了二代测序(NGS)结果的准确。(点击这里了解更多产品信息)超快速: up to 10 000 rpm超灵活: 0.5, 2, 7,15mL&96孔研磨管超高效: 强力3D振动超保护: Cryolys Evolution新型冷却技术,无需压缩空气和液氮适用范围:任何类型的动物、人、植物或微生物的软硬样品综合以上,伯齐科技诚意为各位从事微生物研究和工作的老师们,提供最全面的解决方案! 由克隆挑选,生长曲线监测,菌种筛选优化,快速微生物定量,和微生物二代测序的样本制备,我们都能提供不错的方案!
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  • TeraSpecta: 化学表征的强有力的新型技术ARP TeraSpectra 光谱仪基于太赫兹时域光谱(THz-TDS)技术,采用专利EO 树枝状光源,在室温下可产生0-35THz 的稳定太赫兹辐射。用户可使用前端工作界面建立时间窗口捕捉发生在不同进程的分子事件,并在整个太赫兹频段探测分子。TeraSpectra 能针对固体、液体或者气体中的纯物质和混合物质成分分析低至飞摩尔或万亿分之一。仪器能探测对其他光谱辐射不透明或者缺少发色的分子。它同样用来识别分子的精细结构诸如小至单氢原子的原子替代或者多中心手性。通过调节时间窗口,太赫兹光谱能捕捉解离与结合动力学过程,从中间态的形成至配位键结合成分子、大复合体、胶体、颗粒甚至固体表面等。此外,扫描反射光谱仪可以测量固体基质诸如皮肤与多孔材料吸收组分的深度和动力学。时域太赫兹光谱介绍 THz-TDS 时域太赫兹光谱是在飞秒至几十皮秒时畴实施的光谱测量技术。相应的傅里叶变换应测量的太赫兹脉冲经过傅立叶变换,产生太赫兹光谱。其光谱取决于样品对太赫兹光的幅度和相位的影响。该技术提供了远超于传统傅里叶红外光谱或者拉曼光谱的信息,后者仅是幅度的改变。太赫兹光可在室温下产生与探测,如此以来该技术可以探测天然态下的分析系统(诸如生物系统),而无需电离辐射。太赫兹光谱原理当太赫兹辐射与分子相互作用时,将会激发诸多共振诸如分子振动与声子振动等等,导致THz 光子被特定的相互作用或者事件影响。能量或者频率的变化体现了分子本质相互作用的信息。红外与拉曼光谱也能获取类似信息,但是不像太赫兹光谱那样可以探测诸多的共振态,因为太赫兹光子对整个分子的振动态都很敏感,而不仅仅是某个键或者某个态。分子振动范围可涵盖从简单的双原子分子的耦合运动至大的官能团分子的多原子的复杂运动。一般来说,每个原子有6 个自由度,所以一个有N 个原子组成的分子会有6N 个振动态,这些结构都容易被太赫兹光谱探测。THz-TDS 光谱相对于其他形式的光谱具有明显独特的优势。在太赫兹波段,材料具有独特的指纹光谱特性,意味着太赫兹光可以有效识别他们。例如聚合爆炸物,多晶型物质如活性药物组分与拥有单个或多个手性中心的手性物质。许多材料对太赫兹光都透明,而对其他波长的光都是不透明的。所以可通过不透明的干扰层,如包装或织物可以轻易探测样品。能够对不透明材料的或者隐藏的界面和缺陷下的样品进行光谱或成像分析。太赫光不像X 射线或者紫外光导致样品的电离,所以利用太赫兹光的测量无损无接触,对生物样品安全无害。产品技术特点描述TeraSpectra 是在室温下实现从100GHz 至35THz 的全部太赫兹波段无间隙测量的新一代研究级商业化THz-TDS 光谱仪。