2025-01-10 10:53:10牛精冻存罐
“牛精冻存罐”是专业的生物样本保存设备,专门用于牛等动物的精液冷冻保存。它采用先进的保温技术和密封设计,确保精液在低温环境下长时间保存而不失活。牛精冻存罐具备优异的制冷效果和温度稳定性,能够满足不同精液保存的温度需求。同时,其内部材质耐腐蚀、易清洁,保证样本的纯净度和安全性。该设备广泛应用于畜牧业、生殖科学及生物技术领域,是牛精液保存和繁殖技术的重要工具。

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2023-04-20 11:01:04Aramus™ 一次性冻存袋与二甲基亚砜(DMSO)的相容性测试
1、前言二甲基亚亚砜通常用作细胞和基因治 疗(CGT)市场中的低温保护剂。本试验的目的是在室温下暴露于100%DMSO不同时间长度(T=0(对照)、24小时、7天和21天)后,通过机械试验(爆裂强度和拉伸强度)确定Aramus™聚酰胺袋材料的化学相容性。2、测试产品24个50 mL Aramus组件,带有BarbLock®固定器。每个时间点测试三个平行样(T=0,T=24小时,T=7天,T=21天)×两次试验(拉伸和断裂)。零件号SU-2D-0.050S1-L12B,附录1。表1. 样品接收和测试日期3、测试方法01 样品填充①确保Aramus样品暴露于42kGy剂量的gamma射线照射。所有样品均应在明尼苏达州查斯卡实验室通风良好的通风橱中进行装入DMSO。并且留出六个样品进行拉伸和断裂测试,这些将是T=0(对照)样品。②使用Luer锁定注射器为每个样品填充30mLDMSO溶液(100%)。足以覆盖整个内表面。③填充的袋子应保持在通风良好的实验室通风橱中,直至时间间隔完成(24小时,7天,21天)。④从样品中排出DMSO,并进行拉伸和断破测试。02拉伸试验Entegris WI-1290603突发测试Entegris WI-032284、测试结果与结论测试前,对所有样品进行伽马辐射(42kGy)。拉伸和断裂试验结果见下表和图。除了拉伸和断裂数据外,还应注意的是,在暴露于100%DMSO 21天后,目视检查未发现变色。测试了每个冻存袋子的两个拉伸条,并从薄膜本身(而不是接缝)上取下,结果见图1。表2. 拉伸试验结果(ksi)图1. 断裂拉伸能量试验结果Aramus组件暴露在100%二甲基亚砜中似乎不会对拉伸特性产生很大影响,但目前尚不清楚第7天样品断裂时拉伸能下降的原因。图2显示了样品的拉伸试验方向。图2. 样品拉伸试验的方向进行断裂测试以确定冻存袋在DMSO暴露后的断裂压力。内部生产规范要求50mL冻存袋的断裂压力大于等于12psi。由于断裂压力大于12psi,所有Aramus冻存袋组件均获得合格结果。断裂试验结果如表3和图3所示。表3. 拉伸试验结果(psi)图3. DMSO暴露后的平均断裂压力测试结果根据该试验结果,与未接触DMSO的组件相比,Aramus组件暴露于100%DMSO长达21天的时间似乎不会显著降低拉伸强度或爆破压力方面的机械特性。此外,在试验过程中未观察到组件变色或泄漏。5、设备/仪表表4. 使用的设备/仪器6、附录1:用于DMSO测试的SU-2D-0.050S1-L12B组件
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2023-02-28 17:45:07从《三体》中的人体冬眠看细胞冻存技术
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2023-05-15 16:31:46速上车!新能源汽车产业解决方案速存!
“上海车展”可以说是最近大热话题之一,您是不是已经被“新能源”、“新技术”刷屏了呢?这位当之无愧的“行业新贵”,再不深入了解一下可就来不及了!在新能源汽车生产中,传感器的应用范围非常广泛,既能提高汽车性能,又有利于环保和舒适性等方面的提升。随着新能源汽车制造技术的不断创新,传感器技术也将会不断升级,为新能源汽车带来更加高效、精 准、环保、舒适的控制体验。基恩士为您准备了新能源汽车产业应用案例资料,助您迅速了解行业信息,一起探索发现制造中的“隐秘的角落”吧!
