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解离度

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  • 安培检测器SHE-3
    安培检测器要求在电解池内有电解反应的发生,即在外加电压的作用下,利用待测物质在电极表面上发生氧化还原反应引起电流的变化而进行测定的一种方法。安培检测器常用于分析解离度较低,用电导检测器难以检测,同时又具有电活性的离子。三种检测方式:直流安培、脉冲安培、积分安培,满足不同样品的需求;全塑流路方式,减少溶出离子的污染;实现高灵敏度,极低检出限。
  • 纳鸥科技 Anavo® MAX SPE 小柱(混合型强阴离子交换反相柱)
    Anavo MAX SPE 小柱(混合型强阴离子交换反相柱)产品特性:&bull 吸附剂:含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物上键合季铵基团,粒径50 μm,孔径80 &angst ,比表面积800 m2&bull 作用基团:季铵基团,苯基,乙烯基,吡咯烷酮基&bull pKa :完全解离呈阳离子态&bull 保留机理:阴离子交换相互作用(主),非极性相互作用(主),极性相互作用(次)产品应用:分离纯化酸性化合物,比如:食品、 调味料中食品添加剂检测分析;食品中真菌毒素检测分析。
  • DPBS缓冲液 (pH 7.4 ) 1× 含钙、镁
    产品详细:biocomma® 的 磷酸盐缓冲溶液 (DPBS) 是一种平衡盐溶液,将pH维持在生理性范围内,常用于细胞培养和分子克隆领域中,例如解离前清洗细胞、运输细胞或组织样品、稀释细胞进行计数和制备试剂。 细胞解离前,需采用不含钙和镁的制剂从培养物中冲洗掉螯合剂。产品特点: 方便:即用型,无需配置;专业:专业生产工艺,真正完全混合均匀,GMP 标准,全程可溯源化;优质:优异的重复性,良好的批间差;稳定:保持期间不变质。 仅用于科研使用,不用于诊断和治疗。
  • DPBS缓冲液 (pH 7.4 ) 1× 不含钙、镁
    产品详细:biocomma® 的 磷酸盐缓冲溶液 (DPBS) 是一种平衡盐溶液,将pH维持在生理性范围内,常用于细胞培养和分子克隆领域中,例如解离前清洗细胞、运输细胞或组织样品、稀释细胞进行计数和制备试剂。 细胞解离前,需采用不含钙和镁的制剂从培养物中冲洗掉螯合剂。产品特点: 方便:即用型,无需配置;专业:专业生产工艺,真正完全混合均匀,GMP 标准,全程可溯源化;优质:优异的重复性,良好的批间差;稳定:保持期间不变质。 仅用于科研使用,不用于诊断和治疗。
  • 抗鼠Fc片段(AMC)传感器
    用于小鼠IgG和其他含Fc蛋白的固化和后续的动力学表征,主要用于抗原-抗体亲和力分析以及基于解离速率的抗体筛选。
  • 瑞沃德碎片高效去除试剂盒
    瑞沃德碎片高效去除试剂盒去除组织解离后单细胞悬液样本中的碎片,为下游应用实验提供保障数据支持使用瑞沃德碎片高效去除试剂盒,能够获得背景干净、碎片少的细胞悬液,进而应用于下游的流式分析、单细胞测序等实验。
  • 迪马科技 ProElut Silica玻璃 Silica小柱
    ProElut Silica 正相硅胶固相萃取柱* 基体:粒径50 μm、孔径60 ?、比表面积500 m2 的球形硅胶颗粒* 作用基团:硅羟基* 封端:否* 保留机理:强极性相互作用ProElut Silica 中的吸附剂为未键合硅胶,通常被认为是极性最强的吸附剂,表面的硅羟基能够部分解离使其呈弱酸性。特别适合分离结构相似的非极性、弱极性化合物等。应用:脂类样品中带有极性基团的化合物的提取;农药残留分析中吸附提取液中的干扰物
  • 迪马科技 ProElut Silica Silica小柱
