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HF-240全自动生化分析仪(400测速)
 产品优势:  光路反应系统、无忧的自动冲洗系统  精准、智能、实用、低耗    技术参数:  1、整机性能:  仪器类型: HF-240(400测速)       系统类型:  全自动分立式   测试原理:比色法、比浊法  实验模式: 任选式、项目组合、批量、急诊自动优先检测  测试速度:400T/H(不含ISE)  测定方法: 1点终点法、2、终点法、 动力学法、比浊法、固定时间法(二点法)、双波长法等  定表类型:线性、非线性定标,单点、多点(最多8点)定标  质   控 : 可随时加入质控测试、同一项目最多可设置6种质控和10种定标公式  编程项目: 可任意编程测试项目    2、样品盘、试剂盘单元:  样品盘:70个样品位  样品杯类型:微量样品杯、原始管  试剂盘:70个试剂位(70个试剂R1,70个试剂R2)  样本量:2-30ul,0.1ul步进  试剂量:20-300ul,1ul步进  试剂盘内置帕尔贴冷却系统  样本试剂盘条码扫描(选配)    3、反映单元:  反应盘:90个比色杯  反应液量:150ul-350ul  反应时间:10分钟  温度:37℃±0.1℃  试剂最小反应量:150ul  比色杯清洗:3*5歩自动清洗    4、搅拌、加样系统  搅拌针采用特氟龙镀层,无挂液,降低交叉污染  标准搅拌程序,搅拌效果好  加样针采用高精密陶瓷注射器  陶瓷杆,可精确到0.1ul的加样  加样针内、外壁镜面抛光,内、外壁自动清洗,降低交叉污染  专用加样针,整合高灵敏度液位探测传感器,及时反馈试剂样本余量  撞针保护  加样针深度自动调整    5、清洗机构  5段式针清洗  3次重复清洗  清洗保证准确结果及可靠诊断    6.光学系统:  光源:卤素灯  波长:340nm、405nm、450nm、505nm、546nm、578nm、630nm、700nm(4个备用位可选)  吸光度范围:0-4.0ABS  精度:0.0001ABS    7、软件操作系统:  操作系统 :Windows XP、Windows 7、Windows 8  通讯接口: USB  样本自动稀释(减量、增量、正常量)  试剂或标准耗尽时屏蔽测试项目并自动标识报警  实时显示运行状态,实时反应曲线检测  实时显示试剂盘,样品盘,反应盘状态  实时更新试剂余量  自动检查比色杯状态,筛选问题比色杯  样本结果自动检查并报警  定标结果自动检查并报警  报警日志分类储存,方便维护检查    8、工作环境:  电源:AC 220V,50Hz1000VA  工作环境:15-30℃  工作湿度:35%-85%  耗水量:12L/小时(最大)  体积:910mm*650mm*1120mm(长*宽*高)
泰安市康宇医疗器械有限公司 2021-09-13
E8900B 5G NR 信号分析仪
德力E8900系列5G NR信号分析仪是针对客户对5G系统无线侧全面测试而全新推出的平台化产品,拥有9GHz全频段扫描范围,100MHz实时分析带宽;具备的普通扫频设备10倍的扫描速度、丰富的物理接口。对于无线发射系统或基站安装、部署以及干扰排查提供了完整的测试方案。 功能特点 ● 9kHz-9GHz测试频率范围; ● 频谱扫速可以达到30GHz/s(@7.8kHz) ,可对信号进行100%捕获; ● 支持AOA测向方式,支持单机、联机多点定位功能; ● 支持相关干涉测试体制,配合PAD可完成路测自动定位功能; ● 支持5G NR等多种移动通信系统解调分析功能; ● 高达100MHz的实时分析带宽; ● 余辉频谱,对叠加信号或突发信号有效监测; ● 可导出100MHz实时带宽的IQ数据,支持第三方开发软件对IQ数据进行分析; ● 10.1寸电容触摸屏,具备“日间”、“现代”等多种操作模式。  
天津德力仪器设备有限公司 2022-06-06
EM860N 选频电磁辐射分析仪
适用环保/5G基站/广电/通信/航空/船舶/铁路等相关行业电磁辐射环境监测分析。EM860N主机基于高性能频谱信号分析平台,在软件功能和应用上,充分考虑到不同的用户场景,EM860设置有两种工作模式:即有适于工程师专业测试的《专业分析模式》,又有特别适宜基站测试现场的一键式《工程监测模式》操作软件,作业简单,便捷,高效率! 主机9kHz~9GHz频谱测试接收机; 频谱扫速可以达到16GHz/s,可对信号进行100%捕获; 支持3G UMTS、4G LTE、5G NR等多种移动通信系统解调分析功能; 支持多种场强天线,适用于中短波、电视、无线通信、环境监测等多个应用场景; 配合PC机可实现工单系统下的一键测试、自动导出测试报告; 实时的“记录或屏幕录制和回放功能”,是有力的研发、交流、学习、培训工具; 可直接高清电视投屏,便于培训、研讨会; 支持手机APP控制操作; 同时具备温湿度测试、蓝牙/WIFI通信、光纤通信、电子罗盘、GPS定位、多点触摸屏、 USB通信等多种功能集成的一体化设计; 符合国标《BG8702-2014》,环保部《HJ1151- 2020》规定要 求,以及其他环境法规文件。
