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BA-3S拍击式均质器
产品详细介绍BA-3S拍击式均质器详细介绍 BA-3S拍击式均质器是用来将不同的物质进行均质,以获得该物质具有代表意义的样本。BA-3S拍击式均质器简单耐用,只需将样品和稀释液加入到无菌的过滤器样品袋中 ,然后将样品袋放入均质仪中,关上门即开始和完成样品的处理。BA-3S拍击式均质器可以有效地分离被包含在固体样品内部和表面的微生物均一样品,确保无菌袋中混合全部的样品具有充分的代表性。BA-3S拍击式均质器主要应用在食品、药品、临床、分子学、毒素及细菌检测等领域。 BA-3S拍击式均质器主要特点: 1.安静和容易操作; 2.可调整的均质时间; 3.固定的或可变的均质速度; 4.无菌一次性滤袋,保证卫生和安全; 5.全开启式门,易于清洗; 6.玻璃透明窗口易于观察; 7.样品与均质仪无接触,如无样品泄露则不需进行系统清洗; 8.废液槽以防止样品袋泄漏; 9.为操作者的安全着想,设计有自动停止霍尔开关装置,以防止操作失误夹伤手指 BA-3S拍击式均质器技术参数: 时间:10S 30S 60S 90S 120S 180S 600S连续运行,8档可调。 拍击速度:3-14次/秒 容量:400-3500ML 外型尺寸:450×650×800 电源:220V/50Hz 重量:65kg 功率:350W 无菌均值袋:30×50cm
上海本昂科学仪器有限公司 2021-08-23
小剪平板举升机 ML-G-3.0S
产品主要性能: *剪型隐藏式平板结构,占用空间小。 *进口液压、气动及电气元件,设备稳定可靠. *便于轮胎拆卸及底盘检修。 *气动宽齿自锁及防爆阀保险装置,安全可靠。 *举升总高度2.16M,同类产品中升程最高,平台长度单向可调,适合广泛车型。
深圳市米勒沙容达汽车科技有限公司 2021-10-28
Armfield-S8MKII沉淀流动演示仪
Armfield S8MKII沉淀流动演示仪,沉积物输送演示通道能够演示随着流量和/或坡度增加而出现在移动床中的各种床型。   该通道可用于执行通常在更大的实验室水槽中进行的大多数实验和演示,但成本要低得多,并且不需要技术人员的支持。   该设备是便携式的,因此可以在教室和实验室中使用。这个示范水槽可以在任何关于明渠流动和泥沙输送力学的课程中发挥有用的作用,包括土木工程、地质和自然地理系的课程。 该装置由安装在框架上的可倾斜通道、排放罐和循环泵组成。为了开始演示,沙子沿着河床均匀地放置在入口水箱和溢流堰之间。水以三种可选择的流速之一在系统周围循环。通道坡度通过精密的螺旋千斤顶进行调整,该千斤顶上附有一个精确的坡度指示器。通道两侧是透明的,以便可以观察到床层剖面的变化,一侧的一部分带有图形网格标记,以允许对床型动态进行定量评估。   提供一个水位计来测量通道排放堰上方的水头,以从用户生成的校准图表中推断出流速。 提供了桥墩和下射堰的实体模型,以演示对人造结构河床的冲刷效果。   固定、平滑的床流 水槽可以在没有沉积物的情况下使用,以证明以下流动现象和控制方程: 平静的亚临界流动 - 逆流向上游的表面波运动 快速、超临界流动 - 惯性对重力的支配,流动障碍物产生的“冲击波” 水跃——从超临界流过渡到亚临界流、加气、混合 湍流——流动可视化,例如通过皮下注射器(未提供)注射染料 流量测量 - 使用尖顶堰 明渠流动的控制方程 – 雷诺数、弗劳德数、连续性、伯努利方程、堰方程   流过移动沙床: 与增加的流动强度和泥沙输移速率相关的床型序列。表现出以下床型(随着流量和/或坡度增加): 下层制度: 平面床(无运动) 涟漪 涟漪和沙丘 沙丘 被冲刷的沙丘 上层制度: 平面床身(带运动) 驻波 反沙丘 打破反沙丘 滑槽和水池   泥沙输运力学: 从没有运动的平面开始,可以观察谷物的运动,重点是: 启动运动 初始运动轨迹 滚动和滑动运动(接触载荷) 跳跃运动(盐渍负荷) 沉积特征和相: 可以观察沉积物负荷的沉积,并可以识别砂体内产生的颗粒模式(例如交错层理、森林层等)。可以讨论在地质记录中发现这些特征时的重要性。   局部冲刷: 在下部和上部流域床型下都观察到流中沸腾和涡流下的冲刷。可以引入人工障碍物来代表桥墩、护岸、窗台或其他人造结构,并检查由此产生的冲刷模式。包括两个这样的模型。   流程结构: 可以使用染料注入(不包括染料注入器)检查流动中的湍流结构。这对于沙丘床型配置特别有趣,并且清楚地展示了背风面上的分离。   床型滞后: 如果水槽中的流量变化很快,床型就没有足够的时间来适应新的流态。因此,如果通过增加然后减少流量来模拟洪水过程线,则上升和下降分支上的相同流量将出现不同的深度(阶段)。这种效应对于沙床河流上的测量站非常重要。它在水槽中很容易清晰地展示出来。   计算工作: 除了说明流动和沉积现象外,水槽还可用于以下方面的基本数据收集和数值评估: 流阻: 曼宁、切齐和达西 各种床型配置的 Weisbach 摩擦系数   启动运动: Hjulstrom 曲线 – 盾牌图   流过固定的砾石地: 水槽不能输送砾石,但可用于研究砾石和圩田河床的流动阻力。流阻系数可以使用方程(例如 Bray、Limerinos、Hey、Lacey、Thompson & Campbell 和 Bathurst 的方程)计算,并将结果与通过观察获得的实际值进行比较。建议用户从当地来源获取实际的砾石材料(砾石并非由 Armfield 提供)。  