    ProElut Silica 正相硅胶固相萃取柱* 基体:粒径50 μm、孔径60 ?、比表面积500 m2 的球形硅胶颗粒* 作用基团:硅羟基* 封端:否* 保留机理:强极性相互作用ProElut Silica 中的吸附剂为未键合硅胶,通常被认为是极性最强的吸附剂,表面的硅羟基能够部分解离使其呈弱酸性。特别适合分离结构相似的非极性、弱极性化合物等。应用:脂类样品中带有极性基团的化合物的提取;农药残留分析中吸附提取液中的干扰物
  • 莱伯帕兹EZsep Silica 500mg/6ml 30/pkSPE 固相萃取柱
    ? 基体: 粒径50μm、孔径60 ?、比表面积500 m2的球形硅胶 ? 作用基团: 硅羟基 ? 封端: 否 ? 保留机理: 强极性相互作用 ? 封端: 否 ? 碳载量(C%):7% EZsep Silica 中的吸附剂为未键合硅胶,通常被认为是极性最强的吸附剂,表面的硅羟基能够部分解离使其呈弱酸性。特别适合分离结构相似的非极性、弱极性化合物等。 应用 : 脂类样品中带有极性基团的化合物的提取;农药残留分析中吸附提取液中的干扰物。
  • 莱伯帕兹EZsep Silica 20g/60ml 10/pkgSPE 固相萃取柱
    基体: 粒径50μm、孔径60 ?、比表面积500 m2的球形硅胶作用基团: 硅羟基封端: 否保留机理: 强极性相互作用封端: 否碳载量(C%):7%EZsep Silica 中的吸附剂为未键合硅胶,通常被认为是极性最强的吸附剂,表面的硅羟基能够部分解离使其呈弱酸性。特别适合分离结构相似的非极性、弱极性化合物等。应用 : 脂类样品中带有极性基团的化合物的提取;农药残留分析中吸附提取液中的干扰物。
  • 莱伯帕兹EZsep Silica 800mg/6ml 30/pkgSPE 固相萃取柱
    ? 基体: 粒径50μm、孔径60 ?、比表面积500 m2的球形硅胶 ? 作用基团: 硅羟基 ? 封端: 否 ? 保留机理: 强极性相互作用 ? 封端: 否 ? 碳载量(C%):7% EZsep Silica 中的吸附剂为未键合硅胶,通常被认为是极性最强的吸附剂,表面的硅羟基能够部分解离使其呈弱酸性。特别适合分离结构相似的非极性、弱极性化合物等。 应用 : 脂类样品中带有极性基团的化合物的提取;农药残留分析中吸附提取液中的干扰物。
  • 莱伯帕兹EZsep Silica 690mg/3ml 50/pkgSPE 固相萃取柱
    ? 基体: 粒径50μm、孔径60 ?、比表面积500 m2的球形硅胶 ? 作用基团: 硅羟基 ? 封端: 否 ? 保留机理: 强极性相互作用 ? 封端: 否 ? 碳载量(C%):7% EZsep Silica 中的吸附剂为未键合硅胶,通常被认为是极性最强的吸附剂,表面的硅羟基能够部分解离使其呈弱酸性。特别适合分离结构相似的非极性、弱极性化合物等。 应用 : 脂类样品中带有极性基团的化合物的提取;农药残留分析中吸附提取液中的干扰物。
  • 莱伯帕兹EZsep Silica 2000mg/6ml 30/pkgSPE 固相萃取柱
    ? 基体: 粒径50μm、孔径60 ?、比表面积500 m2的球形硅胶 ? 作用基团: 硅羟基 ? 封端: 否 ? 保留机理: 强极性相互作用 ? 封端: 否 ? 碳载量(C%):7% EZsep Silica 中的吸附剂为未键合硅胶,通常被认为是极性最强的吸附剂,表面的硅羟基能够部分解离使其呈弱酸性。特别适合分离结构相似的非极性、弱极性化合物等。 应用 : 脂类样品中带有极性基团的化合物的提取;农药残留分析中吸附提取液中的干扰物。
  • 莱伯帕兹EZsep Silica 200mg/3ml 50/pkSPE 固相萃取柱
    ? 基体: 粒径50μm、孔径60 ?、比表面积500 m2的球形硅胶 ? 作用基团: 硅羟基 ? 封端: 否 ? 保留机理: 强极性相互作用 ? 封端: 否 ? 碳载量(C%):7% EZsep Silica 中的吸附剂为未键合硅胶,通常被认为是极性最强的吸附剂,表面的硅羟基能够部分解离使其呈弱酸性。特别适合分离结构相似的非极性、弱极性化合物等。 应用 : 脂类样品中带有极性基团的化合物的提取;农药残留分析中吸附提取液中的干扰物。
