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精彩回顧|第 14 屆武漢科儀展,聯啟未來圓滿收官!
2026-04-20
2026 年 4 月 16 日—18 日,第十四屆武漢國際科學儀器與實驗室裝備展覽會在武漢·中國光谷科技會展中心圓滿落幕。作為中部地區科學儀器領域年度盛會,本屆展會匯聚400 余家國內外知名企業,吸引高校、科研院所、檢測機構、工業企業等領域專業觀眾近萬人次,搭建起產學研用深度交流的優質平臺。 武漢聯啟未來生物技術有限公司攜多款核心產品亮相A2-226展位,以專業...
【技術速遞】什么是膜片鉗技術?
2026-03-23
1.膜片鉗技術的開創 Initiate 膜片鉗實驗(Patch-clamp recording)是現代電生理學中一項革命性的技術,由Erwin Neher和Bert Sakmann于20世紀70年代末開創。 Erwin Neher和Bert Sakmann經過13年的辛苦探索,終于在電壓鉗技術的基礎上,首次在青蛙肌細胞上用雙電極鉗制膜電位的同時,記錄到ACh激...
【案例】湘湖實驗室發表《基于CRISPR/Cas9的羅氏沼蝦基因組編輯體系》
2026-02-09
【案例速遞】湘湖實驗室在羅氏沼蝦建立基于CRISPR/Cas9的基因組編輯系統1. 摘要近日,湘湖實驗室淡水水產核心種源創制團隊在羅氏沼蝦基因編輯關鍵技術上取得了重要突破。團隊成功建立了基于CRISPR/Cas9的基因編輯技術體系,并首次獲得了基因編輯突變體存活個體。相關研究成果已發表于國際期刊《Animals》,發表題為“Establishment of a CRISPR/Cas9-Bas...
什么是膜片鉗技術?
2026-02-09
膜片鉗操作實驗
2026-02-02
實驗原理 膜片鉗技術是一種通過玻璃微電極與細胞膜表面形成千兆歐姆以上高阻封接,從而將電極尖端所接觸的一小片細胞膜在電學上與其周圍區域隔離的技術。 該方法能夠在電壓固定的條件下,直接測量該膜片上離子通道產生的pA級離子電流。其測量回路的核心是場效應管運算放大器構成的I-V轉換器。該放大器正負輸入端子保持等電位,通過在正輸入端施加指令電壓,可使負輸入端與封接膜片均被鉗制在同一電位。當...
微納技術新突破
2026-01-22
近期,全球頂尖科研團隊在微電極與微針技術領域取得了一系列突破性進展,這些成果不僅預示著生物醫學研究的全新方向,也對我們所使用的精密儀器提出了新的需求和更高的標準。
膜片鉗技術基本原理與特點
2023-02-24
膜片鉗技術本質上也屬于電壓鉗范疇,兩者的區別關鍵在于:①膜電位固定的方法不同;②電位固定的細胞膜面積不同,進而所研究的離子通道數目不同。電壓鉗技術主要是通過保持細胞跨膜電位不變,并迅速控制其數值,以觀察在不同膜電位條件下膜電流情況。因此只能用來研究整個細胞膜或一大塊細胞膜上所有離子通道活動。急性分離或培養的神經元研究 目前電壓鉗主要用于巨大細胞的全性能電流的...
膜片鉗記錄的幾種形式
2023-02-24
高阻封接問題的解決不僅改善了膜片鉗電流記錄性能,還隨之出現了研究通道電流的多種膜片鉗方式。根據不同的研究目的,可制成不同的膜片構型。以下四種膜片鉗記錄的形式: (1)細胞吸附膜片(cell-attached patch) 用膜片鉗兩次拉制后經加熱拋光的微管電極置于清潔的細胞膜表面上,形成高阻封接,在細胞膜表面隔離出一小片膜,既而通過微管電極對膜片進行電壓鉗制,高分辨測...
多通道膜片鉗有哪些特點
2023-02-24
多通道膜片鉗除了滿足藥物安全性評測和化合物篩選要求外,也適合離子通道的基礎研究。它同時可以最多記錄8個實驗測量,連續可以記錄48個實驗而不需用戶另外啟動程序。它所使用的NPC-16芯片整合了微灌流槽,可進行快速精確的給藥操作。 多通道膜片鉗的應用范圍十分廣泛,常規的hERG篩選和復雜的原代細胞實驗均涵蓋在內。在多種不同細胞系的實驗中,均有穩定一致的成功率。 ...