该产品的独特优势在于专利光源与探测器技术(EO 树枝状)的应用。使用两个二极管激光泵浦的树枝状高功率光源,光分为两个光束:一束光保持静止,而另外一束光扫描产生干涉图,表征样品与太赫兹光的相互作用。使用这种技术,可以探测平均功率大于5mW 的100GHz 至35THz 范围的信号。TeraSpectra 可用于测量使用其它光谱技术与不使用EO 树枝技术的太赫兹仪器无法获取的样品的合成与化学特征信息。作为一个高灵敏度的仪器,可以用来识别与探测一个分子与另外一个分子结合或解离。不像拉曼与红外光谱,太赫兹光能穿透与探测更深的能级。可以在低至飞摩尔或亿万分之一的浓度识别分子信号与痕迹分析。其它诸如共聚物与催化也能在分子水平上进行分析。因为测量的时间窗口也可改变,可以用来测量分子的动力学快慢事件。例如,慢的事件诸如蛋白-蛋白作用、酶反应或者其它任何由化学、温度或者其它环境刺激引起的生物过程都能通过太赫兹光谱响应分析研究。TeraSpectra 高性能技术参数 参数TeraSpectra1时间分辨率33 飞秒时间范围至 100 皮秒频率范围100GHZ to ~35 THz专利技术Next gen. EO 树状源源功率5 毫瓦探测灵敏度~ 100 飞摩尔操作环境室温空气环境模式透射/反射高性能产品特色得益于下一代枝状太赫兹源技术,使得TeraSpectra 太赫兹光谱仪具有最高性能的同时,大大降低了成本。并且摒弃了笨重的激光源与繁杂的光路调节,使用户专注于应用而非仪器调节和维护高功率专利光源拓展了光谱测量范围,使得探测诸多样品与应用成为可能。透射与反射测量模式固体, 液体与气体样品高信噪比非标记表征.室温环境操作高稳定, ~1&rdquo 直径光束均匀照射。光束可聚焦(可选)温度与环境控制样品仓(可选) 请在资料中心下载更为详细的产品资料,或直接登陆公司网站:。
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  • 震动是影响测量机精度和稳定性的主要因素之一,要使得三坐标测量仪能够保证足够的精度,就需要为测量机创造一个合适的环境。那么怎么处理三坐标测量机振动的影响呢?我们一起听听妙机专业技术人员是怎么说的。  三坐标测量仪若安装所在处受振动影响较大时,东莞三坐标测量机厂家建议用户们可以选择适合于它的振动隔离系统。出发点是由制造商提供的机器所能承受的高振动水平,第二步是把这个信息和安装坐标测量仪所在地的坏的振动特性关连起来,在大多数情况下振动是稳定状态或引入的振动或冲击。如果要求测量机达到规范的指标,必须知道测量机安装地振动性质和幅度的细节。  振动的观察可以了解振动的幅度和频率,把这些数据与制造商所允许地面振动的极限值相比较,于是可以正确的选择隔离系统以减少地面振动传递到坐标测量仪操作环境中去。  对坐标测量仪常应用的隔离设备包括弹性垫(橡皮),螺旋弹簧和气动隔离系统,在测量机应用隔离系统前应当研究制造商提供的减振器特性,应当注意到在应用隔离器的同时亦可以用地基或惯性质量来增加系统的稳定性或机器基础的附加刚性和支持。  上文就是东莞三坐标测量机生产商的小编为大家整理出来的相关资讯,如有其他关于这方面的问题想要咨询或者了解的朋友们,请关注妙机科技咨询详情。妙机科技拥有多名行业技术研发人才,支持非标定制,提供客制化测量方案。专业的技术服务团队,熟悉仪器原理、结构、装配、软件调试,免除客户的后顾之忧!