  • 莱伯帕兹EZsep Silica 2g/12ml 20/pkgSPE 固相萃取柱
    ? 基体: 粒径50μm、孔径60 ?、比表面积500 m2的球形硅胶 ? 作用基团: 硅羟基 ? 封端: 否 ? 保留机理: 强极性相互作用 ? 封端: 否 ? 碳载量(C%):7% EZsep Silica 中的吸附剂为未键合硅胶,通常被认为是极性最强的吸附剂,表面的硅羟基能够部分解离使其呈弱酸性。特别适合分离结构相似的非极性、弱极性化合物等。 应用 : 脂类样品中带有极性基团的化合物的提取;农药残留分析中吸附提取液中的干扰物。
  • 莱伯帕兹EZsep Silica 100 mg / 1 mL 100/pkSPE 固相萃取柱
    ? 基体: 粒径50μm、孔径60 ?、比表面积500 m2的球形硅胶 ? 作用基团: 硅羟基 ? 封端: 否 ? 保留机理: 强极性相互作用 ? 封端: 否 ? 碳载量(C%):7% EZsep Silica 中的吸附剂为未键合硅胶,通常被认为是极性最强的吸附剂,表面的硅羟基能够部分解离使其呈弱酸性。特别适合分离结构相似的非极性、弱极性化合物等。 应用 : 脂类样品中带有极性基团的化合物的提取;农药残留分析中吸附提取液中的干扰物。
  • 莱伯帕兹EZsep Silica 1000 mg / 6 mL 30/pkSPE 固相萃取柱
    ? 基体: 粒径50μm、孔径60 ?、比表面积500 m2的球形硅胶 ? 作用基团: 硅羟基 ? 封端: 否 ? 保留机理: 强极性相互作用 ? 封端: 否 ? 碳载量(C%):7% EZsep Silica 中的吸附剂为未键合硅胶,通常被认为是极性最强的吸附剂,表面的硅羟基能够部分解离使其呈弱酸性。特别适合分离结构相似的非极性、弱极性化合物等。 应用 : 脂类样品中带有极性基团的化合物的提取;农药残留分析中吸附提取液中的干扰物。
  • 莱伯帕兹EZsep Silica 10g/60ml 10/pkgSPE 固相萃取柱
    ? 基体: 粒径50μm、孔径60 ?、比表面积500 m2的球形硅胶 ? 作用基团: 硅羟基 ? 封端: 否 ? 保留机理: 强极性相互作用 ? 封端: 否 ? 碳载量(C%):7% EZsep Silica 中的吸附剂为未键合硅胶,通常被认为是极性最强的吸附剂,表面的硅羟基能够部分解离使其呈弱酸性。特别适合分离结构相似的非极性、弱极性化合物等。 应用 : 脂类样品中带有极性基团的化合物的提取;农药残留分析中吸附提取液中的干扰物。
  • 莱伯帕兹EZsep Silica 500 mg / 3 mL 50/pkSPE 固相萃取柱
    ? 基体: 粒径50μm、孔径60 ?、比表面积500 m2的球形硅胶 ? 作用基团: 硅羟基 ? 封端: 否 ? 保留机理: 强极性相互作用 ? 封端: 否 ? 碳载量(C%):7% EZsep Silica 中的吸附剂为未键合硅胶,通常被认为是极性最强的吸附剂,表面的硅羟基能够部分解离使其呈弱酸性。特别适合分离结构相似的非极性、弱极性化合物等。 应用 : 脂类样品中带有极性基团的化合物的提取;农药残留分析中吸附提取液中的干扰物。
  • 莱伯帕兹EZsep Silica 5g/20ml 20/pkgSPE 固相萃取柱
    ? 基体: 粒径50μm、孔径60 ?、比表面积500 m2的球形硅胶 ? 作用基团: 硅羟基 ? 封端: 否 ? 保留机理: 强极性相互作用 ? 封端: 否 ? 碳载量(C%):7% EZsep Silica 中的吸附剂为未键合硅胶,通常被认为是极性最强的吸附剂,表面的硅羟基能够部分解离使其呈弱酸性。特别适合分离结构相似的非极性、弱极性化合物等。 应用 : 脂类样品中带有极性基团的化合物的提取;农药残留分析中吸附提取液中的干扰物。
  • 莱伯帕兹EZsep Silica 200mg / 6ml 30/pkgSPE 固相萃取柱