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2020-09-28 09:28:39低温样品储存,液氮冻存(一)
氮气作为空气的主要成分(78%,V/V),具有很大的利用来源。其中一个主要用途是将气态液氮进行液化,进行液氮储存。气相和液相储存液氮,液态的氮气,惰性无色无味。液氮罐内的液氮在-196摄氏度以下呈现的是液体状态,一旦超过-196摄氏度以上就会沸腾变成气体的状态了,一旦低于-196摄氏度就会呈现结冰固态的现象,因此液氮的的状态一定要控制在一定的温度内,常压下液态氮气为-196℃到-210℃之间。而同时存在容器中的气态液氮在接近液体的层面大概温度在-170℃到-180℃,而在容器口的层面液氮也有-80以下。因此当进行样品保存时,分为两种:一种液相储存,即盛放样品的容器要直接和液氮进行接触,这样才能保证样品的适当温度储存;另外一种气相储存,样品直接放入液氮罐的空气中,这样就直接能够保证样品(生物样品等)的储藏温度的要求。运输罐和储存罐储存液氮罐,液氮保存时间长,适用于静置室内长时间保存活性生物材料。运输液氮罐,一般体积和容量相对来说更大,在内胆加设了支承,耐运输和振动,适用于室内静置和长途运输两用。剩余液氮的检测当使用液氮罐比较关心的液氮是否能够使用多久,以及如何检测液氮罐的剩余液氮的体积。由于液氮的超低温和常规的室温的巨大差距,因此液氮罐中的液氮受热(虽然有真空隔离层)会产生挥发。液氮罐的日蒸发量也是衡量液氮罐好坏的一个重要参数,当然这个数据只是液氮罐中液氮蒸发的平均量,实际使用过程中,液氮挥发量会多,然后逐渐降低。在使用过程中需要时刻观察液氮的剩余量,在出厂前可以提前配制液氮高低位报警,保证能够随时提醒剩余液氮不足。如果没有配制液位报警,可以在用实心塑料小棒或实心小木棒插入液氮罐底部,过5-10s后取出,结霜的长度既是液面高度(做好防护工作)。千万不要用空心棒或塑料管,以防液氮从管内喷出伤人。当液氮剩余不多时,液氮罐口会有冷凝水或者含有白色的结霜现象,此时需要及时补充液氮或者更换液氮罐。因此根据自己的实际需求,选择合适的液氮罐,才能保证实验顺利进行。
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2023-07-27 14:16:34四环冻干机—生物制品和生物组织冻干技术(十)
5.5.3 冻结角膜的干燥过程角膜干燥前,先开启制冷机,分别对冻干室、捕集器制冷,当冻干室内温度降到-20℃以下,捕集器内的温度降到-35℃时,迅速地把经过梯度降温的角膜放到冻干室,立即启动真空泵。在干燥过程中根据需要,调节充气阀,向冻干室内充入氯气以调节冻干室内的压力,同时根据需要调节制冷阀保证角膜冻干过程中所需要的热量供给,在干燥初期,不需开启加热器,此阶段角膜干燥所需要的热量靠外部传入即可得到满足,当冻干室内温度达到0℃时,开启加热器供给热量,但保证冻干室的温度不超过9℃,冻干结束,关闭真空泵,对冻干角膜进行充氮包装。实验中发现,角膜在磨口玻璃瓶中的放置方式(图5-14)对冻干角膜质量有一定的影响,试验表明,角膜悬于磨口玻璃瓶中,内皮细胞层朝下为最佳放置方式。如图5-14(b)所示。角膜冻干过程热量的供给很容易满足,整个冻干过程可以视为传质控制过程,传质速率由细胞膜固有通导能力决定。干燥过程中,应根据干燥的不同程度,来确定冻干室内压力的高低以及所持续的时间,保证水蒸气由细胞膜孔隙溢出,且细胞膜内外压差始终很小,以减小对细胞的伤害。由于角膜细胞很脆弱,在冻干过程中极易受到干燥应力、机械应力的损伤,冻干过程中低压时间过长或细胞膜内外压差过大,都会大大降低冻干角膜的成活率。变幅值、变周期的循环压力法应用于角膜的冻干,有利于角膜活性的提高。其根本原因是在整个干燥过程中,角膜细胞内外压差小,对角膜的损伤小。这主要源于两方面原因:一是通过控制冻干室内真空度的高低,以及循环时间的长短,使细胞内的蒸汽及时扩散到冻干室中,避免了细胞内饱和蒸气压过高,膜内外压差过大,造成细胞的损伤。当细胞内蒸气压较高时,开启充气阀向冻干室内充入氮气,在细胞膜外施加一压力,虽然此时传入细胞内的热量增多,使细胞内的蒸气压进一步升高,但此蒸气压的升高较细胞膜外压力的升高小得多,结果是细胞膜内外的净压差减小。然后,渐渐关闭充气阀,使冻于室内的真空度逐渐升高,这样角膜细胞内的蒸汽较平缓的通过细胞膜扩散到冻干室,减小了压差对细胞膜的损伤。当冻干室内真空度升高到一定程度,再逐渐充入氨气,传人的热量增多,开始了下一个周期。二是强化传热并促进外部传质,缩短冻干时间,从而减少了角膜内皮细胞受干燥应力损伤程度,具体工艺是读干室内温度到-25℃,真空度为50Pa时,开始第-次循环,温度每升高5℃循环一次,循环5个周期,温度达到0℃时,循环停止。压力时间关系曲线见图5-15,角腹的冻干工艺曲线如图5-16所示。图5-17、图5-18分别为按上述工艺冻干角膜透射电镜检测结果、扫描电镜检测结果。从图5-17、图5-18可以看出,冻干角膜的内皮细胞间连接紧密,细胞轮廓接近于六边形。细胞膜完整,细胞核膜完整,内皮细胞层与后弹力层连接紧密。这是因为整个冻干过程中,根据干燥的不同程度,来确定高室压、低室压以及所持续的时间,保证了水蒸气由细胞膜的孔隙溢出,即传质速率由细胞膜的固有通导能力决定,保证了细胞内外压差始终很小,减小了对细胞的伤害。
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