欧美大地仪器设备中国有限公司 2021-12-17
BJ62S必捷投屏盒子
支持扫码和投屏码投屏 支持4路无线投屏显示 支持手机和电脑无线投屏 兼容AirPlay、Miracast、WiDi、BJCast 支持USB发射器投屏 支持AP热点功能 CNC全金属结构设计
苏州必捷网络有限公司 2021-12-09
BJ60S必捷投屏盒子
支持扫码和投屏码投屏 支持2路无线投屏显示 支持手机和电脑无线投屏 支持USB发射器按键投屏 兼容AirPlay、Miracast、WiDi、BJCast 支持AP热点功能 内置天线
苏州必捷网络有限公司 2021-12-09
我国科学家提出一种基于旋转神经元的新型储备池计算硬件架构
为模仿大脑对复杂时序信号的处理能力,储备池计算以其易训练、便于硬件实现等优点成为类脑计算的前沿热点。高效的储备池计算架构能够充分挖掘电子器件的自身物理属性,以用作计算资源实现仿生人工神经网络。
科技部生物中心 2022-04-12
SH2B 衔接蛋白 3(SH2B3)在治疗心肌肥厚中的功能及应用
本发明公开了一种 SH2B 衔接蛋白 3(SH2B3)在治疗心肌肥厚中的功能及应用。本发明确定了 SH2B3 基因的表达与心肌肥厚之间的相互关系:心肌肥厚发生时 SH2B3 的表达明显上调;SH2B3 基因 缺陷抑制 Akt 信号通路的激活,抑制了心肌肥厚、纤维化,保护心功能;SH2B3 
武汉大学 2021-04-14
可再次应答的记忆B细胞及其用途
1. 痛点问题 体液免疫是获得性免疫的重要组成部分,通过一系列的细胞激活与分化路径,最终使得幼稚B细胞发育分化为抗原特异的记忆B细胞与浆细胞:前者可以在抗原再次入侵时迅速激活响应,并重塑生发中心和分化为浆细胞;而后者则是高亲和力抗体的来源。记忆B细胞与浆细胞共同组成免疫记忆,而有关记忆B细胞的形成、分化、功能本质目前仍未有统一定论。本项成果首次描述了可被再次激活的记忆B细胞的群体,证明了这群表达核内因子ZFPX的细胞在二次免疫应答中起到决定性作用,缺失相关细胞群体会导致抗原再刺激的反应几乎完全消失;而该分子本身也在此过程中起到了重要作用。 本项成果针对的痛点问题是:在现有疫苗保护中,疫苗有效性与持续性往往难以为继;而免疫治疗手段中,针对自身免疫疾病所采取的细胞方法主要针对全体B细胞,而这样的治疗效果往往较差,或很快在停药后出现反弹。两者的核心因素都是,人们可能并未找到真正起到长效记忆保护,或者导致疾病的B细胞,特别是记忆B细胞的关键靶点从而定点去增强保护或者杀伤致病细胞。 2. 解决方案 本项成果的技术核心点主要是:通过小鼠模型,定义了真正具备二次应答能力的记忆B细胞亚群,并描述了这样的细胞群体在转录组、代谢、抗原刺激等方面的特征。 围绕本项成果,后续延伸出的产品、服务和解决方案包括: 1.提供一种通过评估ZFPX阳性记忆B细胞群体比例,从而评价整体免疫反应和长时程免疫记忆保护的方案; 2.寻找到可以改变ZFPX表达水平的药物,从而增强/抑制特定记忆B细胞群体的功能,从而达到对相关疾病的改善效果; 3.寻找到可以定位、杀伤ZFPX表达细胞的膜表面分子抗体或抗体偶联药物,从而定点杀伤特定记忆B细胞群体,从而达到对相关疾病的改善效果。 合作需求 1.人才招聘:疫苗与抗体研发、抗肿瘤领域从业数年至数十年的高端人才; 2.CRO外包服务:抗体生产、药理毒理测试与小批量工艺流程。
清华大学 2021-12-07
纳米晶Nd-Fe-B磁性材料
揭示了热变形纳米晶Nd-Fe-B磁体的晶体取向-长大机制;阐明了晶界组织调控对磁硬化的作用机理;相关研究对节约Dy、Tb等稀贵重稀土的使用具有重要意义。热变形Nd-Fe-B磁体的最大磁能积高达411kj/m3(N50);利用晶界扩散技术可获得高矫顽力(2.0T)和最大磁能积(322kJ/m3,N40)兼备的热变形纳米晶Nd-Fe-B磁体;发展了一种同时改善变形磁体矫顽力和剩磁的新工艺。
上海交通大学 2023-05-09
合成复杂虎皮楠生物碱Dapholdhamine B
徐晶课题组的研究起始于双环二酮化合物。团队经由一个经典的有机人名反应——曼尼希反应,引入了关键的氮甲基。几步化学修饰之后,再通过一个具有相当挑战性的氮杂迈克尔加成反应得到化合物图2.5。随后,研究人员利用厦门大学黄培强教授发展的酰胺活化增环反应,快捷高效地得到四环中间体图2.7,并通过一个分子内的SN2反应构建了关键的碳氮键得到化合物图2.9。利用一个较少见的成烯化试剂,团队将该化合物方便快捷地延碳,并一锅水解为羧酸,从而完成了Dapholdham
南方科技大学 2021-04-14
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