    ? 基体: 粒径50μm、孔径60 ?、比表面积500 m2的球形硅胶 ? 作用基团: 硅羟基 ? 封端: 否 ? 保留机理: 强极性相互作用 ? 封端: 否 ? 碳载量(C%):7% EZsep Silica 中的吸附剂为未键合硅胶,通常被认为是极性最强的吸附剂,表面的硅羟基能够部分解离使其呈弱酸性。特别适合分离结构相似的非极性、弱极性化合物等。 应用 : 脂类样品中带有极性基团的化合物的提取;农药残留分析中吸附提取液中的干扰物。
  • 资生堂-陶瓷球(手性)、糖柱、核苷时代
    陶瓷球(手性) 以新的球状粘土矿物为载体,具有光学活性的金属配位体通过离子交换作用被键合,成为具有高光学识别能力的手性分离用填料。【Ceramospher】是‘ceramic’和‘sphere’的复合词。本填料是将具有光学活性的金属配位化合物Δ-Ru(phen) 32+ (phen=1,10-phenanthroline)通过阳离子交换作用吸附在多孔陶瓷球上而成的全新光学异构体分离用色 谱柱。 使用Ceramospher Chiral RU-1和RU-2进行分离时,最重要一点是填料本身是以含有层状结构的粘土矿物(硅酸镁钠)为载体的。由于样品进入到非常狭小的夹层间会受到限制,所以在甲醇这样的洗脱能力强的溶剂下仍被保留。并且由于样品的运动自由度也受到限制,所以样品和固定相之间能够进行有效的相互作用,从而得到拆分的概率较高。 RU-1和RU-2的不同RU-2是在RU-1的基础上进一步做了特殊的疏水化处理的填料。因此,Ceramospher(Chiral) RU-2是可以在水(反相)系流动相下使用的填料。 特长● 超群的手性拆分成功率 → 尤其最适合中性化合物和酸性化合物的手性拆分 → 不用进行分析条件的考察→ 使用流程图能够简单地设定分析条件 ● 高负载量 → 是从前的光学异构体拆分用色谱柱的5~10倍 ● 优越的耐久性 ● 优越的耐压性(20MPa)● 在宽的温度范围内能稳定使用 RU-1 -20℃~60℃(甲醇系) RU-2 15℃~60℃(水/甲醇系) 物性值 类型 粒径(μm) 比表面积(m2/g) pH使用范围孔径 (nm) RU-1 5 300 3-6.5 4 RU-2 5300 3-6.54 糖柱 在强碱性条件下也可以使用的聚合物基质的糖分析专用色谱柱。 糖柱I 糖柱II “SUCREBEAD”是“Sucre”和“Bead”的复合词。在通过两步溶胀聚合法合成均一粒径的苯乙烯二乙烯苯共聚物载体上键合了季铵基的阴离子交换填料,是糖分析专用色谱柱。在强碱性条件下,糖类的羟基解离,利用此性质可以在PAD下对糖进行检测。硅胶系化学键合型色谱柱不能在强碱性流动相下使用,而此聚合物系色谱柱在使糖类解离的强碱性条件下可以放心使用。解离后的糖以阴离子交换模式被保留和分离。 特长● 使用pH范围1~14● 最适合于单糖、二糖、酸性糖及糖醇等的分析 ● 超群的耐久性● 峰形尖锐且压力低● 优越的耐压性 物性值基质树脂粒径(μm)交换容量(meq/g)官能团pH使用范围苯乙烯二乙烯基苯共聚合物52025季铵基1~14 核苷时代 核苷时代(Nucleonavi)是棒状硅胶的外面用玻璃包裹而成的新型色谱柱。核酸?核酸医药分析专用色谱柱。 Nucleonavi08105Nucleonavi 1.0X50 10,200 F08109Nucleonavi 1.0X250 18,200 怀着能让HPLC在分子生物学领域、特别是DNA及RNA分析中发挥更大作用的愿望,我们将该款色谱柱命名为Nucleonavi。 本款色谱柱是核酸及核酸医药分析专用色谱柱。 特长采用多孔结构的二氧化硅整体柱。进一步,使用相同材质的玻璃进行包覆。通过消除整体柱和玻璃管之间的空隙,使其一体化,最终成功的提高了分离能力。 玻璃包覆棒状色谱柱核苷时代的特长 ● 具有识别不同碱基链长和组成的高分离能 ● 拥有可在低压力下测定的构造 ● 样品吸附少,回收率高 ● 内径只有1mm,能有效利用少量样品 ● 不使用金属和具有不同孔径的填料型色谱柱进行了比较,合成RNA的检量线如图所示。所有的填料型色谱柱都发生了样品吸附,并存在检量线偏离原点,低浓度分析难等问题。使用核苷时代进行分析,不仅具有良好的色谱峰形状,而且也得到了通过原点的直线型检量线。使用核苷时代对寡聚核苷酸DNA20mer的分析结果如下所示。两种寡聚核苷酸,除中间的一个碱基不同之外,其余部分完全相同。虽然具有非常相似的分子结构,但使用核苷时代得到了良好的分离。 物性值 介孔:20nm微孔:1.5μm
