2026-01-13 16:14:22低温灭活研磨仪
低温灭活研磨仪是一种集低温控制、样品研磨及灭活功能于一体的科学仪器。其基本原理是通过低温环境保持样品活性,同时利用高速研磨将样品粉碎,并在研磨过程中或研磨后对样品进行灭活处理,防止病毒、细菌等微生物扩散。该仪器广泛应用于生物医药、食品检测等领域,具有研磨效率高、样品处理量大、灭活效果可靠等优势。

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低温灭活研磨仪 JXCL-MJ
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低温快速研磨仪JXFSTPRP-96I
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2024-05-27 09:56:03国产研磨仪的新标准
上海喆孚实业有限公司是专业的振荡培养箱(摇床)、组织研磨仪、分析筛分仪生产厂家。公司集研发、生产、 销售和服务于一体,专营各类振荡培养箱、组织研磨仪、分析筛分仪等产品。广泛应用于全国各大高校、卫生医 疗、农业环保、科研院所等单位。为微生物、病毒、细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应及细胞组织等研究提 供了有效的帮助。 公司以“技术创新,服务至上”为宗旨,以品质管理为基石,采用现代化的管理、先进的设计理念,不断培养 吸收优秀的科研、技术人才,为产品的研发、质量提供了有效的保证,力争为用户提供高品质的产品。 在国内外广大用户和合作伙伴的支持下,贸易稳健发展,在行业内也建立了良好的声誉。公司产品在高校及研 究院用户有:清华大学、北京大学、四川大学、复旦大学、华东理工大学、华中农业大学、武汉大学、华中科技 大学、中科院系统、同济医院等;企业用户有:安琪酵母、药明康德、华北制药、袁创超级稻等一大批著名企事 业单位。公司在全国20个省、市、区建立了产品代理经销及售后服务网路。 今后公司将持续坚持走科技兴业的道路,一如既往地发扬“求真务实、锐意进取、不断创新”的精神。
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2022-05-05 10:48:02收藏 | 病毒采样管灭活效果测试
根据《医疗机构新型冠状病毒核酸检测工作手册(试行第二版)》通知,“人群筛查应选择具有病毒灭活功能,如含胍盐(异硫氰酸胍或盐酸胍等)或表面活性剂的采样管。”灭活型病毒采样管可高效灭活病毒,保护病毒核酸不被降解,且能在常温下保存较长时间,为样品保存及运输节省成本。选择灭活效果好的病毒采样管,有助于确保后续核酸检测质量。本期实验,我们选取逗邦®一次性使用病毒采样管进行灭活效果测试,过程如下:✓实验材料病毒采样管:逗邦®一次性使用病毒采样管(灭活型)实验材料:慢病毒(吉凯基因,GCNL0319432),HEK293T细胞核酸提取试剂盒和提取仪:逗邦®(BNP027-2B, M32)新冠荧光PCR试剂盒:圣湘(N083-5X0001)逗邦®一次性使用病毒采样管(灭活型)✓实验方法参考《消毒技术规范》(2002版)病毒灭活试验中描述的检测方法,确定病毒保存管灭活能力。步骤一:细胞培养将生长状态良好的HEK293T细胞消化计数后稀释至1×104/mL,按照100μL/孔的体积,每个梯度的病毒做三个复孔,计算所需接种孔数,将细胞缓慢均匀接种至96孔板中。放入37℃,5%CO2培养箱中培养过夜。步骤二:慢病毒稀释将病毒滴度为107-108TU/mL的慢病毒按10倍梯度进行稀释,连续稀释3个梯度。步骤三:病毒灭活把稀释好的病毒置于室温条件下,与灭活款病毒保存液(批号:220201/220207/220211)按1:1体积比进行混合,置于室温下分别放置1min、5min和10 min进行灭活。步骤四:终止灭活采用病毒分离培养基(可用DMEM完全培养基替代)进行1000倍稀释以中和灭活保存液,终止灭活。阴性对照:为病毒分离培养基对灭活款病毒保存液稀释1000倍的混合液;阳性对照:为病毒分离培养基对病毒原液稀释1000倍的混合液。步骤五:病毒孵育将事先培养的HEK293T细胞中吸弃细胞培养基,每孔加入100μL准备好的病毒混合液,和对应的阳性对照、阴性对照。病毒孵育3小时,每隔30分钟从培养箱中取出晃动一次。步骤六:细胞培养孵育结束后,将病毒液吸去,每孔中加入100μL DMEM完全培养基,将96孔板置于37℃,5% CO2培养箱中培养,并观察细胞状态。步骤七:荧光细胞观察与计数继续培养48-72h,期间观察细胞状态,若细胞培养液变黄,应换液,对荧光细胞个数适量的孔进行计数,计算病毒滴度。✓实验结果图1:三批次灭活款病毒保存管在病毒灭活不同时间后细胞生长情况表1:三批次灭活款病毒保存管在病毒灭活不同时间后病毒滴度情况✓实验结论由图1和表1数据可以看出,慢病毒经灭活1min、5min和10min后感染HEK293T细胞后,在显微镜明场下细胞生长正常;三批次的灭活款病毒保存管与病毒作用5min后,可以有效灭活病毒。
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2022-11-24 14:41:10冷冻研磨仪哪个品牌好?与低温组织研磨仪是同用途吗?
