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關于Grant水浴的一些FAQ
1、關于穩定性和均勻性1)穩定性,是水浴中任何一點在達到恒溫時不同時間下的溫度規律性波動程度的描述,是通過浴槽中心點測定的,并表示為測量值的正負一半。系同點不同時的溫度特性描述。例如:SAP恒溫水浴設...
2026/3/115 -
關于細菌比濁儀的9問9答
產品介紹:DEN系列細菌比濁儀是一款快速測量細胞、細菌等生物樣品濃度的儀器。常用于臨床微生物的藥敏試驗,細胞濃度、生長數據測量、布拉德福德蛋白質測定、抑制測試等。本文就大家關心的細菌比濁儀(麥氏濁度儀...
2026/3/114 -
告別液氮——冷卻技術的新革命
細胞凍存概述在實驗室中,細胞凍存是一項常見且重要的技術。傳統的細胞凍存方法包括細胞凍存盒、降溫儀等,這些方法通常需使用液氮而具備一定的安全隱患和操作復雜性,另外,液氮作為冷源的成本也較高。為了解決這些...
2026/3/113 -
點成CRF-1免液氮程序降溫儀助力干細胞凍存
一、為什么要干細胞凍存?臍帶間充質干細胞(存在于臍帶中的一種干細胞),是一類免疫原性比較低的細胞,它能夠治療的重大疾病很多,如白血病、糖尿病、肝硬化、心腦血管疾病、進行性肌營養不良、系統性硬化癥等等。...
2026/3/114 -
蛋白質濃度測定之雙縮脲法
本文介紹蛋白質濃度測定常見的另外一種方法,雙縮脲法,也稱Biuret法。雙縮脲生成反應式一、實驗原理雙縮脲,也稱氨縮脲、縮二脲等,它是兩個分子脲(即尿酸)在180℃左右加熱條件下脫出一個氨后縮合形成的...
2026/3/113 -
蛋白質濃度測定之考馬斯亮藍(Bradford)法
蛋白質是組成生物細胞、組織的重要成分,生物的所有生命活動都離不開蛋白質的參與。蛋白質是生命的物質基礎,是構成細胞的基本有機物,是生命活動的主要承擔者。生物材料中蛋白質含量的測定是生物學研究中最重要也是...
2026/3/114 -
點成洞察 | FDA政策變革:動物實驗時代即將終結?
原創點成生物點成生物科技2025年04月18日16:56上海近日,美國食品(FDA)宣布逐步淘汰單克隆抗體及其他藥物研發過程中對動物測試的要求。這一計劃的出臺,標志著藥物研發領域正面臨著一場深刻的變革...
2026/3/112 -
如何進行搖床的選型
搖床,也稱為振蕩器,是一種常用的實驗室生化儀器設備,主要用于對溫度和振蕩頻率有較高要求的細菌培養、發酵、雜交、生物化學反應以及酶和組織研究等。點成生物作為國內生命科學儀器優質服務商,我們在生命科學領域...
2026/3/112 -
磁力攪拌器常見問題及解決方法
磁力攪拌器是實驗室中常見的混合儀器,可用于各種液體混合和加速溶解等操作。儀器操作簡單,但是使用不規范也會導致一些故障問題,包括電機故障、攪拌子問題、速度控制問題、電源問題或噪音問題等。本文將介紹磁力攪...
2026/3/111 -
實驗室磁力攪拌器的原理及應用
磁力攪拌器概述磁力攪拌器是一種廣泛應用于化學實驗室、生物技術、制藥和其他研究領域的實驗室設備。在實驗中,溶液需要混合均勻才能進行下一步的反應或測量。傳統的方法是通過手動攪拌或機械攪拌來實現,但這些方法...
2026/3/111 -
微流控專題 | 器官芯片作為下一代疾病模型
多年來,疾病建模一直依賴于動物和細胞模型。但這些模型通常價格昂貴,而且無法準確預測人體反應。器官芯片平臺可以通過模擬人體生理相互作用的系統這些空白,從而重新定義研究。本文將討論這項新技術,并向您展示入...
2026/3/112 -
PS-M3D多功能三維搖床在印跡雜交技術的應用
印跡雜交,是基因診斷技術的一種,根據作用對象的區別可分為Northern雜交、Southern雜交和Western雜交。Northern雜交用于分析RNA;Southern雜交用于分析DNA;West...
2026/3/111 -
微流控專題 | 液滴內混合:利用微流體技術解決分散問題
基于液滴的微流體技術為芯片上試劑混合與反應控制提供了簡便的解決方案。這種技術因其廣泛的應用,尤其在藥物篩選中的表現,在生命科學研究和制藥行業中備受關注。然而,在采用這項技術之前,實驗室需要滿足一些基本...
2026/3/112 -
微流控專題 | 微流體應用說明
簡介與更常見的生成技術(例如批量方法)相比,微流體生成和操控液滴具有巨大的優勢?;谝旱蔚奈⒘黧w包括操控不混溶相中的離散體積流體,例如油中的水滴。主要優勢如下:優點更好地控制少量流體增強混合精細控制液...
2026/3/111 -
微流控專題 | 用于高通量細胞和蛋白質封裝的液滴微流體
1簡介液滴生成是生物醫學研究人員獲得高通量和低成本分析的強大技術[1]。利用微流體方法,科學家改進了細胞和蛋白質封裝方法。這些技術的進步為各種疾病的治療帶來了有希望的結果。本文將討論液滴生成在細胞和蛋...
2026/3/112 -
BE-Transflow芯片構建上皮模型用于滲透性研究
概述體外重現組織屏障的滲透性對于評估化學物質、藥物或化妝品等在上皮組織的選擇性轉運至關重要。物質對組織屏障的滲透能力影響它們的吸收和效果。因此,在制藥和化妝品行業,尤其是在毒理學研究中確定物質的滲透性...
2026/3/111 -
微流控專題 | 微流體應用說明之藻酸鹽微球生產
藻酸鹽微球生產簡介基于水凝膠的遞送系統正被越來越多地應用于各個領域,包括封裝、保護以及在制藥、保健品、食品工業中釋放生物活性物質,還用于細胞/細菌/微生物的培養與植入,以及生物研究中基于細胞的基因操作...
2026/3/112 -
細胞培養芯片用于構建腸模型實例分享
介紹器官芯片是一種利用微芯片制造技術制造的微流體細胞培養設備。該設備包含多個連續灌注腔室,具有多細胞層結構、組織界面、物理化學微環境以及人體血管循環等特征,可以模擬和重構人體器官的生理功能,為相關研究...
2026/3/112 -
液滴生成和器官芯片?點成Microfluidic系統玩轉微流控技術
微流控技術是指把化學和生物等領域中涉及的樣品制備、反應、分離、檢測、細胞培養、分選、裂解等基本操作單元集成到一塊幾平方厘米甚至更小的芯片上,由微通道形成網絡,以可控流體貫穿整個系統,用以實現常規化學、...
2026/3/112 -
微流控專題 | 抑制NADPH氧化酶阻斷NETosis并減少肝素誘導的血小板減少癥中的血栓形成
肝素誘導性血小板減少癥(HIT)是對抗凝劑肝素的嚴重免疫反應。該病癥表現為血小板減少癥(血小板計數低)和動脈或靜脈血栓形成。如果不及時治療,HIT可導致心臟病發作、中風、肺栓塞、動脈阻塞、肢體壞疽和死...
2026/3/111