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  • Ecolab 500包括两个主要部分:上部大气单元和下部土壤单元,下部单元用于研究土壤过程以及动植物对土壤的影响,上部单元作为动植物的栖息地用于研究相互作用。根据应用的不同,所有系统组件都可以单独配备适当的传感器,以监控重要的系统参数和过程。 特点l 能够进行复杂的生态系统模拟研究(土壤-植物-空气-水-光照)l 体积小,效率高组成u 土壤单元:包括土壤传感器,根管,采样管/盘,土壤冷却系统,精准称重系统u 大气单元:包括气候传感器(温度、湿度、PAR),换气,喷灌,日照模拟u 控制单元:包括供电,传感器控制,数据存储产地:德国
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  • Maestro Edge/Pro 高通量微电极阵列系统-脑卒中研究案例(抑制TRPV3通道可防止缺血性脑损伤) 对于脑卒中治疗方案的研究,以前都聚焦在NMDA受体的阻断。由于这个思路一直没能形成可以转化至临床的成果,人们开始考虑在中风后的持续损伤中,是不是还存在NMDA之外的疾病机理。研究者基于tMCAO(大脑中动脉短暂阻塞再灌注)小鼠模型,研究了TRPV3通道在大脑缺血/再灌注损伤(I/R injury)发病机制中的作用。 为了验证TRPV3抑制剂对于神经元功能的抑制作用,作者使用Maestro MEA系统记录了小鼠原代皮层神经元在连翘酯苷B作用下的电生理信号。数据在下方的图6A-B中。经过数据分析,我们发现100 mmol/L的连翘酯苷B能降低神经元在发放、簇放电频率及同步性指数这些方面的电生理水平。图6-A:从单个电极上记录到的小鼠原代皮层神经元的原始发放信号,及以柱状图形式体现的平均放电频率比值(以control组第一次记录的值为参照,黑色柱代表对照组,蓝色代表处理组)。左侧图例展示了对照组和处理组的典型自发放电特征,结合右侧的柱状图,可以发现两者之间在振幅和发放密度方面的差异很小;左图下方为100 mmol/L的FB处理后,在同样条件下(时长为0.5秒)对同样的样本开展的信号记录结果。原始信号和发放频率统计柱状图都明确提示了药物处理所导致的发放数减少现象。图6-B:切换到发放频率热图显示模式,再来从单孔中整个微电极阵列所记录到的神经网络活动视角进行药物作用的分析。 图示的比例尺范围对应0和50Hz两个频率极限值,并由深蓝色过渡到深红色做出视觉指示。将每个电极在某个时间点记录到其周边神经元的发放频率色调,按照电极在阵列中的物理位置进行排列,就能以左侧的单孔阵列神经元活动热图来反映出网络的电活跃程度。通过对单孔内样本的单电极簇放电频率这个参数进行计算并在样本间开展比较,我们就能得到右侧的柱状图。 从上述的结果中,我们推断出无论对于神经元还是神经网络而言,FB的作用都会显著降低其发放频率,从而抑制样本的电活跃程度。根据MEA的结果,作者发现NRXN1+/- hiPSC神经元有活动性缺陷的现象。这提示我们NRXN1+/-的缺失或许对细胞信号传导有影响。神经网络功能实时检测攻略◆ ◆ ◆ ◆PART I 原理介绍为什么要检测神经电活动?研究证明构建体外神经元疾病模型是研究神经元功能和神经系统复杂疾病的一个有效策略。细胞成像、基因表达分析或者蛋白印迹这些方法能够全面地反应神经疾病模型的复杂性吗?神经网络功能又是怎样的?科学家们很难得到一个完整的答案。而使用Maestro MEA技术,任何科学家都能够快速简单地高通量检测活细胞的网络电活动。 什么是高通量微电极阵列? Axion的MEA板底部紧密嵌合了呈网格状的电极阵列。科学家们可以在电极上贴附培养神经元等可兴奋性细胞,它们会逐渐成熟并形成网络,并最终生成网络功能。