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MP-500微电极拉制仪贴心升级,更大存储、更加安全、应用更广!

深圳市瑞沃德生命科技有限公司 2022-07-13 14:25:32 220  浏览
  • 我们在拉制仪的使用过程中,偶尔会遇到一些令人头疼的小问题:

    课题组人太多,程序储存数量不够用;

    拉制病毒注射用的电极,在拉制模板中没有合适的玻璃管参数;

    操作不当加热片容易损坏,增加更换频率。

    碰到以上情况,虽不影响拉制仪在实验过程中的正常使用,但是我们难免会为实验不顺畅而感到烦心!想客户之所想,急客户之所急,瑞沃德迎来了MP-500微电极拉制仪的优化升级!让大家做实验无后顾之忧~

    MP-500微电极拉制仪详情


    三大升级,让操作更舒适便捷

    1用户程序增加至储存150个用户自定义程序,满足更多记录需求,且可复制粘贴使用。



    2. 在内置主流玻璃管和加热片的相关参数的基础上,新增注射泵使用的玻璃管参数(专注于病毒注射等实验),并配有参考拉制程序,降低使用门槛。15s即可完成参数设置,大大提高实验效率。



    3.安全加热模式调整为默认开启,控制温度调节范围在软化点值的±10%,避免误操作以及加热片温度过高而损坏,保护使用者及仪器安全。



    还有更多优势,助力微电极相关实验


    •  适用范围广,智能设置可满足多种电极拉制需求;

    • 人性化设计,一体插拔式湿度控制室与加热片固定卡槽,提升操作性;

    • 全彩电容触摸屏操作灵敏,系统自检功能维护便捷;

    • 全方位守护操作者及仪器安全。


    瑞沃德MP-500微电极拉制仪、MM-500电动显微操纵器、R-480玻璃微电极注射泵可组成显微注射实验解决方案,除了覆盖常见病毒注射、眼球注射实验之外,还可针对线虫、斑马鱼等模式生物的胚胎、幼体实现精密显微注射。

    显微注射实验解决方案


    为了更好地帮助客户快速开展实验,2022年6月-9月,瑞沃德特推出显微注射组合限时购买优惠活动,详情见下图海报!如您正有此实验的需求,还可识别下方二维码免费试用噢~


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MP-500微电极拉制仪贴心升级,更大存储、更加安全、应用更广!

我们在拉制仪的使用过程中,偶尔会遇到一些令人头疼的小问题:

课题组人太多,程序储存数量不够用;

拉制病毒注射用的电极,在拉制模板中没有合适的玻璃管参数;

操作不当加热片容易损坏,增加更换频率。

碰到以上情况,虽不影响拉制仪在实验过程中的正常使用,但是我们难免会为实验不顺畅而感到烦心!想客户之所想,急客户之所急,瑞沃德迎来了MP-500微电极拉制仪的优化升级!让大家做实验无后顾之忧~

MP-500微电极拉制仪详情


三大升级,让操作更舒适便捷

1用户程序增加至储存150个用户自定义程序,满足更多记录需求,且可复制粘贴使用。



2. 在内置主流玻璃管和加热片的相关参数的基础上,新增注射泵使用的玻璃管参数(专注于病毒注射等实验),并配有参考拉制程序,降低使用门槛。15s即可完成参数设置,大大提高实验效率。



3.安全加热模式调整为默认开启,控制温度调节范围在软化点值的±10%,避免误操作以及加热片温度过高而损坏,保护使用者及仪器安全。



还有更多优势,助力微电极相关实验


  •  适用范围广,智能设置可满足多种电极拉制需求;

  • 人性化设计,一体插拔式湿度控制室与加热片固定卡槽,提升操作性;

  • 全彩电容触摸屏操作灵敏,系统自检功能维护便捷;

  • 全方位守护操作者及仪器安全。


瑞沃德MP-500微电极拉制仪、MM-500电动显微操纵器、R-480玻璃微电极注射泵可组成显微注射实验解决方案,除了覆盖常见病毒注射、眼球注射实验之外,还可针对线虫、斑马鱼等模式生物的胚胎、幼体实现精密显微注射。