  冷冻研磨仪,又称低温研磨仪,是在常规实验室球磨机基础上加入控温处理的样品研磨前处理仪器,可实现样品在低温环境或室内恒温环境下的精细研磨。常见的有低温行星球磨机、低温振动球磨机、低温组织研磨仪。  球磨机在运行时,研磨球在球磨罐中会发生高频次撞击和摩擦,产生不少热量,从而使得球磨罐内部温度升高。研磨时间越长,产生的热量越多。而一些热敏性、纤维性的样品,在温度升高后,其特性就会发生改变,所以要在研磨时对其进行控温。    控温原理:  就目前来说,实验室球磨机的控温方式有三种,分别为风冷型控温、预冷冻控温和水冷型控温。    风冷型控温设计原理比较简单,即在球磨罐运转部位加装密封冷却罩,然后在设备运转时向冷却罩内通入冷媒,行星球磨机主盘在高速旋转时会形成一个负压中心,从而营造一个低温的环境,冷媒带走球磨罐产生的热量后排出。风冷型控温效果一般,且冷媒消耗大。    预冷冻控温是在研磨前,将装好样品的球磨罐一起放置在液氮罐中冷冻一段时间,然后取出固定在研磨仪上,在温度升高之前完成样品的研磨。适合少量样品短时间内的快速精细研磨。    水冷型控温是对球磨罐体进行直接降温,其采用特制的球磨罐,球磨罐带有夹层,可通入液态冷媒,冷媒直接接触球磨罐带走产生的热量。液态冷媒通过管道进入球磨罐,并通过管道流出,在外部控温装置冷却降温后,循环利用。水冷型实时控温,效果更好。    适用研磨情况及应用领域:  冷冻研磨仪适用于热敏性、热塑延展性、纤维性、含糖性、含水性等样品的研磨,应用领域涵盖电子材料、生物、环境农业、饲料、纺织造纸、化工制药等行业,如低温机械合金化、纳米材料制备、少量动植物样品的细胞壁破碎、恒温固相球磨反应、中药材研磨、植物种子及根茎叶无污染研磨都可用到低温冷冻研磨仪。    不同冷冻研磨仪的区别及选择:  如高通量组织研磨仪采用预冷冻控温,其作“∞”字形横向振动,研磨能量大,但装载的球磨罐体积不超过150ml,一次实验可研磨的样品量相对较少,所以能在几分钟的时间内完成样品的精细研磨。适合动植物组织、纤维类、中西药材、植物种子及根茎叶等样品的研磨。    控温型行星式球磨机和温型三维振动球磨机采用的都是水冷型实时控温的方式,设备使用特制的控温型球磨罐,能将内部罐体的温度控制在零下120℃至200℃之间,误差在1℃左右。此外,控温型球磨罐可内嵌不同材质的罐体,确保样品的无污染研磨,大大增加了适用样品的范围,真正实现了实验室球磨机的低温研磨。
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2022-12-09 14:33:53使用液氮低温冷冻研磨仪对塑料手机支架进行研磨实验操作效果
净信冷冻研磨仪可对塑料手机支架进行研磨工作,以便老师更好的研究塑料样品,塑料按使用性能和用途可分为通用塑料及工程塑料两类,通用塑料指一般用途的塑料,其用途广泛、产量大、价格较低,是建筑中应用较多的塑料,工程塑料是指具有较高机械强度和其他特殊性能的聚合物。塑料按热性能不同可分为热塑性塑料和热固性塑料两类,热塑性塑料受热时软化或熔化,冷却后硬化、定型,冷热过程中不发生化学变化,且不论加热和却重复多少次,均保持这种性能,因而加工成型较简便且具有较高的机械性能,但耐热性及刚性较差。热塑性塑料中的树脂都为线型分子结构,包括全部聚合树脂和部分缩合树脂,其典型品种有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、ABS塑料、聚酰胺、聚甲醛、聚碳酸酯、聚苯醚等。热固性塑料在加工过程中,受热先软化,然后固化成型,变硬后不能再软化,其加工过程中发生化学变化,相邻的分子互相交联成体型结构而硬化成为不熔不溶的物质,其耐热性及刚度均好,但机2械强度较低。