这样MEA板上每个电极就都可以捕捉到毫秒级的神经元自发放电,为您在时间和空间两个维度提供精准的实验数据。您还可以通过电刺激或者光刺激进一步拓展实验设计。适用样本原代神经元细胞,iPSC衍生神经元,脑片,iPSC衍生神经球/类器官/迷你大脑三个层面了解神经网络功能神经细胞(橙色)经培养覆盖于固定在MEA板底部的电极(灰色)上。Maestro MEA系统检测神经网络的功能,包括电活动、同步性和网络震荡。Activity 电活动 如何判断神经元有没有功能?动作电位是一个重要标志。动作电位发放频率高表明其放电频繁;发放频率低意味着神经元电生理功能可能已受损。Synchrony 同步性 如何评判神经元间突触的功能?突触的存在使得神经元之间的联系成为可能。一个神经元的动作电位藉此得以影响到另一个神经元发放的可能性。同步性检测能够反映出突触连接的强弱,及不同的神经元在毫秒级别时间范围内产生同步放电的可能。Oscillation 网络震荡 如何确定样本的网络功能?有功能的神经网络是由兴奋性和抑制性神经元共同构成的。它的一个重要特征就是神经震荡,即不断变化中的神经活动高潮-低谷周期。而一个MEA孔内检测到的所有神经元电发放在时间轴上的规律就是该样本的震荡数据。PART II Maestro系统介绍Maestro MEA实验流程Maestro使得MEA实验简单到超乎想象。仅需三步:A将神经元培养在Axion MEA板上。B将MEA板放入Maestro MEA系统,静待环境仓达到温度和气体浓度的平衡。C使用AxIS Navigator软件无创且实时地从三个层面(电活动、突触功能、网络震荡)定量分析神经元电活动。配套的其他分析软件,还能自动计算出多于25种类别的二级参数,供您进行数据深度挖掘。Maestro平台优势提供关键答案 与常规方法间接检测可兴奋性不同,Maestro MEA系统的测试直接反映神经元的动作电位。比较常见的间接技术如钙成像,无法捕获微小却重要的神经网络信号变化。而蛋白表达水平的检测结果与细胞疾病模型功能的相关性也很差。只有使用Maestro MEA系统实时追踪细胞的可兴奋性,您才能回答这个关键问题:样本是否在以您期待的方式放电?无标记分析 Maestro MEA系统无创地检测神经元群落的电信号,杜绝使用染料或报告子,避免其对细胞模型的干扰,您数据的准确性无需置疑。更使您得以实现对一个样本电活动的长期(数小时、数周甚至数月)追踪。原位检测 其它的高通量平台(例如自动化膜片钳或者流式细胞仪)通常会要求对样本做预处理,制备成单细胞悬液再上机检测。对于可兴奋性细胞这种以互相交联的功能性网络形式存在的样本来说,这是一种非常不理想的状态。此外,细胞收集的过程也需要大量的手动操作步骤。只有Maestro MEA系统能够在捕获神经元细胞可兴奋性的同时维持其形态学上的复杂性。简单易用 只有电生理专家才会使用Maestro MEA系统?不存在的!只要把细胞培养在MEA板上,然后把板放入Maestro MEA仪器检测仓内,即可记录神经元电生理数据。Axion提供的一系列软件会帮您完成剩下的数据分析步骤,甚至连可直接用于文献发表的图表都搞定了。您也可以!PART III 应用方向简介神经疾病细胞模型,药物神经毒性筛选,神经细胞功能检测,光遗传学,模式生物表型筛选,干细胞开发及质控,神经球、脑类器官研究基于脑类器官的神经发育研究其他脑细胞对于神经元的作用-胶质细胞-肿瘤细胞All-in-Human转化医学-阿尔茨海默神经免疫及代谢-Drebrin抗体在癫痫中的作用-抗炎因子IL-4缺陷-巨噬细胞保护神经突触功能-糖酵解、ROS生成与神经元兴奋性-神经微丝抗体免疫染色疾病建模及药物开发-帕金森-阿尔茨海默-孤独症/自闭症-疼痛-脆性X综合症-癫痫-局灶性脑皮质发育不良(FCD)-额颞痴呆(FTD)-脑卒中-偏头痛-Prader-Will综合症-智障-精神分裂-注意缺陷多动障碍(俗称多动症)-脑瘫-Noona综合征-小头畸形-16p11.2删除综合症-复发性基因组病RGD-神经创伤神经毒理与安全-神经毒理检测-精神类药物滥用/成瘾肌细胞的神经调控-神经肌肉接头病(重症肌无力、渐冻症、杜氏肌营养不良等)-肌肉-中枢神经系统通路研究干细胞治疗-加快hPSC来源神经元分化-小分子鸡尾酒配方提高hPSC功能及存活率-mDA组细胞植入复建PD模型运动功能光遗传研究-神经肌肉接头病-电/光刺激诱发癫痫-人自主神经元精确控制心肌跳动特殊样本-动物毒素(如蛇毒)生物工程学二次开发-nanoMEA板-微组装3D构架评论及综述-DDNEWS特约评论高通量微电极阵列+光遗传的强大组合Axion公司创新的高通量光遗传刺激系统Lumos,可对MEA板内样本进行光强(1-100%)和光照时长(低至100ms)的控制。您可以选择多至四种不同波长的LED光源来刺激单孔内的细胞,并行处理通量高至96个。您也可以对每个孔内混合培养细胞样本中的某一类细胞群体进行单独控制,建立高阶神经疾病模型。所以,通过在软、硬件上与Maestro系统无缝整合,Lumos可以助您精准、灵活、高效地实现神经细胞网络的调节及实时的功能检测。 Axion BioSystems ImagineExploreDiscover
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  • Maestro Edge/Pro 高通量微电极阵列系统-对神经胶质瘤致癫痫潜在机制进行研究 含有代谢酶异柠檬酸脱氢酶 (IDH) 突变的胶质瘤脑肿瘤患者经常会出现难治性癫痫发作,但其致病机制尚不清楚。在这项研究中,研究人员使用神经胶质大鼠皮层细胞培养模型和来自 IDH 突变型胶质瘤患者的人类皮层组织来证明 D-2-羟基戊二酸 (D-2-HG)(一种由肿瘤亚型产生的代谢物)会改变代谢谱和上调哺乳动物周围皮层神经元中的雷帕霉素靶蛋白 (mTOR) 信号传导,从而促进神经元尖峰和癫痫发作活动。 为了在存在神经胶质瘤代谢物的情况下检查体外神经网络活动,研究人员使用了 Axion 的 Maestro Pro 多电极阵列 (MEA) 平台和包含神经胶质瘤培养物的定制 transwell共培养小室。 研究结果表明,癌代谢物 D-2-HG 通过激活 mTOR 通路促进周围神经元的癫痫发作活动——这一重要发现提高了对 IDH 突变神经胶质瘤患者癫痫发生的理解,并可能导致新的治疗方法。神经网络功能实时检测攻略◆ ◆ ◆ ◆PART I 原理介绍为什么要检测神经电活动?研究证明构建体外神经元疾病模型是研究神经元功能和神经系统复杂疾病的一个有效策略。细胞成像、基因表达分析或者蛋白印迹这些方法能够全面地反应神经疾病模型的复杂性吗?神经网络功能又是怎样的?科学家们很难得到一个完整的答案。而使用Maestro MEA技术,任何科学家都能够快速简单地高通量检测活细胞的网络电活动。 什么是高通量微电极阵列? Axion的MEA板底部紧密嵌合了呈网格状的电极阵列。科学家们可以在电极上贴附培养神经元等可兴奋性细胞,它们会逐渐成熟并形成网络,并最终生成网络功能。这样MEA板上每个电极就都可以捕捉到毫秒级的神经元自发放电,为您在时间和空间两个维度提供精准的实验数据。您还可以通过电刺激或者光刺激进一步拓展实验设计。适用样本原代神经元细胞,iPSC衍生神经元,脑片,iPSC衍生神经球/类器官/迷你大脑三个层面了解神经网络功能神经细胞(橙色)经培养覆盖于固定在MEA板底部的电极(灰色)上。Maestro MEA系统检测神经网络的功能,包括电活动、同步性和网络震荡。Activity 电活动 如何判断神经元有没有功能?动作电位是一个重要标志。