显微注射实验解决方案


为了更好地帮助客户快速开展实验,2022年6月-9月,瑞沃德特推出显微注射组合限时购买优惠活动,详情见下图海报!如您正有此实验的需求,还可识别下方二维码免费试用噢~


2022-07-13 14:25:32 220 0
新品 | MP-500微电极拉制仪,多项独有设计让实验更稳定更GX(免费SY福利)

在电生理和显微注射等实验时

是否常常感叹工作并不是很顺畅

拉制仪容易受环境影响,导致结果不稳定

更换配附件不方便,增加很多无效工作量

系统操作界面陈旧,使用起来很不简便

设置参数费时费力,稳定性还不好

 

一点变化调一遍,调一遍要调一天

瑞沃德新发布的MP-500微电极拉制仪

一机搞定上述所有问题

超全功能为你带来全新的使用体验

 

       瑞沃德MP-500微电极拉制仪是为解决膜片钳和显微注射等实验中的微电极问题所研发的高精度程控水平微电极拉制仪。

      MP-500有着前卫智能的操作界面及加热片限位槽等人性化设计,集安全与人性化于一体,满足微电极相关实验需求的同时,增强了用户体验,是进行微电极相关实验的优秀选择。可应用于电生理、显微注射技术、细胞捕获、显微探针等电极相关的科研方向。

 

TA能为你带来什么?


独有人性化设计让操作便捷

1、       一体插拔式湿度控制室,拆卸过程容易、减少更换加热片的时间成本;避免潮湿空气对于拉制结果的不利影响。

 

 

2、       独有的加热合金片固定卡槽设计,使得更换各种不同型号加热片更加便捷,减少时间成本,并使得每次更换加热片更加稳定,减少系统误差。

 



智能设置满足多种电极需求

1、     满足众多场景实验需求。  

 

 

2、     内置主流玻璃管和加热片的相关参数,并配有参考拉制程序,降低使用门槛。15s即可完成参数设置,大大提高实验效率。除原有程序外,可额外储存99个用户自定义程序,各程序可复制粘贴。

 

 

兼具操作GX与维护便捷

1、       全彩电容触摸屏,反应灵敏;双语操作系统上手难度低。

 

 

2、       系统自检功能,可自动检测所有的拉制仪部件是否处于正常工作状态,保证机器运转安全,减少排除故障时间。

 

 

全方位守护操作者与仪器安全

1、       操作者安全:棕色滚筒式前面板,易于客户翻开且有效阻隔加热片升温后的强刺激光,和避免夹持臂的快速运动带来的安全隐患。

 

 

2、       仪器安全:安全加热模式,避免加热片因温度过高损坏,保护客户及仪器安全。

 

 

3、       仪器安全:预热模式下通过温度的控制进一步保证拉制电极的稳定,减少温度差异大带来的相应风险。

 

 


听听新品抢先体验者怎么说

 

免费尝试等你来~

看了这么多亮点,是不是超级想拥有

识别下方二维码,申请免费SY

赶紧抢先体验吧~

 

专享福利,等你来拿噢~

 

       此外,瑞沃德MM-500显微操纵器、R480玻璃微电极注射泵、71000全自动定位仪都可以与MP-500微电极拉制仪组成脑区、细胞等微量注射及其他相关实验方案哦,欢迎咨询。

 


2021-08-31 16:11:53 273 0
ALD系统应用范围再次升级


随着NANO-MASTER专利技术的ICP源的深入应用,对于大面积的基片提供均匀高品质的薄膜生长得以实现。到目前为止,NANO-MASTER的ALD系统可以支持在任意尺寸的衬底上的扩展,这给显示和照明等领域带来好消息。