实验设备:上海净信冷冻研磨仪JXFSTPRP-L所需耗材:钢罐适配器及配套支架一套,不锈钢研磨珠两个,液氮,塑料样品若干实验步骤:1.称取塑料样品均匀分为两份,分别放至不锈钢研磨罐中2.将研磨罐螺帽拧紧,放入液氮中浸泡几分钟使样品完全冷冻,用液氮钳子将研磨罐从液氮中取出(注意被液氮冻伤,操作过程需佩戴操作手套)3.将取出的研磨罐放入适配器架子上,并将研磨罐及适配器架子一起放置仪器中,拧紧螺母。4.盖上盖子,回到机器主界面点击“设置”进入设置界面,设置研磨参数和研磨时间后即可启动冷冻研磨仪开始工作。5.待仪器研磨结束,取出样品进行下一步检测。实验效果:样品研磨前后对比图
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2025-05-12 19:00:22干涉显微镜能看到活细胞吗
干涉显微镜能看到活细胞吗?这一问题在生物学和细胞学研究中有着广泛的关注。干涉显微镜作为一种先进的光学成像技术,其高分辨率和非侵入性特点使其在生物学、医学和材料科学等领域得到广泛应用。本文将探讨干涉显微镜在观察活细胞方面的能力,分析其工作原理、优点与局限性,并讨论该技术在细胞生物学研究中的实际应用。通过对这一问题的深度解析,读者将对干涉显微镜在活细胞观察中的应用有更清晰的理解。 什么是干涉显微镜? 干涉显微镜是一种通过干涉效应增强样品对比度的显微镜。与传统的光学显微镜不同,干涉显微镜利用相干光源生成干涉图样,从而能更清晰地呈现细胞结构及其动态过程。它能够在不使用染料和标记物的情况下,通过相位对比增强细胞内细微结构的可视化效果。这种技术特别适合观察生物样品,尤其是活细胞,因为它不会对细胞造成损伤。 干涉显微镜对活细胞的观察能力 干涉显微镜的优势之一是能够观察到活细胞的微观动态变化,而无需对细胞进行染色或其他干扰性处理。这使得研究者可以更真实地捕捉到细胞在不同生理状态下的行为。例如,通过干涉显微镜,科学家可以观察到活细胞内的细胞器、细胞分裂、细胞迁移等过程,而这些在传统显微镜下很难清晰呈现。 干涉显微镜的分辨率通常可以达到纳米级,能够揭示细胞结构的细微变化,进一步提高了活细胞成像的精确性。这对于细胞生物学和医学研究具有重要意义,尤其是在研究细胞疾病、细胞等领域时。 干涉显微镜的优势与局限性 干涉显微镜在活细胞观察中的一个主要优势是其非侵入性。传统的显微镜通常需要对细胞进行染色处理,这可能会影响细胞的正常生理活动。而干涉显微镜通过不接触样品的方式,能够实时观察细胞内的变化而不会对细胞造成直接影响。因此,这项技术成为了观察活细胞、追踪细胞动态过程的理想工具。 干涉显微镜也存在一定的局限性。由于其依赖于光波干涉的原理,这就要求显微镜系统的精度非常高,尤其是对光源的控制要求十分苛刻。干涉显微镜更适用于透明或半透明的样品,对于不透明或高度复杂的样本,其成像效果可能受到一定限制。干涉显微镜的操作和数据分析相对复杂,要求研究者具有一定的技术背景和经验。 干涉显微镜在生物学研究中的应用 干涉显微镜在生命科学中有着广泛的应用。例如,在癌症研究中,研究者利用干涉显微镜观察癌细胞的动态变化,探索其与正常细胞的差异。在神经科学中,干涉显微镜能够帮助科学家实时观察神经元的活动和突触的变化,为研究大脑功能和疾病提供重要线索。该技术还被广泛用于药物筛选、细胞药理学研究和临床医学检测等领域。 结论 干涉显微镜在观察活细胞方面具备巨大的潜力和优势。它不仅能提供高分辨率的细胞图像,而且不会对细胞产生任何干扰或损伤。尽管在操作上有一定的技术难度和局限性,但随着技术的不断发展和改进,干涉显微镜无疑将成为生命科学领域研究的核心工具之一。因此,干涉显微镜在活细胞观察中的应用前景广阔,值得继续深入探索与应用。
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