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非接触聚能式DNA打断仪

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  • ¥100000
  • 小美超声
  • XM-26A
  • 2025年07月11日
    • 详细信息
    • 文献和实验
    • 技术资料

    一、工作原理:

    传统的探头超声波破碎仪,探头与样品直接接触,一次只能处理一个样品,实验周期长;对于多个样品,需要重复使用同一探头,容易造成样品交叉污染。由于每次探头插入样品的深度不同,每次超声的能量分布也不尽相同,影响实验结果的重复性和准确性。此外,由于不能采用封闭系统,在超声过程中产生的气雾或者泡沫会扩散到环境中,造成潜在的生物危险。

    非接触式超声波破碎仪,一次多可同时处理16个样品,实验;无需频繁操作探头,各样品均在单独的全封闭试管中,避免交叉污染;采用4℃水浴超声波,能量分布均匀,超声作用完全;超声参数设置灵活,实验步骤标准化,实验重复性好,结果可靠性高。

    二、组成部分:

    超声功率/时间调节及7寸液晶触控屏主机、超声水槽与抗噪音上盖、适配器旋转上盖、离心管紧固下盖、0.5-10ml 多种适配器及便携式冷却循环机。

    三、标准配置:

    1.超声主机

    2.超声水槽与抗噪音箱

    3.适配器旋转上盖

    4.离心管紧固下盖,0.5-10ml 多种适配器离心管

    5.便携式冷却循环机

    四、技术参数

    1、操控方式:

    1.1超声样品体积:搭配不同适配器, 超声样品体积可达 2ml 以上或5ul 以下。

    1.2适用之样品型式:适用样品型式包括 0.1ml、0.65ml、1.5ml 及 15ml 离心管, 不需使用特殊材质 (如玻璃) 的耗材, 节省实验。

    1.3样品需在密闭容器下进行破碎动作,不产生感染性飞雾,不需额外插入超声波探头(probe)。

    1.4容许单次操作数量:一次多可处理 34个样品 (需搭配0.1或0.65ml适配器)。

    1.5样品超声时需能自动定速持续旋转,确保样品破碎效果达到一致。

    2、样本破碎方式:利用 磁致共振超声技术破碎样本, 核酸样本破碎大小范围 1kb~ 200bp 或更小。

    3、超声波控制:

    工作方式:7寸触摸屏触控操作,操作简单便捷;屏幕实时显示工作参数,运行状态累计显示;微处理控制器可存储20组以上工作程序,99小时过程控制定时器控制总时间:1秒钟至99小时99分钟99秒,满足不同实验需求。

    4、单一水槽数显定时具有过热断电保护功能,超声功率无极可调,步进之一,作用在样品上的功率为50W、100W、150W、200W、250W、280W、320W、400W、450W、480W、500W适合不同样品的实验,超声功率可调,符合更多实验要求。

    5、超声可持续工作60分钟,也可间隙工作、间隙时间:1-999秒。

    6、具有过热保护功能。

    7、换能器尺寸:13*13cm圆形,聚能式产生超声能量。

    8、超声水槽体积≥1000mL。

    9、可外接MINI型冷水机来给超声槽体降温,以样本的所需低温环境。

    10、样本需在密闭容器下进行破碎动作, 不产生感染性飞雾, 不需额外插入超声波探头。

    11、样本超声时自动定速持续旋转, 确保样本破碎效果达到一致。

    12、容许单次操作数量: 一次多可处理 34个样 (搭配0.1-0.5ml适配器)。

    13、仪器含0.5ml、1.5ml 、2ml、5ml四种适配器: 具旋钮式 离心管样本防漏安全固定锁, 可同时至少使用 6 个 1.5ml 离心管, 34个0.1ml离心管、及2ml和5ml离心管,单一样本体积可介于 100μl ~ 300μl。

    14、冷却系统:便携式恒温槽主机

    温控范围: -4to 40°C

    温度读数性at o.1度

    冷却能力150W

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    图标文献和实验
    相关实验
    • DY-2003生物芯片点样仪的研制(图)

      1、概述生物芯片是90年代中期发展起来的一项尖端技术。它可以使一些生物分析手段能够在更小的空间范围内、以更快的速度完成。因而具有十分广阔的应用前景。如可以应用于寻找新基因、DNA测序、疾病诊断等等。生物芯片技术的深入研究和广泛应用,将对21世纪人类生活和健康产生极其深远的影响。生物芯片的制备方法有2种:原位合成法、合成点样法。从目前生物芯片制作的技术来看,原位合成法技术难度大,并且该技术受专利保护,使用此种方法制作芯片的公司很少。现在国内外绝大部分芯片公司采用的合成点样法。点样方式有两种:接触

    • 生物芯片技术概论

      等 通过特定的高速点样机器人直接点在芯片上。由于该技术相对简易低 廉,被国内外广泛使用,目前市场上销售的芯片大多采用这一技术制作的。 接触式点样:是指打印针从多孔板取出样品后直接打印在芯片上。打印时针头与芯片接触。优点是探针密度高,通常一平方厘米可打印2500个探针。 缺点是定量准确性及重现性不太好。 非接触式点样:针头与芯片保持一定距离。优点是定量准确重现性好,缺点是喷印的斑点大,密度低。通常一平方厘米只有400点。但是日本佳能公司 能把喷印点直径大小由150-100μm降到30-25μm

    • 直接点样的芯片制备技术

      式点样(针点)和非接触式点样(喷点)。针点是指用针通过直接接触介质表面将DNA样品点到介质上。常用的针的类型有裂缝针(spit pin)、实心针(solidpin)、毛细管针(capillarypin)或环针(pinandring)等。喷点是通过非接触式方式将DNA样品点到介质表面,通常是用加压的方法传递探针。与针点相比较,喷点点样量大、密度小,因此喷点主要用于点低密度的膜,不如针点运用广,它的最大优点是可以结合其他方法如压电等方法。目前比较成熟的点样针的种类有:TeleChem公司和Majer公司

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