
光学界面流变系统
- ¥400000
- CAD instruments
- RheOpti
- 法国
- 2025年07月15日
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- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 规格:
1台
两块平行板提供剪切力,获取从流体到固体的流变数据,放置在倒置显微镜上使用。
应用:
结晶、诱导取向、凝胶动力学、流动行为与成像、松弛、成分间相互作用、悬浮体稳定性、界面行为、胶体凝聚等。
| 平行板间隙宽度 | 0,01 to 5 mm | 应变率 | 0.01 to 640 |
| 剪切速率 | 0,01 to 1 000 s -1 | 频率 | 0,01 to 10 Hz |
| 温度 | 10 to 80 °C | 控温速度 | 0 to 15 °C.min-1 |
| 兼容 | 任 何倒置显微镜 |
工作模式 | 连续,应变跳跃,震动 |
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文献和实验1、【仪器名称】:小动物光学分子成像系统。2、【仪器型号】:eXplore Optix 。3、【生产厂家】:GE Healthcare 通用电气(中国)医疗集团(安玛西亚中国有限公司)销售。4、【检测适用范围】:对疾病机理进行深入研究,监测疾病进展,评估治疗效果。5、【仪器使用优点、缺点】:eXplore Optix提供: •近红外荧光成像(NIR)——近红外光具有低组织吸收特性,能深层穿透组织。 •荧光团定量——对荧光强度、相对浓度、深度和荧光寿命进行定量测定,提高数据和分析以及三维
摘要: 本文首先讨论了CCD型生物芯片扫描仪的基本原理,并在此基础上详尽分析了几种典型扫描仪的光学系统构型的优缺点。最终提出了CCD型生物芯片扫描仪光学系统的设计准则,并依据这一准则设计构建了一种新颖的CCD型生物芯片扫描仪。 引言 生物芯片是指通过微缩技术将生物学研究中诸多不连续的分析过程集成于玻璃片、硅片等固相载体上,使这些分析过程连续化、集约化、微型化和高度信息化。生物芯片按构建方式可以分为矩阵式和微流控芯片等。将大量靶基因或寡核苷酸片段有序地、高密度地排列在固相载体上而构成矩阵
生物芯片技术是利用微加工技术并结合有关的化学合成技术,将大量探针分子固定于载体上制得生物芯片;探针分子与以示踪物标记的样品分子进行杂交反应,通过检测分析示踪物信号的分布及强弱,得到靶分子的序列和数量等信息。示踪物信号的检测是生物芯片技术的重要组成部分,决定了生物芯片技术的快速性和准确性。当前,普遍使用荧光物质作为示踪物,因此文中针对荧光信号的检测进行讨论。光学系统是荧光检测系统的关键部分,它对系统的性能起着决定作用。 《生物芯片荧光检测光学系统综述》下载 点击这里下载
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