天津德力仪器设备有限公司 2022-06-06
RSM-SMS(A)三维全场应变测量分析系统
武汉中岩科技股份有限公司 2024-10-29
生科院钟伯坚研究组揭示南极嗜冷绿藻基因组水平适应极端环境的分子机制
我校生命科学学院钟伯坚教授研究组联合自然资源部第一海洋研究所等科研单位,对南极海冰生态系统特有的南极衣藻进行了基因组适应性进化研究,为理解南极植物适应极端环境的分子机制提供崭新的思路。 该研究利用三代PacBio测序、二代Illumina测序、10× Genomics和高通量染色体构象捕获技术(Hi-C)获得了南极衣藻高质量的全基因组序列,其基因组总长度为541.86Mb(Scaffold N50达到19.23Mb)。南极衣藻基因组是目前已知最大的绿藻基因组,其基因数目也是绿藻基因组中最多的,共编码19870个基因。基因组结构分析发现重复序列占其基因组序列的63.78%,重复序列含量为已发表绿藻基因组中最高。转座元件(TE)是基因组重复序列的主要组成部分,占整个基因组序列的40.67%。分析表明南极衣藻的反转录转座子发生了明显的扩张,是造成其基因组增大的主要原因。 本研究估算了南极衣藻的分化时间大约为34个百万年,与德雷克海峡开放导致南极极端低温形成的时期一致,推测南极衣藻的起源与南极极端低温的形成有关。研究发现南极衣藻通过水平基因转移的方式获得了冰结合蛋白,该蛋白可以与小的冰晶结合,具有抑制冰结晶和生长的功能。通过进一步的功能实验证实了南极衣藻中的冰结合蛋白具有提高生物抗冻能力的作用。因此,推测冰结合蛋白的获得对南极衣藻避免冰冻损伤和适应海冰中极端低温的环境十分重要。
南京师范大学 2021-02-01
一种缺失gG和TK基因的重组牛传染性鼻气管炎病毒和应用
研发阶段/n一种缺失gG和TK基因的重组牛传染性鼻气管炎病毒和应用。  成果简介:本研究通过定向基因缺失技术将牛传染性鼻气管炎病毒的毒力基因TK和必需基因gG缺失,得到了牛传染性鼻气管炎的gG和TK双基因缺失突变株。疫苗免疫是防治牛传染性鼻气管炎的根本措施,灭活疫苗不能区分野毒感染和疫苗免疫牛,弱毒疫苗有残余毒力和返强风险,本研究获得的牛传染性鼻气管炎的gG和TK双基因缺失突变株,可区分野毒感染牛和疫苗免疫牛,是血清学“标志”疫苗,为我国牛传染性鼻气管炎根除计划提供了技术支撑。  应用前景:目前我国
华中农业大学 2021-01-12
一种鱼肠道微生物宏基因组总DNA的提取方法及试剂盒
本发明提供的一种鱼肠道微生物宏基因组总DNA的提取方法及试剂盒,其包括:(1)鱼样品取样及鱼体表微生物固定处理;(2)肠道微生物的获取及菌体的收集;(3)细胞的包埋与裂解;(4)DNA的提取;(5)DNA保存。试剂盒主要成分:溶液A:为Tris、EDTA的混合溶液;B为Tris、EDTA、NaCl、PVP、异硫氰酸胍、Triton?X100、PMSF、β?巯基乙醇的混合溶液;C为Tris、EDTA、NaCl和DTT的混合溶液;溶液D为蛋白酶K、溶菌酶、Tris、NaCl、SDS的混合溶液;E为Tris饱和酚和氯仿混合液;F为异丙醇;G为乙醇水溶液。本发明得到的DNA片段纯度高,宿主及宿主体表微生物DNA含量少。
青岛农业大学 2021-04-13
一种抗盐胁迫基因 CbCRT1、制备方法以及其编码产物 的氨基酸序列
西北地区的 70%的土地为贫瘠土壤,其中高盐碱土壤又占了近一半,这导致大多数植物很难生存,这就进一步限制了农民的可用耕地面积 (于法稳,2001)。因此,选育具有抗盐特性的作物就变得非常 重要。但是,由于缺乏合理的筛选手段和技术,且随机选育所需的人力物力都十分巨大,目前筛选得到的具有抗盐特性的作物数量很少,且抗性不强。 近些年来,科学家发现了一些能在高盐碱土壤上生长的抗盐胁迫植株,并将该植株中抗盐胁迫相关的基因进行克隆获得具有抗盐胁迫能力的转基因作物
兰州大学 2021-04-14
一种抗黑条矮缩病载体及抗黑条矮缩病转基因水稻培育
本成果提供了一种包含特定 RNAi 片段的可有效控制水稻黑条矮缩病的专用载体,将该载体转入水稻获得的转基因水稻对黑条矮缩病毒近乎免疫, 生长全程均不需要采取对该病毒病的任何防治措施。
扬州大学 2021-04-14
张小兰团队揭示黄瓜果实参与传输通道发育和心皮融合的基因功能
种子和果实对于植物的世代交替及人类的农业生产非常重要,双受精是种子产生的前提,其重要的一环涉及到快速生长的花粉管沿着雌蕊内的传输通道(Transmitting Tract)延伸将不可移动的精细胞从柱头运送至胚珠。
中国农业大学 2022-05-31
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