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恒温混匀仪价格,恒温混匀仪报价,恒温混匀仪型号
产品详细介绍 恒温混匀仪价格,恒温混匀仪报价,恒温混匀仪型号   LCL-20恒温混匀仪采用了直流无刷电机以及微处理技术结合智能化PID控制能够在达到目标温度后快速的保持稳定,可节省等待的时间而形成将恒温和振荡两种功能完美地结合在一起,极大地缩短了实验操作的时间。是样品孵化、催化、混匀及保存等反应过程理想的自动化工具。具有加热、振荡、制冷等多用途功能,可以满足不同用户的需求。   产品特点:  1. 具有断电恢复功能  2.振荡转速准确、波动小  3.程序运行结束,发出报警信号  4. 采用金属模块,温度均匀性高,模块更换便捷  4. 方便的温度偏差校准功能,更多的满足使用的要求  5. 仪器升温速度快、加热均匀、控温精准、稳定性高  6. 微处理器控制,保证优越的温度稳定性和均匀性  7. 直流无刷电机,低噪音、长寿命、免维护  8. LCD液晶显示,实时显示当前温度、转速信息  9. 用户可独立关闭或开启恒温、振荡、定时功能,实现一机多用,提高设备利用率   性能参数:  1. 控温范围:0℃ ~ 100℃(环境温度20℃以下检测)   5℃ ~ 100℃(环境温度25℃以下检测)  2. 降温时间:≤30min (从室温下降到室温以下15℃) ≤15min (从100℃降到20℃)  3. 升温时间:≤15min (从20℃升至100℃)  4. 振荡转速范围:200-1500 rpm  5. 温度稳定性@100℃:≤±0.5℃  6. 模块最大温差@40℃:0.3℃  7. 模块温度均匀性:≤±0.5℃  8. 显示精度:0.1℃  9. 振荡幅度与方式:3mm(水平回转)  10.时间设置最长:99h59min  11.外形尺寸:260x190x170 mm(同类产品中体积最小)   可选配模块:  MD30 96×0.2ml   MD31 54×0.5ml   MD32 35×1.5ml   MD33 35×2.0ml   MD34 15×0.5ml+20×1.5ml   MD35 96×0.2ml(酶标板)   模块可根据客户需求定制!  仪器报价以公司网站为主  相关链接:http://www.tocan.cn/category.php?id=36     公司地址:上海市翔殷路165号B区211室 邮编:200433   上海领成生物科技有限公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务,将使您的工作能够收到事半功倍的效果。欢迎新老顾客来电咨询,领成将为您提供最优质的服务! 
上海领成生物科技有限公司 2021-08-23
96孔梯度PCR仪|梯度PCR仪价格|ABI Veriti 96孔梯度PCR
产品详细介绍96孔梯度pcr扩增仪报价|梯度pcr扩增仪维修|dna扩增仪|梯度pcr扩增仪价格|96孔梯度PCR仪|pcr扩增目的基因|ABI梯度PCR仪 |PCR仪veriti|pcr扩增原理|影响pcr扩增的因素|ABI Veriti 96孔梯度PCR仪|基因分析仪|veriti基因扩增仪|96孔梯度PCR仪价格|梯度pcr仪原理技术参数:型号: Veriti 96孔(梯度) 品牌:美国ABI温度控制范围:4.0-99.9℃;升降温模式选择:快速模式和标准模式(快速模式25分钟完成PCR反应);基座升降温速率:≥3.9℃/秒(快速5.0℃/秒);样品升降温速率:≥3.35℃/秒(快速4.25℃/秒);温度均一性:<±0.5℃(到达95℃20秒后);温度精确性:±0.25℃(35-99.9℃);可储存程序:800个,并可通过USB接口无限拓展;快速模式:可选择快速模式,25分钟完成PCR反应;孔板支持模式:0.1ml和0.2ml体系可选;软件:自动计算引物解链温度,拥有其他ABI传统功能体积:长:48.5cm(19.1”)宽:23.7cm(9.3”)高:24.5cm(9.6”)ABI Veriti 96孔梯度PCR仪技术特点: Veriti 96孔PCR仪可以提供6个温控模块用于PCR优化一轮反应中同时运行6种退火温度,适合进行快速和标准形式的PCR反应 如您所愿的可靠性能 非常易于操作更多产品信息,请点击此处查看:http://www.17gang.com/goods.php?id=96847有意请登陆仪器港:http://www.17gang.com联系电话:021-55097959  传真:021-55236681QQ:1425169552   邮箱:10000@17gang.com地址:上海市翔殷路165号A区319室
上海领成生物科技有限公司 2021-08-23
我国科学家在围着床期动物胚胎细胞谱系分离调控研究方面取得新进展