膜片鉗實驗—溶液配置
2023-02-24
本文首先介紹膜片鉗吉歐封接實驗過程中需要的一些溶液配置、細胞培養及制備、實驗儀器及實驗材料。1.試劑與溶液Dispase II為Roche公司產品,胎牛血清、BSA為Gibco產品,其他試劑均為Sigma產品。標準KRBB(Krebs Ringer Bicarbonate Buffer)生理溶液:NaCl 136mM、KCl 4.70mM、KH2PO4 1.20mM、NaHCO...
膜片鉗系統—玻璃微電極的拉制
2023-02-24
玻璃微電極是膜片鉗系統通過探頭直接與細胞膜封接的部件。微電極一般是用不同的玻璃毛坯管拉制而成。玻璃毛坯管從材料方面來劃分,可有兩類,即軟玻璃(如蘇打玻璃、電石玻璃)和硬玻璃(如硼硅玻璃、鋁硅玻璃、石英玻璃等)。膜片鉗系統電極拉制: PP-830電極拉制儀是一種垂直式控制儀,利用金屬絲通過大電流是玻璃管加熱到熔點,利用重力拉斷。首先將玻璃軟化,拉長一個短距離(0.7-...
腦片膜片鉗技術來源
2023-02-24
1966年,Yamamoto和McIlwain首次在腦片上記錄了電生理活動(1966a, b),證實了腦組織在體外也能存活,并保持很好的活性狀態。此后,該方法在生理學研究中的應用越來越廣泛,并為中樞神經系統生理和藥理學領域突飛猛進的發展奠定了基礎。 1989年,Blanton將腦片膜片鉗電生理記錄與細胞的膜片鉗記錄結合起來,建立了腦片膜片鉗記錄技術,這為在細胞水平研究中樞神經系...
腦片膜片鉗實驗方法
2023-02-24
腦片膜片鉗選擇海馬是中樞神經系統研究中應用較為廣泛標本之一。其原因有以下幾點:1、海馬與腦的其它部位相對隔離,較易剝離,且剝離后受到的損傷較小;2、海馬具有高度分化的片層結構,一方面,海馬神經環路在片層中的分布有一定的空間規律,如錐體細胞胞體分布在錐體細胞層,而雪氏側支突觸分布于輻射層,且海馬中存在一個三突觸聯系的回路,即穿通纖維-齒狀回顆粒細胞層、苔狀纖維-CA3區錐體細胞層、雪氏...
武漢膜片鉗技術的發展
2023-02-24
德國馬普生物物理化學所的厄溫·內爾與伯特·薩克曼在二十世紀七十年代末到八十年代初開發了膜片鉗技術。這一發明使得記錄單個離子通道的電流成為了可能,這幫助人們更好地理解了離子通道參與的基本細胞過程,如動作電位和神經活動。該教授也因這項工作獲得了1991年的諾貝爾生理學或醫學獎。 這項技術的成型,應當是電壓鉗技術長期以來的發展和較為成熟的玻璃微電極的問世為重要的節點。二戰...
膜片鉗灌流系統實驗
2023-02-24
膜片鉗灌流系統的構成1、輸入動力: 基本分兩種,重力灌流和蠕動泵灌流。2、管子: 這沒什么好說的吧,盡可能少用轉接,保證良好的密封性。3、輸出動力: 也分兩種,用真空泵吸出,或者用蠕動泵吸出。二、對膜片鉗灌流系統的幾點要求1 傳輸要穩定 這是很重要的一個要求,傳輸忽快忽慢、甚至回吸(這個蠕動泵可能出現的問題),都會導致chamber里面液面的震動,都會導致你無法穩定地鉗制細胞。 ...
膜片鉗實驗的灌流給藥系統要求
2023-02-24
1、輸入動力: 基本分兩種,重力灌流和蠕動泵灌流。2、管子: 這沒什么好說的吧,盡可能少用轉接,保證良好的密封性。.3、輸出動力: 也分兩種,用真空泵吸出,或者用蠕動泵吸出。二、對灌流給藥系統的幾點要求:1 傳輸要穩定:這是很重要的一個要求,傳輸忽快忽慢、甚至回吸(這個蠕動泵可能出現的問題),都會導致chamber里面液面的震動,都會導致你無法穩定地鉗制細胞。(1)重力灌流和蠕動泵都有各自的...