此外,NANO-MASTER同时具备粉末处理能力的扩展。这样,NANO-MASTER系统已经可以支持在任意尺寸和任意形状的固体上进行原子级生长。在应用选择方面,我们支持热ALD和PEALD系统的单独应用,同事也支持ALE/ALD双系统、IBE/ALD双系统、ALD/PECVD双系统、ALD/IBAD双系统等应用,以及ALD跟其它NANO-MASTER任意系统组成的Cluster系统,可以实现多工序工艺在不间断真空的情况下一步完成工艺。

2022-07-18 17:04:33 210 0
云视频监控如何比本地监控存储更安全
 
2018-07-31 16:16:24 304 1
农药残留仪存储的内容怎么更改日期
同上
2016-06-02 03:42:01 365 1
安全预警仪哪个好
 
2013-12-08 01:44:32 270 2
电化学工作站能不能用微电极检测
 
2018-11-22 12:48:48 363 0
高密度微电极阵列技术 — MaxWell

细胞电生理技术作为一种在实践中形成的,具有可操作性的电生理检测方法,可以在同一时间采集到多量细胞的动作电位,对于深化研究大脑神经细胞及其网络的工作原理,研发新的神经修复技术有很大的意义。近年来快速发展的神经细胞电生理技术主要有两种类型:膜片钳技术 ( PCRT ) 和在体多通道微电极阵列神经信号技术 ( M-NEMEA )。

传统膜片钳技术对工作台的机械稳定性要求较高,维持长时间记录难度较大;无法测知细胞静息膜电位的大小;更换内外液比较困难。对于普通使用者来说,练习至能够熟练上手膜片钳需要的时间长,培训成本太高。


MaxWell 细胞生物电信号功能成像系统 基于HD-MEA的高密度微电极阵列技术,相较于传统微电极阵列神经信号技术具有更高分辨率。MaxWell生物芯片,是目前世界上Z先进的电生理信号读取平台之一,可用于体外细胞电信号的读取和电刺激实验。

基于 CMOS 传感器技术制造的高密度微电极阵列(HD-MEA)系统,MaxWell 生物芯片是在单个MEA芯片内,整合了功能强大的信号放大器、滤波器和数字化仪集成电路,可用于芯片上的细胞生物电信号记录。芯片上每个细胞可以被多个电极记录或给予电刺激,可用于单细胞活动、以及整个细胞网络动态的长期监测。

通过记录细胞活性,在MEA上确定细胞定位。下图显示荧光染色后显微镜下的细胞位置( MAP2染色神经元细胞,放大系数10x)和 MaxOne 芯片检测到的生物电信号的细胞位置紧密相关。生物电信号电子图像在提供细胞的位置的同时,可以检测多种细胞活性特征,包括活动频率和振幅。

智能细胞群体信号记录

单细胞长期追踪

通过选用细胞信号尖峰率,振幅等细胞信号参数组合定义单个细胞特性。栅格图展示了利用1,024个电极检测到的神经细胞网络活动的动态变化。

轴突电信号追踪

通过分析细胞生物电信号成像,研究亚细胞结构特征,例如单个神经元的轴突。生物电信号成像分辨率极高,甚至可以追踪动作电位在轴突上的传导过程中速度的变化。这项技术为神经突电信号传导提供更新的研究参数。

应用领域

  • 可放置在细胞培养箱内进行实验检测;

  • 可用于活体组织切片实验;

  • 可使用直立显微镜进行检查;

  • 可用于不同生物学体外检测(视网膜,脑切片,诱导干细胞或细胞培养等)。

一、干细胞诱导神经元


通过生物电活动信号获取iPSC诱导神经元细胞活动的高分辨率成像。

MaxOne可记录整个样本的多个神经元活动和无需任何标记的电信号成像。使用MaxOne获得的细胞外动作电位(EAP)活动图提供了以下信息:

  • 产生自发性电信号的细胞位置

  • EAP细胞外电信号的振幅幅度

  • 细胞动作电位活动频率。


研究细胞成熟度和放电活性

可同时检测数百个iPSC干细胞诱导神经元细胞的动作电位沿着轴突传播的情况。MaxOne用高质量的信号和前所未有的高时空分辨率来检测神经元的电生理活动,甚至可检测单个神经元细胞动作电位沿轴突传播的情况。

