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手持胶体金分析仪手持胶体金读数仪

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  • 钟瑞
  • ZR-300
  • 武汉
  • 2025年07月16日
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      1000

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      一年

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      现货

    • 供应商

      武汉钟瑞生物

    • 规格

      ZR-300

    一、产品概述
    1.1产品介绍 手持式胶体金测试仪运用CCD成像及可见光光谱分析技术、干式免疫层析和干式化学显色技术,能在现场快速进行对药物残留类、食品添加剂、转基因、疾病诊断及保化品类等多种安全因素的快速筛查,检测快速、结果准确。可将测试结果实时传送至网络云端。

    1.2.主要组成(手持式胶体金测试仪、卡托25*70*6mm)

    1.3.检测项目
    可检测不同厂家胶体金卡、条。
    1.4.仪器的主要参数
    序号 项目 内容 备注
    1 检测时间 5  
    2 触屏 5寸IPS触摸屏  
    3 数据存储 4G内存 10万条检测结果  
    4 待机时间 48小时  
    5 使用时间 4小时  
    6 重复性 CV≤1%  
    7 台间差 CV≤3%  
    8 电池 3800MA锂电池  
    9 仪器尺寸 215*80*40mm  
    10 仪器重量 0.8KG  
    11 卡条种类 支持单T线和多T线  
     
    • 操作说明
    2.1仪器启动和关闭
    长按电源键3-5秒启动仪器,如电量较低请先充电再操作如图1。
    长按电源键3-5秒仪器关闭如图1。

    2.2制作二维码

    2.2.1安装我司 “ZR_QR”二维码生成软件,编译二维码。为准确找到CT线位置避免底色干扰,在软件中设置了CT线定位,操作如下:将卡条插入仪器,进入定标-定位图2。图3所示将软件计算的T线107,C线3填入图4的CT线位置中. 填入批号,项目名称,选择判断方式“浓度或者TC比值”,输入标准曲线的CT值和对应的浓度值,选择曲线拟合阶数“1”生成二维码。点击拟合会生成图4左侧所示的标准曲线。点击生成,选择保存二维码的文件夹,生成二维码如图5。打印二维码(二维码尺寸13*13mm)后贴在卡托上图6。
    点击添加,输入“批号、C线位置、项目名称、项目对应的T线位置、选择判定方式、输入本项目的数据点、曲线阶数为1 、拟合、生成”生成二维码时会出现一个txt文档,将文档上传服务器,仪器连接wifi后每10分钟会自动更新服务器上的二维码信息。


    2.2.3进入数据库图8, 编辑项目图10(项目名称必须和二维码中的项目名称一致否则仪器无法识别二维码)、检出限、检测样品、检测单位、检验人员。
    2.3定标

       2.3.1进入定标功能菜单,选择项目,依次插入有梯度的卡条,读取T/C并填入对应的标准浓度。图11.
    2.3.2依次点击拟合、保存、可点击查看来查阅曲线。图13.记录数据点,用来制作二维码。
    2.4检测
    2.3.1回主界面把已经添加样品的金标卡放进仪器检测卡槽内(请按卡的进样孔在外,显示C/T线孔在内,正面的将卡插入卡槽)开始检测。如图10,如需打印结果,可点击打印结果。

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    相关实验
    • 胶体金三线定量法,革新的霉菌毒素检测方法

      的快速定性或定量检测,是一种稳定、灵敏的检测方法。该方法操作简单,无需专业培训,几分钟即可完成检测,非常适用于现场快速检测。目前胶体金免疫层析技术在霉菌毒素检测中的应用已经非常广泛,但是由于只有一条检测线和一条质控线,通常只能进行定性检测,无法准确定量。针对这一情况,美国 Charm公 司的科学家对定性霉菌毒素检测条进行了改进,增加了一条检测线,全球首创三线定量检测条即包括两条检测线和一条质控线,同时结合读数仪,可实现准确定量。Charm Rosa 霉菌毒素定量检测系统采用的就是三线定量

    • 胶体金在快速检测中的地位

      优良的稳定性、灵敏度、精确度及制造过程中的可重复性,使得胶体金适合基于膜的检测技术。快速膜检测需求广泛,可应用于诸多领域(见下表)。随着灵敏度和特异性的提升,大量的潜在应用可能是作为替代昂贵仪器检测方法的低成本选择。快速检测的应用临床医用 变态反应 心梗标志物 退行性病变 药物滥用 生殖 法医 免疫分型 感染性疾病 血清学试验 性传播疾病应激反应 毒理学 肿瘤标记农业应用 食品安全 植物及农作物疾病环境应用 生物学污染环境污染兽医学应用(与多数人类临床应用领域相似

    • 开发灵敏度高、重复性好的侧向层析诊断产品----第二部分:新方法带来的新挑战

      的。新材料的应用为LFIA装置设计打开了全新 观念的大门。标记物 传统使用胶体金、彩色微球或荧光乳胶干燥在标记物垫上作为微粒标记,由于其不稳定性和释放的不均一导致高的差异水平。由于生产扩大上的缺陷和由检测手段的局限性导致的信号丢失,这些标记物的灵敏度往往是有一定的局限性。在对三维空间材料(例如NC膜)的视觉检测中,仅仅能检测到大约膜表面10um深度的信号;在该系统中剩余的信号被丢失。新标记物,与具有选择性的材料连接并且配有读条系统,能产生重大的性能改进,可做为已经在用的标记物的替代物。装置设计和读条仪

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