雙光子靶向膜片鉗技術
2023-02-24
雙光子顯微鏡成像原理不同于單光子,雙光子成像需要同時用2個光子去激發熒光信號,使其躍遷到激發態,在從激發態回到穩態過程中就會釋放能量從而發光,雙光子膜片鉗技術的優勢在于成像分辨率很高,因為需要兩個光子在同一焦面激發熒光,所以成像時候不會產生很強的背景噪聲,故而其成像分辨率可以精確到一個spine,結合鈣信號,是可以直接記錄spine 的spike,此外,雙光子膜片鉗技術可以激發...
自動膜片鉗數據質量評估
2023-02-24
早期的自動膜片鉗技術的主要不足,在于很難形成真正的高阻封接。在實驗中,往往會采用高濃度的鈣離子,作為封接的促進劑(seal enhancer)。雖然在后續的實驗操作中,高濃度的鈣離子溶液會得到洗脫,依然會對后續的實驗,產生較為負面的影響。在第二代以及后續開發的產品中,獲得真實高阻封結的能力獲得了較大的提升。同時諸如Qpatch系統,也成功地引入了電流鉗記錄模塊。伴隨技術的發展和迭...
膜片鉗技術原理簡介
2023-02-24
膜片鉗(patch clamp)是一種主要用于檢測細胞膜離子通道活動的電生理技術,按工作方式可區分為電壓鉗(voltage clamp)和電流鉗是最基本的工作方式,即對細胞膜電位進行人為控制,如將膜電位鉗制于某一固定水平,或在此基礎上再施以階躍(step)式或斜坡式(ramp)電壓刺激,同時記錄跨膜電流,從而分析細胞膜通道的活動。電流鉗即人為控制經微電極對細胞進行注射的電流(等于離子...
高通量全自動膜片鉗系統
2023-02-24
雖然傳統的手動膜片鉗技術是研究離子通道最經典的,最精確的實驗方法,但其對實驗操作人員具有較高的技術要求,通量低,工作量大。隨著技術的發展,全自動膜片鉗儀器孕育而生。工作站現有全自動膜片鉗系統2套,IonWorks Barracuda和Qpatch 16X。 IonWorks Barracuda (下圖1): 具有中等通量的細胞離子通道全自動膜片鉗篩選設備 (Molecula...
膜片鉗技術的發展歷程
2023-02-24
1963年,霍奇金和赫胥黎發現了電壓鉗技術,并獲得了諾貝爾生理或醫學獎。 1976年,德國馬克斯普朗克生物物理化學研究所Erwin Neher和Bert Sakmann 首次在青蛙肌細胞上用雙電極鉗制膜電位的同時,記錄到Ach激活的單通道離子電流,從而產生了膜片鉗技術。 1980年,美國耶魯大學醫學院F. J. Sigworth等在記錄電極內施加5-...
膜片鉗技術的應用范圍
2023-02-24
① 膜片鉗技術在通道中的研究;② 與藥物作用有關的心肌離子通道研究;③ 對離子通道生理與病理作用機制的研究;④ 對單細胞形態與功能關系的研究;⑤ 對藥物作用機制的研究;⑥ 在心血管藥理方面的研究;⑦ 創新藥物研究與高通量篩選的研究;⑧ 在神經科學中的研究。
Port-a-Patch全自動膜片鉗
2023-02-24
Port-a-Patch全自動膜片鉗是新一代自動化細胞膜離子通道信息測量系統。該系統通過平板芯片電極作為記錄離子通道電流的工具,實現了操作簡單、高通量、灌流系統置換內外液迅速、藥物消耗量少、噪聲小的優點。Port-a-Patch全自動膜片鉗功能靈活多用,適用于各種細胞系和多種原代細胞,是科研用戶的選擇。 Port-a-patch是目前世界上zui小的膜片鉗系統。無論操作...
全細胞膜片鉗技術
2023-02-24
膜片鉗技術被稱為研究離子通道的“金標準”,是研究離子通道的最重要的技術,不僅可以作為基礎生物醫學研究的工具,而且可以為臨床醫學研究服務。 膜片鉗技術被稱為研究離子通道的“金標準”,是研究離子通道的最重要的技術,不僅可以作為基礎生物醫學研究的工具,而且可以為臨床醫學研究服務。 膜片鉗技術被稱為研究離子通道的“金標準”,是研究離子通道的最重要的技術,不僅可以作為基礎生物醫學研究的工...
膜片鉗的工作流程
2023-02-24
(1)制備溶液-制備細胞用的電極內液和外液;調整溶液滲透壓和pH值。 (2)準備樣本-準備培養細胞或腦片。 (3)拉制玻璃微電極-準備記錄電極。用電極拉制儀器拉制玻璃毛細管并拋光電極尖端。 (4)設置灌流系統-確保系統處于屏蔽狀態。 (5)鉗制細胞-使用三維操縱器控制電極接觸細胞膜。確保細胞形成高阻封接。 (6)信號采集和放大-放大信號。為了獲取最佳實驗結果,確保使用正確類...