  • 检测单个神经元动作电位在不同生长天数内的在轴突传播速度变化。

  • 分析动作电位在轴突上的传导速度。

  • 比较健康和疾病模型细胞之间的轴突动作电位传播速度。

二、视网膜实验研究

动作电位信号分类

多电极同时检测同一视网膜神经节细胞(RGC)的动作电位信号。电极位置提供了额外的空间信息,提高了信号分类的准确性。

检测视网膜神经节细胞(RGC)的感光功能

读取并识别MEA上的每个视网膜神经节细胞的所属类型。可以使用MaxOne记录和分析MEA上每个视网膜神经节细胞(RGC)的感光响应。


MaxOne的信噪比+高时空分辨率使分析RGC细胞轴突信号成为可能。通过用静态灯闪烁给视网膜不同的视觉刺激,激发不同RGC细胞相应的电生理活动,并区分RGC细胞类型:ON类型,OFF类型或ON-OFF类型。可以通过移动光刺激来激发方向选择性RGC的生物电信号反应。

三、脑切片实验研究

捕获单个神经元细胞和神经细胞网络的场电信号

用MEA技术记录活跃神经元细胞高质量的生物电信号。

  • 可以同时记录来自完整神经细胞网络的局部场电位和动作电位信号。

  • 低噪声信号有助于从实验中提取神经元活动特征。

  • 可以捕获和分析在大脑区域间传播的局部场电位信号。


大规模神经元及突触投射的电生理成像

神经元动作电位信号的分类组织切片固定装置提取并分析脑组织中每个活动神经元的动作场电位,轴突投射和突触后信号。MaxOne不但可以检测脑切片中的神经元动作电位信号,同时还可以通过电刺激激发神经元活动。

  • 读取并提取脑切片具有神经元活性的区域,并绘制神经元动作电位信号活动成像图。

  • 可以通过记录并分析由动作电位信号激发后形成的+/-波幅峰值对神经元突触后细胞活动进行描绘。

四、心肌细胞研究

使用高分辨率功能量化分析药物对心肌细胞的影响。

MaxOne可提取电生理特性,如振幅,频率和波传播。

  • 找到细胞群生物电波的传播原点,并测量波的传播方向。

  • 可通过记录前所未有的数据细节,在数天内连续检测野生型心肌细胞活动特征。

  • 检测健康心肌细胞对药理学实验的短期和长期反应。



众多出版物刊登该项技术

在Nature,Neuron等ding级学术期刊多次刊登过利用该项技术攥写的实验文章。

出版物涉及 hd-mea 技术、神经元网络记录以及对心肌细胞、视网膜细胞、脑切片和神经元的研究。


MaxWell 细胞生物电信号功能成像系统 使用的 Cmos 技术可显著减小放大器的尺寸, 使得在同一芯片上将电路与每平方毫米数千个电极集成在一起成为可能,让细胞 (甚至亚细胞) 级分辨率实验得以实现。这将大大提高电生理学实验的可操作性,让原本程序繁杂的操作得到简化,成倍地提高研究人员的实验效率。


(来源:广州云星科学仪器有限公司)

2019-07-22 13:29:43 757 0
高压耐漏电起痕试验仪全面升级上线

新款的硅橡胶高电压漏电起痕试验仪全新上线。

 

一、高压耐漏电起痕试验仪产品介绍:

HCLD-3系列高压耐漏电起痕试验仪采用西门子PLC作为主控制系统,配合高精度电压、电流传感器、高压真空断路开关、高压交直流变压器元件构成。高压耐漏电起痕试验是在工频下用液体污染和倾斜试样评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐漏电起痕和耐电蚀损性能。其评定的方法有两种即恒定漏电起痕电压法和逐级升压漏电起痕电压法。试验中可采用两种终点判断法来确定试验终点。方法A是当高压回路中通过的电流达到或超过60mA持续2s后作为试验终点此时过电流装置切断电路。方法B是当漏电痕迹达到距离下电极25mm处的试样表面上的标记时作为试验终点。

 

