
日本Bio-Theta(佰特)DOX全自动微生物快速检测系统
- ¥200000
- 日本Bio-Theta(佰特)
- DOX-30F/60F
- 山东
- 2025年07月11日
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青岛圣吉仪器系统有限公司
日本Bio-Theta(佰特)DOX-30F/60F 全自动微生物快速检测系统 优质供应,欢迎来询!
产品描述检测产品中微生物常规五项,除了传统培养计数与比浊法外,通过监测培养基的电位差变化与气体消耗,亦是目前食品、生物、大型医学中心等微生物实验室常用的快速检测方法,由日本大金工业株式会社投资的Bio-Theta(佰特)全自动微生物快速检测系统(DOX),是利用精密电极测得微生物生长的电位变化,得到标准曲线回推原始菌数,最快6小时可计数完成。
全自动微生物快速检测系统(DOX)检验原理——氧气电极法,配套培养基内有溶解氧,细菌繁殖及存活消耗氧,根据培养基溶解氧被消耗后根据其含量测到的电流急剧减少,再将电流变化前后的时间换算成细菌数量。DOX的研发成功和推广,特别是在食品细菌检验领域具有划时代意义的突破性变革,成为社会食品安全的有力保障。
目前可检测项目有:菌落总数、大肠菌群、大肠杆菌(定性)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌。对于运行HACCP质量保证体系的企业来说,快速检测方法尤其重要。可以快速检测原料及半成品的污染情况,以采取相应的措施控制最终产品的微生物超标情况。
产品特点
全自动微生物快速检测系统(DOX)包括能够自动监测、自动判断、自动记录的检测系统和简单方便的附属软件。其具体特点如下:
- 检测时间快:初期菌数越多,检出时间越快。例如:样品初期菌落总数在105CFU/g时,用国标法需要24小时才能完成检测工作,而用全自动微生物快速检测系统(DOX)仅需6小时就能得出检测结果。
- 易操作:操作界面简单、易学,仅需3个步骤,经过简单培训后就能轻松的完成检测工作,且能避免人为造成的计数误差。仪器工作性能稳定,检验灵敏度高,对周围环境要求低(电流、电压、噪声、温度等)。
- 附属软件自动记录检测数据,生成检测报告书:DOX设备与电脑连接,附属软件可自动记录、存储每一个检样每一时段的检测数据,并且在检测完毕时自动生成检测报告书。检测结果可以与Excel文档进行任意转换,便于工作人员对结果进行统计、分析。
- 危险菌数报红设置:可根据用户需要设置菌数超标警戒值。一旦检测样品菌数达到了警戒值,附属软件中的菌数计数即可报红显示。
- 检样每个独立,随插随检:每个样品可分别分时段插入DOX主机中进行检测。一-个样品检测完毕从DOX主机中拔出后,可接着检测下一个样品。数据分别保存,互不影响。
- DOX国际认证及性能评价:
2)DOX 30FC/60FC 大肠菌群于2008年11月取得了美国AOAC的认证。
3)《日本食品卫生检查指针2015 微生物篇》收录了DOX 30FC/60FC 菌落总数、大肠菌群,成为唯一被收录的微生物快速检测方法。
4)国家食品质量监督检验中心2006年6月随机选购样品进行菌落总数及大肠菌群检测实验,经过比对,DOX检测结果与国标法检测结果相符合。
DOX的使用步骤
①将试验样品与生理盐水混合并搅拌均匀。
②以上待测原液与DOX培养基以1: 1的比例混合后注入附带电电极盒中。
③将准备好的电极盒依次放置在DOX主体内,DOX系统将自动完成检测、记录过程。
技术参数
| 型号名称 | DOX-60F | DOX-30F |
| 频道数量 | 60 | 30 |
| 计算机最大连接台数 | 一台计算机上可同时连接3台DOX-60F或DOX-30F | |
| 设置温度 | 35℃ | |
| 通讯协议 | RS232C(计算机与DOX之间) | |
| RS485(DOX与DOX之间) | ||
| 额定功率 | 170W | 90W |
| 外部输出插座(非联动) | 2(最大500W) | 1(最大500W) |
| 推荐外部环境条件 | 温度:15-30℃,湿度:20-80%(注意:不得有露水凝结现象) | |
| 主机尺寸(不包括突出部分) | W600/H120/D310mm | W430/H120/D310mm |
| 重量 | 13.4kg | 8.9kg |
| 配件 | 串联RS-232C通信电缆,交流电源线,DOX软件 | |
订货信息
| 订货号 | 描述 |
| DOX-30F | DOX-30F全自动微生物快速检测系统,检测时间:6~20h,检测范围:100-100,000,000cfu/g,最多样品数:30个,标准配置:主机,PC操作软件,通讯数据线,笔记本电脑(国产),操作手册 |
| DOX-60F | DOX-60F全自动微生物快速检测系统,检测时间:6~20h,检测范围:100-100,000,000cfu/g,最多样品数:60个,标准配置:主机,PC操作软件,通讯数据线,笔记本电脑(国产),操作手册 |
| MTV001-1 | 菌落总数专用培养基,10ml/瓶,10瓶/盒 |
| MCF002-1 | 大肠菌群(大肠杆菌)专用培养基,10ml/瓶,10瓶/盒 |
| MSL001-1 | 沙门氏菌专用培养基,10ml/瓶,10瓶/盒 |
| MSA002-1 | 金黄色葡萄球菌专用培养基,10ml/瓶,10瓶/盒 |
| CTV001-1 | 菌落总数专用电极盒(一次性),31.6×11×41.5mm,100个/盒 |
| CCF001-1 | 大肠菌群、金葡菌、沙门氏菌专用电极盒(一次性),31.6×11×41.5mm,100个/盒 |
| SG6430 | 电极盒支架,30孔,不锈钢材质,国产 |
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文献和实验得到的外泌体可能存在均一性差的问题,为了确保外泌体终产品符合先前确定的关键质量属性,在研究外泌体的过程中,不可避免地需要对外泌体进行表征分析和质量控制,包括粒径和浓度测定、微生物和病毒因子等污染物检测、残留物检测、载药量评估和生物学功能检测,以评估外泌体的治疗活性与均一性。目前,外泌体的质量检测项目主要集中在粒径、颗粒数、表面蛋白质标志物及负载物等方面。在实际应用方面,外泌体作为药物递送载体受到装载效率不可控的限制,因此,明确的装载效率计算方案对于评估载药系统的稳定性和药物载量是十分必要的。装载
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时间,全球已有数百套基于xMAP技术的检测平台用于免疫学、蛋白质、核酸检测、基因研究等领域,该技术已成为一种新的蛋白质组学和基因组学研究工具,也是最早通过美国食品与药物管理局(FDA)认证的可用于临床诊断的生物芯片技术。 1 液相芯片技术的原理 液相芯片体系由许多大小均一的圆形微球(直径5.5~5.6 μm)为主要基质构成,每种微球上固定有不同的探针分子,将这些微球悬浮于一个液相体系中,就构成了一个液相芯片系统,利用这个系统可以对同一个样品中的多种不同分子同时进行检测,这种被称之为xMAP
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