  • 迪马科技 ProElut SCX SCX小柱
    ProElut SCX 强阳离子交换硅胶键合固相萃取柱* 基体:粒径50 μm、孔径60 ?、比表面积500 m2 的球形硅胶颗粒* 作用基团:对丙基苯磺酸* 封端:否* 碳载量(C%):10.9%* pK a :1.0* 保留机理:强阳离子交换作用ProElut SCX 是以硅胶为基质键合对丙基苯磺酸官能团的吸附剂,磺酸基团极易解离而呈阴离子状态,具有较强的阳离子交换性能。并且由于苯环的存在,吸附剂还具有非极性,能与化合物发生非极性相互作用。适合碱性化合物的分离。应用:含水样品、生物体液以及有机相中碱性化合物的纯化
  • Anavo® SAX SPE 小柱
    产品特性:&bull 基体:粒径50 μm、孔径60 &angst 、比表面积500 m2 的球形硅胶颗粒&bull 作用基团:三甲基铵丙基&bull 封端:否&bull 碳载量(C%):7.5%&bull pKa :完全解离成正电荷的季铵基团&bull 保留机理:强阴离子交换相互作用Anavo SAX 为硅胶键合季铵基团的吸附剂,季铵基团始终呈阳离子态,因而具有较强的阴离子交换功能,对阴离子型有机化合物(比如含有羧基、酚羟基的化合物)具有选择性的保留。由于季铵基团上的碳链较短,吸附剂的非极性相互作用较弱。产品应用:常用于除掉样品中的强阴离子(有机酸、核酸、核苷酸、磺酸根、无机离子等),生物大分子脱盐等。
  • Anavo® SCX SPE 小柱
    产品特性:&bull 基体:粒径50 μm、孔径60 &angst 、比表面积500 m2 的球形硅胶颗粒&bull 作用基团:对丙基苯磺酸&bull 封端:否&bull 碳载量(C%):10.9%&bull pKa :1.0&bull 保留机理:强阳离子交换作用Anavo SCX 是以硅胶为基质键合对丙基苯磺酸官能团的吸附剂,磺酸基团极易解离而呈阴离子状态,具有较强的阳离子交换性能。并且由于苯环的存在,吸附剂还具有非极性,能与化合物发生非极性相互作用。适合碱性化合物的分离。产品应用:含水样品、生物体液以及有机相中碱性化合物的纯化。
  • 迪马科技 ProElut SAX SAX小柱
    ProElut SAX 强阴离子交换硅胶键合固相萃取柱* 基体:粒径50 μm、孔径60 ?、比表面积500 m2 的球形硅胶颗粒* 作用基团:三甲基铵丙基* 封端:否* 碳载量(C%):7.5%* pK a :完全解离成正电荷的季铵基团* 保留机理:强阴离子交换相互作用ProElut SAX 为硅胶键合季铵基团的吸附剂,季铵基团始终呈阳离子态,因而具有较强的阴离子交换功能,对阴离子型有机化合物(比如含有羧基、酚羟基的化合物)具有选择性的保留。由于季铵基团上的碳链较短,吸附剂的非极性相互作用较弱。应用:含水样品、生物体液以及有机相中阴离子型有机化合物的纯化
  • Anavo® Silica SPE 小柱
    产品特性:Silica 为未键合的活性硅胶正相吸附剂,呈弱酸性,具有很强的极性;对目标物的保留主要是通过氢键作用力;硅胶表面硅羟基可以电离,在中等 pH 条件下,功能类似于弱阳离子交换吸附剂的作用。基体:粒径50 μm、孔径60 &angst 、比表面积500 m2 的球形硅胶颗粒;作用基团:硅羟基封端:否保留机理:强极性相互作用 Anavo Silica 中的吸附剂为未键合硅胶,通常被认为是极性最强的吸附剂,表面的硅羟基能够部分解离使其呈弱酸性。特别适合分离结构相似的非极性、弱极性化合物等。产品应用:脂类样品中带有极性基团的化合物的提取 农药残留分析中吸附提取液中的干扰物。