二、高压耐漏电起痕试验仪产品特点:

TVS高压防护技术

华测独立开发的TVS瞬间YZ防护技术,将起到对控制系统的及时防护;

 

低通滤波采集技术

解决高压压放电过程中将产生高频信号,大幅提高电流采集精度;

 

双系统互锁技术

国内采用双系统互锁技术应用于高电压耐漏电起痕试验仪器,华测生产的漏电起痕试验仪不仅具备过压、过流保护系统,它独有的双系统互锁机制,当任何元器件出现问题或单系统出现故障时,将瞬间切断高压。技术,将起到对控制系统的及时防护。

 

SPWM电子升压技术

目前进口设备大都采用SPWM电子升压技术,这一技术具有升压速度平稳,精度高。便于维护等优点是调压器无法比拟的。

 

新款的硅橡胶高电压漏电起痕试验仪相对更稳定、 显示更准确 、操作更简单、 更加人性化。

 

再次感谢支持我公司的所有业内人士 

 

我公司将以zhuo越的产品质量,周到的客户服务,为您打造无忧的检测设备

 

注重每一个细节是北京华测对于每个客户的承诺  也是北京华测一直追求的宗旨。


2020-06-02 20:42:04 429 0
便携式紫外测油仪UV910升级了!

手持式紫外测油仪是用于测量地表水、地下水和海水等水中油含量的分析仪器。适用于野外水样应急检测使用。

符合国家标准HJ970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法。根据标准,在 pH≤2 的条件下,样品中的油类物质被正己烷萃取,萃取液经无水硫酸钠脱水,再经硅酸镁吸附除去动植物油类等极性物质后,于 225 nm 波长处测定吸光度,石油类含量与吸光度值符合朗伯-比尔定律。

利用石油类化合物及其产物在紫外区有特征吸收,吸收强度与待测样品的石油类组分含量成正比来测定样品中石油类的含量。

手持式紫外测油仪机身尺寸小、重量轻可成年人单手操作测量。

有自动萃取装置,可自动萃取和振荡水样,减少使用人员工作量。

技术指标

仪器检出限 3SD≤0.02mg/L(测量11次空白计算3倍标准偏差)

方法检出限 0.001mg/L

基本测量范围 0.0-800mg/L

重复性 RSD≤1%(4-20mg/L油样测定11次)

准确度误差 <±2%

线性相关系数R>0.9995(0、2、4、8、12、16、20mg/L)

扫描速度 单波长测量1秒钟/次

吸光度范围 0.0000~2.0000AU(即透过率100~1%T)

波数准确度和重复性 ±0.5cm-1

测量正己烷 225nm透光率大于 95%

主机净重 8kg

使用电源 (220±22)V、(50±1)Hz、50VA

使用温度和湿度 温度范围1℃-40℃,湿度≤90﹪

主机外型尺寸 34cm(长)×28 cm(宽)×8.5 cm(高)

操作特点介绍:

1. 方便快捷:软件自动调用标准曲线和萃取比,无需输入参数,开机即可空白归零和测量,直读水中油浓度,无需人工计算;

2. 内置自动萃取器采用效率极高的滚筒立体式磁力搅拌萃取技术,密闭萃取无挥发无毒害。

3. 标配前处理设备箱,可以实现采样、萃取、测量自动一体化,解决现场测量。

4. 一键定标:空白和标准油样自动检测自动校正;单点多点一键定标,操作快捷,测量准确。

5. 具有自动统计分析、储存、打印等功能,一体化设计,仪器小巧、方便携带,便于单兵现场操作。

6. 采样瓶就是萃取瓶,有刻度显示,不分样采样萃取方法符合HJ/T91-2002,萃取结果和国标方法的结果一致;

7. 厂家配备标准油滤光片,可进行单点多点校正,一次标准曲线终身免更换,免除配置标准油试剂;

8. 交直流蓄电池一应俱全:可直接使用内置蓄电池或220伏交流电,也可连接12伏直流电源箱或汽车电源。


2021-03-01 15:18:27 304 0

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