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自動細胞計數儀的方案設置說明
自動細胞計數儀的方案設置說明 2025-07-10

CellDrop™自動細胞計數儀具有大量集成應用程序設置,為生物化學和生命科學設施中的高可靠性分析測試提供了創新的解決方案。這些儀器可自動執行細胞計數過程,并在幾秒鐘內提供準確的活力評估。借助雙熒光和明場光學元件,它們可以通過加速初始計數和消除手動過程可能存在的誤差幅...

  • 納米探針:用于成像、顯微鏡和生物檢測的納米粒子技術 2023-05-18

    VivoVist™顯微CT造影劑VivoVist™提供的對比度比競爭性商用顯微CT造影劑高約3-4倍長達14小時的血液半衰期。能夠延長成像時間并延長擴散到腫瘤和其他感興趣特征的時間價格低——實惠的大鼠成像!在250g大鼠中,少于兩個小瓶即可提供良好的對比度。低毒性(4g/kg耐受性良好)。在精細結構中產生超高對比度,加速腫瘤負荷低滲透壓,即使在高濃度下-最小的代謝干擾低粘度:易于注入小鼠尾靜脈小血管顯微CT、臨床CT、平面X射線或乳腺X射線照相裝置的圖...

  • 熒光疊氮化物探針詳細介紹 2023-05-18

    用熒光疊氮化物探針通過CuAAC可視化炔烴標記的生物分子的一個主要缺點反應是需要去除未反應的熒光探針。當對細胞內環境、活體組織成像或對體內生物分子進行可視化時,這尤其成問題。去除所有未反應的熒光探針的困難也是背景信號和非特異性結合的主要原因之一。為了克服這一缺點,CarolynBertozzi小組設計了熒光疊氮化物探針,通過銅催化或無金屬點擊化學。這些疊氮化物探針在與炔烴反應之前不具有熒光性。已終止在CalFluor中,這些探針具有從綠色到遠紅色波長的發射最大值,并且能夠實現...

  • 下一代疊氮化物探針詳細介紹 2023-05-18

    銅螯合配體設計的最新進展,例如作為穩定Cu(I)氧化態的THPTA或BTTAA水溶液,提高銅催化的動力學疊氮-炔環加成(CuAAC)反應和大大提高炔烴檢測的靈敏度。銅螯合配體也顯示出增加生物相容性CuAAC反應通過防止銅離子引起生物損害1。改進CuAAC的下一步反應是發展銅螯合疊氮化合物作為更多反應底物。因為據推測疊氮化銅締合是CuAAC催化過程中的限速步驟環2,在疊氮化物上引入銅螯合部分報告分子可以顯著提高有效的Cu(I)在反應部位的濃度,增強最弱環節中的反應速率加速(圖2...

  • 染料聚集 2023-05-16

    通過吸收光,染料分子進入電子激發狀態。在這種情況下,吸收的能量僅存儲很短的時間,并在激發態的生命周期后再次輻射,例如熒光。在染料溶液中,激發的染料分子(可視為點偶極子或振蕩器)如果它們之間的距離足夠大,則不會相互影響。因此,集合中存在的發色團的吸收和熒光不會改變。在發色團之間的平均距離約為5-10nm處,影響僅通過振蕩器的“輻射場”發生,即沒有直接接觸。例如,通過染料分子的模型證明了兩個染料分子之間的這種相互作用。福斯特共振能量轉移(FRET)描述。如果發色團之間的距離變得更...

  • 熒光壽命的測定 2023-05-16

    熒光壽命的測定吸收光后,分子在釋放吸收的能量之前保持一定時間的電子激發態。在這里,不同的光化學過程以不同的概率相互競爭。除了無輻射失活外,還可以發射光,例如以熒光的形式。之后激發分子數(n1)已降至1/e的系數(約37%),稱為熒光壽命(τ佛羅里達州):n1(t)=n1(0)e(-t/τ佛羅里達州)有機染料的衰減行為可以用來識別它。然而,熒光壽命(熒光衰減時間)不是一個固定的量,而是受染料所處環境即溶劑和溫度的影響。ATTO染料的熒光壽命通常在納秒范圍內(10-9秒)。對于我...

  • atto-tec產品吸收/熒光詳細介紹 2023-05-15

    光的吸收除了在部分或透明的物質上發生折射、散射、干涉和衍射現象外,還可以產生一種顏色印象,如彩虹、蔚藍的天空、閃閃發光的肥皂泡、華麗的孔雀羽毛或薄薄的油膜和層,顏色主要通過光的吸收或反射出現在我們的環境中。物質的“色彩”是通過選擇性吸收來自電磁輻射光譜的可見部分的光而產生的。這個范圍介于紫外線和紅外光之間。在分子水平上,這意味著分子進入電子激發態:通過吸收光量子(光子),電子從占據的最高分子軌道上移走(HOMO=h最遠o被占用m耳目o比妥;能源E1)進入最di的未占用分子軌道...

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