  • Venusil HLP C18
    极性嵌入反相色谱; 可在pH7 的条件下分析生物碱等较强碱性物质,而不存在拖尾现象; 提供较强的氢键作用,适合于复杂成分分析,如中药提取物; 优化了孔径和比表面积的大小,有更好的耐污染性; 独特的键合技术,保证稳定的保留性能。Venusil® HLP C18 色谱柱在上一代的Venusil® HLP 基础上优化了硅胶孔径和比表面大小,采用了更先进的键合技术,保证了其既有优秀的反相色谱分离能力又具独特的选择性,同时在分离复杂成分样品时有更出色的抗污染能力。Venusil® HLP C18 色谱柱的键合相独特之处,是在传统C18 固定相长链根部嵌入了酰胺基团,该“极性嵌入基团”能够和硅胶表面的硅羟基或流动相中的水形成氢键,对硅胶基质形成一种保护作用,且减少碱性化合物与硅羟基的作用,保证了碱性化合物的良好峰型。这种独特的键合技术保证了:对具有复杂结构的碱性化合物表现出不同于传统反相色谱的分离性能,即不需要“使用pH7 的流动相来抑制碱性物质的解离”的方式就可以对碱性物质实现良好的色谱保留;对复杂的成分分析,如混合物中同时具有极性、中性和非极性的化合物时,可以实现一次分离,而且抗污染能力出色;在日常的实验中键合相流失率极低,保留性能稳定。硅胶纯度:99.999% 粒径:5 μm 孔径:110 ? 比表面:340 m2/g 碳含量15% pH:2.0-8.0*样 品:1 mg/mL 安非他明 流 速:1 mL/min流动相:甲醇:0.02M 磷酸钾缓冲溶液(0.1% 三乙胺 pH=2)=15:85进样量:10 μL 检测波长:UV215 nm;
  • iMatrix-511 基质胶
    iMatrix-511 基质胶是iMatrix基质胶家族的一个产品。是日本Matrixome公司生产的基质胶。用于细胞贴板培养的包被。该系列分为iMatrix-511 基质胶,iMatrix-511 silk基质胶,iMatrix-511 MG基质胶三个版本。制品说明层粘连蛋白 511 可与细胞表面的整合素 α6β1 结合。本制品是对层粘连蛋白 511 的整合素结合位点(E8 片段)进行高纯度纯化的制品。制品内容Recombinant Human Laminin511-E8 Fragments包装量 175 μg/tube (T303: 2 tubes,T304: 6 tubes)浓度0.5 mg/mL形 态液体(溶剂:PBS(-))制造信息本制品是CHO-S细胞(Life Technologies)表达的重组人层粘连蛋白511-E8片段。 保存和稳定性该产品可在2~15℃条件下稳定保存至标签上标示的有效期限内。避光保存。iMatrix-511在4℃下稳定。该产品的有效期为自制造日期开始2年。活 性与整合素α6β1的结合活性,解离常数在10 nM以下。
  • 瑞沃德人脐带组织温和酶解试剂盒
    瑞沃德人脐带组织温和酶解试剂盒优化酶解配方,高效、温和酶解人脐带组织,保护表面抗原表位的完整性。数据支持新鲜与冻存脐带组织解离使用瑞沃德人脐带组织温和酶解试剂盒、单细胞悬液制备仪、组织处理管,配合标准化程序获取单新鲜与冻存脐带组织细胞悬液。检测结果显示细胞活率>90%,细胞数量>1*10^8/mg,细胞碎片率<20%。MSC流式鉴定人脐带组织酶解后的单细胞悬液标记抗体,鉴定MSCs表位占比(CD73+CD90+CD45-CD34-)为57.82%*93.09%≈53.82%原代细胞培养使用瑞沃德人脐带组织温和酶解试剂盒、单细胞悬液制备仪、组织处理管,配合标准化程序,收获单细胞悬液进行原代细胞培养实验。P0-8d开始贴壁,传代培养后细胞生长能力明显增强,细胞呈现均一的长梭形。
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