围产期胚胎的发育调控一直是发育生物学的“黑匣子”问题,近日,华中农业大学科研团队在《Autophagy》杂志上发表题为“ATG7-mediatedautophagyfacilitatesembryonicstemcellexitfromnaivepluripotencyandmarkscommitmenttodifferentiation”的研究论文,阐述了围着床期胚胎谱系分离中选择性自噬与细胞命运决定的调控机制。
科技部生物中心 2022-04-04
广州生物院发现靶向PD-L1的CSR提升CAR-T细胞疗效的分子机制
近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院研究员李鹏课题组在《自然-通讯》(Nature communications)上,发表了题为Co-expression of a PD-L1-specific chimeric switch receptor augments the efficacy and persistence of CAR T cells via the CD70-CD27 axis的研究,为提升CAR-T细胞疗法的抗肿瘤活性提供了新策略。
广州生物医药与健康研究院 2022-10-26
单细胞基因组学高通量测序技术体系的建立及其生物医学应用
发展了国际领先的完整的单细胞高通量测序技术体系,将其创造性地应用于人类发育生物学和生殖生物学的前沿研究,并进一步在深入的基础研究基础上推广到临床应用上,使我国胚胎植入前遗传诊断技术处于世界领先水平。
北京大学 2021-02-22
现改变视神经的细胞外基质可逆转其抑制神经再生的组织微环境
脱细胞技术逆转了成年猪视神经抑制神经再生的微环境,使其更接近于胚胎猪视神经的细胞外基质成份,优化了视神经的功能,使之支持背根神经节(DRG)神经突起直行生长。在去细胞视神经(DON)纵切厚片上的神经突起生长距离显著长于生长在正常视神经(ON)纵切厚片上的神经突起。与ON相比,生长在DON上的神经突起分支也明显增加。应用蛋白组学技术分析了成年猪视神经、去细胞猪视神经和胚胎猪视神经三种细胞外基质成份,发现去细胞视神经的蛋白成份有转向胚胎化的趋势:脱细胞技术选择性去除一些抑制神经突起生长分子,如髓鞘相关糖蛋白(MAG)和硫酸软骨素蛋白多糖(CSPGs)等,并保留了支持神经突起生长的蛋白成份,包括四型胶原(COL4)和层粘连蛋白(LAM)等。位于DON纵切厚片结缔组织隔膜上的COL4和LAM被证明与DRG神经突起上的整合素α1(ITGA1)结合,是导致神经突起直行生长的因素之一。该研究为优化中枢神经组织微环境向有利于神经再生的功能转变提供了可行的技术路径,也为DON作为天然生物支架在神经损伤修复中的应用奠定了理论基础。
中山大学 2021-04-13
一种黑莓提取物及其在制备肝脏细胞氧化损伤抑制剂中的应用
本发明公开了一种黑莓提取物,按质量百分含量计,该黑莓提取物的组成为:矢车菊素-3-葡萄糖苷58.3%~72.5%;矢车菊素-3-木糖苷11.6%~15.8%;矢车菊素-3-草酸酰葡萄糖苷9.8%~14.6%;矢车菊素-3-丙二酰葡萄糖苷3.1%~6.4%;飞燕草素-3-木糖2.7%~4.1%和矢车菊素-3-阿拉伯糖苷0.3%~0.8%。提取步骤为:黑莓鲜果依次经胃蛋白酶、胰蛋白酶酶解后,离心分离得到上清液,所述上清液经超滤膜过滤后截留分子量大于10kDa的成分,滤出液经真空冷冻干燥,得到所述的黑莓提取物。本发明还公开了该黑莓提取物在制备肝脏细胞氧化损伤的抑制剂中的应用。
浙江大学 2021-04-13
一种具有抑制肿瘤细胞多药耐药的高活性抗癌新药甲酰阿地咪
天然产物阿地咪的人工合成衍生甲酰阿地咪((-)-5-N-formalardeemin)及其药学上可接受的盐可作为抗肿瘤药物应用于治疗人类恶性肿瘤。其作为抗肿瘤药物不仅可直接抑制恶性肿瘤细胞的增长,更为重要的是可作为化疗增敏剂,与其它抗肿瘤药物如阿霉素、长春新碱等联用,通过逆转肿瘤细胞的多药耐药性而达到有效杀灭肿瘤细胞的作用。更有意义的是,其作为化疗药物增敏剂较其直接作为肿瘤细胞生长抑制剂在治疗恶性肿瘤方面更为有效,具有重要的临床应用前景。
四川大学 2016-04-26
化学与药学院裴志超教授团队在循环肿瘤细胞检测领域取得新进展
近日,化学与药学院裴志超教授团队在循环肿瘤细胞检测领域取得新进展,研究成果以“AGLUTs/GSHcascadetargeting-responsivebioprobeforthedetectionofcirculatingtumorcells”为题,发表于国际著名化学期刊ChemicalCommunications上。博士研究生王毅为论文的第一作者,裴玉新教授为通讯作者。
西北农林科技大学 2022-07-11
科研进展 | 西湖大学细胞命运调控实验室破解人源Eag2的延迟整流机制
作为生命的单位,细胞通过细胞膜与外界进行隔离,也通过细胞膜与外界进行信号转导和物质能量交换。细胞膜上有多种元件感受外界的刺激,并实现细胞状态的转变,科学家也可以利用这些元件,在细胞外增加刺激,从而调控细胞命运。
西湖大学 2023-03-22
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