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- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 库存:
55
- 英文名:
Dextrose Casein-peptone Agar
- 供应商:
上海西格
- 规格:
250g
| 产品名称 | 葡萄糖酪胨琼脂 | 货号 | XG-PYJ7179 |
| 英文名称 | Dextrose Casein-peptone Agar | 产品规格 | 250g |
| 用途 | 仅供科研实验 | 货期 | 现货 |
成分(g/L):
酪蛋白胨 10.0
葡萄糖 5.0
溴紫 0.04
琼脂 12.0
pH值6.8±0.2 25℃
用法:称取本品27g,加热搅拌溶解于1000ml蒸馏水中,分装,121℃高压灭菌15分钟,备用
培养基常见问题:(1) 培养基灭菌后,需要冷却到50 ℃左右时,才能用来倒平板,你用什么办法来估计培养基的温度?
答:一般是放到50 ℃左右的恒温水浴锅里,如果没有水浴锅,用手触摸盛有培养基的锥形瓶,感觉锥形瓶的温度下降到刚刚不烫手时,就可以进行倒平板了。
(2) 为什么在用“分划线分离法”接种时,每次要灼烧接种环
答:防止杂菌,提高培养纯度。
(3) 请问生物的平板划线分离法划线时都有那些技巧啊~~~
答:平板划线分离法要求后面的划线要在前一次的末尾划线,在作时要细心,划线的手尽量维持前面的姿势,左手转动培养皿。
(4) 用平板划线分离法分离土壤渗出液中的细菌后,分离出来的纯种菌?
答:只能说放线菌是比较多的,因为土壤这个环境适合它的生长!你说能否分离其他菌?也可以吧!在进行划线之后平板会出现多菌,像放线菌,细菌,真菌等;接下来就是鉴定了,再之后就是纯化了,这样应该可以分离所需菌种!
制备培养基的基本方法和注意事项:
1,配方的选定:同一种配方在不同著作中常会有某些差别。因此,除所用的是标准方法,应严格按其规定进行配制外,一般均应尽量收集有关资料,加以比较核对,再依据自己的使用目的,加以选用,记录其来源。
2,制备记录:每次制备均应有记录,包括名称,配方及其来源,和各种成份的牌号,最终ph值,消毒的温度和时间制备的日期和制备者等,记录应复制一份,原记录保存备查,复制记录随制好的一同存放,以防发生混乱。
3,成分的称取:各种成分必须精确称取并要注意防止错乱,最好一次完成,不要中断。可将配方置于傍侧,每称完一种成分即在配方面军做出记号,并将所需称取的药品一次取齐,置于左侧,每种称取完毕后,即移放于右侧。完全称取完毕后,还应进行一次检查。
公司正在出售的产品:
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内皮型合酶(NOS3)重组蛋白 Recombinant Nitric Oxide Synthase 3, Endothelial (NOS3) 布氏琼脂250g/瓶用于弯曲菌、菌属分离incubationmedia布氏琼脂250g/瓶用于弯曲菌、菌属分离
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凝血因子Ⅹ(F10)重组蛋白 Recombinant Coagulation Factor X (F10) 缓冲李氏菌增菌肉汤基础250用于李氏菌的增菌培养(MercK标准)incubationmedia缓冲李氏菌增菌肉汤基础250用于李氏菌的增菌培养(MercK标准)
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葡萄糖酪胨琼脂ADPRH重组人 ADPRH / ARH1 蛋白 (His 标签) Protein 匹克氏肉汤基础B250g用于溶血性链球菌选择性增菌培养。
EGF Protein Human 重组人 EGF / Epidermal Growth Factor 蛋白 亚盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂基础 Sulfite-Polymyxin-Sulphadiazine Agar Base 用于产气荚膜梭菌的平板计数(GB标准)
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文献和实验从特异青霉(Penicillium notatum)等霉菌和蜂蜜中发现的酶。它能催化 D-葡萄糖 O2 D-葡糖酸(的δ -内酯) H2 O2 的反应。 EC1. 1. 3. 4.特异青霉( P. notatum)的酶以其显有抗菌性而引入注意。因此,也有葡糖氧化酶( notatin)的称呼,现已清楚,抗菌性是由于反应生成的 H2 O2 具灭菌作用。提纯物含有 2分子的 FAD,作为电子受体,除 O2 外,也能与 2, 6,二氯酚、靛酚反应。该酶对葡萄糖具有特异性。米氏
又称右旋糖。一种单糖,含醛基的已糖。固体状态为白色结晶,溶于水稍有甜味,有旋光性,其水溶液旋光向右。广泛存在于生物体内,为某些双糖(如蔗糖、麦芽糖等)和多糖(如淀粉、纤维素等)的组成成分。游离的葡萄糖存在于某些植物的果实(如葡萄)和动物血液中,是生物体中的主要能源物质。人体血液中的葡萄(血糖)含量相对恒定,正常人空腹和安静时血糖浓度为80~120毫克%。中枢神经系统几乎全部依赖血糖的供应作为能源,一旦血糖下降到80毫克%时可能出现糖尿现象。工业上葡萄糖由淀粉水解制得,60年代应用微生
癌症代谢百年之谜又有新解!癌细胞并不是故意浪费葡萄糖,而是因为「有心无力」
导读 葡萄糖是食物中常见的糖,是人体最重要的营养物质之一。长期以来,科学家们观察到癌细胞倾向于以惊人的速度消耗葡萄糖。乍一看,这似乎很有道理,毕竟随着肿瘤的迅速生长和癌细胞的扩增,每个细胞都必须复制其全部内容物。 但这种现象的背后存在一个问题,即癌细胞不能非常有效地利用葡萄糖,他们没有从葡萄糖中吸取所有的能量,而是将大部分能量作为废物释放出来。 早在 1921 年,德国科学家 Otto Warburg 就发现癌细胞以非常高的速率消耗葡萄糖,癌细胞不像正常分化的细胞那样使用氧气来消耗
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