动作电位发放频率高表明其放电频繁;发放频率低意味着神经元电生理功能可能已受损。Synchrony 同步性 如何评判神经元间突触的功能?突触的存在使得神经元之间的联系成为可能。一个神经元的动作电位藉此得以影响到另一个神经元发放的可能性。同步性检测能够反映出突触连接的强弱,及不同的神经元在毫秒级别时间范围内产生同步放电的可能。Oscillation 网络震荡 如何确定样本的网络功能?有功能的神经网络是由兴奋性和抑制性神经元共同构成的。它的一个重要特征就是神经震荡,即不断变化中的神经活动高潮-低谷周期。而一个MEA孔内检测到的所有神经元电发放在时间轴上的规律就是该样本的震荡数据。PART II Maestro系统介绍Maestro MEA实验流程Maestro使得MEA实验简单到超乎想象。仅需三步:A将神经元培养在Axion MEA板上。B将MEA板放入Maestro MEA系统,静待环境仓达到温度和气体浓度的平衡。C使用AxIS Navigator软件无创且实时地从三个层面(电活动、突触功能、网络震荡)定量分析神经元电活动。配套的其他分析软件,还能自动计算出多于25种类别的二级参数,供您进行数据深度挖掘。Maestro平台优势提供关键答案 与常规方法间接检测可兴奋性不同,Maestro MEA系统的测试直接反映神经元的动作电位。比较常见的间接技术如钙成像,无法捕获微小却重要的神经网络信号变化。而蛋白表达水平的检测结果与细胞疾病模型功能的相关性也很差。只有使用Maestro MEA系统实时追踪细胞的可兴奋性,您才能回答这个关键问题:样本是否在以您期待的方式放电?无标记分析 Maestro MEA系统无创地检测神经元群落的电信号,杜绝使用染料或报告子,避免其对细胞模型的干扰,您数据的准确性无需置疑。更使您得以实现对一个样本电活动的长期(数小时、数周甚至数月)追踪。原位检测 其它的高通量平台(例如自动化膜片钳或者流式细胞仪)通常会要求对样本做预处理,制备成单细胞悬液再上机检测。对于可兴奋性细胞这种以互相交联的功能性网络形式存在的样本来说,这是一种非常不理想的状态。此外,细胞收集的过程也需要大量的手动操作步骤。只有Maestro MEA系统能够在捕获神经元细胞可兴奋性的同时维持其形态学上的复杂性。简单易用 只有电生理专家才会使用Maestro MEA系统?不存在的!只要把细胞培养在MEA板上,然后把板放入Maestro MEA仪器检测仓内,即可记录神经元电生理数据。Axion提供的一系列软件会帮您完成剩下的数据分析步骤,甚至连可直接用于文献发表的图表都搞定了。您也可以!PART III 应用方向简介神经疾病细胞模型,药物神经毒性筛选,神经细胞功能检测,光遗传学,模式生物表型筛选,干细胞开发及质控,神经球、脑类器官研究帕金森神经肌肉接头病脆性X综合症智障癫痫化合物神经毒理检测星形胶质细胞对神经元功能的影响精神分裂孤独症/自闭症脑瘫偏头痛蛇毒腺类器官前额叶痴呆精神类药物滥用/成瘾神经元代谢干细胞治疗/修复注意缺陷多动障碍/多动症高通量微电极阵列+光遗传的强大组合Axion公司创新的高通量光遗传刺激系统Lumos,可对MEA板内样本进行光强(1-100%)和光照时长(低至100ms)的控制。您可以选择多至四种不同波长的LED光源来刺激单孔内的细胞,并行处理通量高至96个。您也可以对每个孔内混合培养细胞样本中的某一类细胞群体进行单独控制,建立高阶神经疾病模型。所以,通过在软、硬件上与Maestro系统无缝整合,Lumos可以助您精准、灵活、高效地实现神经细胞网络的调节及实时的功能检测。 Axion BioSystems ImagineExploreDiscover
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