膜片鉗技術的基本記錄模式
2023-02-24
膜片鉗技術共有四種基本記錄模式。 (1)細胞貼附記錄模式(cell-attached recording); 當用微操縱器移動玻璃電極使其尖端輕壓于細胞膜后,對電極施加一個負壓力,可使細胞膜陷入玻璃電極端口,與電極內壁形成"Ω"形封接,電極內部和浴液之間的電阻可達1-100GΩ,此即為吉歐封接,使被吸附的膜片與浴液之間隔開。封接緊密,即使撤去電極內的負壓力,封接仍能牢固維持,這就是細胞貼...
膜片鉗技術的應用
2023-02-24
膜片鉗技術的應用:Neher和Sakmann 在1976年發明了可用于檢測細胞電生理特性的膜片鉗技術。經過四十多年的發展,膜片鉗技術在細胞電生理研究領域得到了廣泛應用。 (1)對細胞分泌的研究; (2)與藥物作用有關的心肌離子通道研究; (3)對離子通道生理與病理作用機制的研究; (4)對單細胞形態與功能關系的研究; (5)對藥物作用機制的研究; (6)在心血管藥理方面的研究; ...
全自動膜片鉗系統—單通道
2023-02-24
自從1976年德國馬普生物吳麗麗研究所Neher和Sakmann創建至今已有40年歷史。膜片鉗技術也走入自動化時代。2006年和2011年推出的科研級多通道全自動膜片鉗系統Patchliner和工業級高通量全自動膜片鉗系統SyncroPatch成為這一領域領跑者。十多年來,該款產品大量出現在Science和Nature等期刊中。1、單通道全自動膜片鉗介紹全自動膜片鉗系統產品特點:1.自...
多通道全自動膜片鉗系統
2023-02-24
世界唯一的采用科研級放大器的多通道全自動膜片鉗系統多通道全自動膜片鉗系統特點:1.一鍵無人值守,自動完成所有實驗操作。2.高通量,500數據點/天。3.適用于細胞系、原代細胞和肝細胞。可進行單通道和脂雙層記錄。4.效率較高,是傳統膜片鉗的20-300倍。5.內置藥物灌流系統、溫控系統等。6.目前科研雜志上發表科研論文最多的多通道科研型膜片鉗。多通道全自動膜片鉗系統應用領域:1.離子通...
什么是膜片鉗呢
2023-02-24
什么是膜片鉗呢技術是當前研究細胞膜電流及離子通道的最重要的技術。從技術層面來解釋的話,膜片鉗技術(patch clamp)是指利用鉗制電壓或者電流的方法(通常為鉗制電壓)來記錄細胞膜離子通道電活動的微電極技術。 膜片鉗技術的原理為:使用一個一頭尖一頭粗的錐狀玻璃管,管中設有微電極,管的尖端直徑約1.5~3.0μm,通過負壓吸引使尖端口與細胞膜形成千兆歐姆級的阻抗封接,尖端口內的細胞膜區域...
膜片鉗技術基本原理與特點
2023-02-24
膜片鉗技術本質上也屬于電壓鉗范疇,兩者的區別關鍵在于:①膜電位固定的方法不同;②電位固定的細胞膜面積不同,進而所研究的離子通道數目不同。 電壓鉗技術主要是通過保持細胞跨膜電位不變,并迅速控制其數值,以觀察在不同膜電位條件下膜電流情況。因此只能用來研究整個細胞膜或一大塊細胞膜上所有離子通道活動。目前電壓鉗主要用于巨大細胞的全性能電流的研究,特別在分子克隆的卵母細胞表達電流的鑒定中...
多功能社交學習行為分析系統
2023-02-22
相關產品1.學習記憶認知實驗室場地搭建2. 焦慮抑郁研究實驗室場地搭建3. 動物疼痛/痛覺研究實驗室構建4. 中樞性運動障礙行為檢測分析實驗室構建5. 動物操作條件箱產品介紹:壓桿、鼻觸式對動物來說,操作方式相對單一,通過讓動物學習單一的操作方式來獲取獎勵,并在此基礎上進行簡單的操作流程設計,是一種比較傳統的方式。6. 抑郁癥動物模型產品描述: 此模型是一種抑郁癥動物模型。學習無助(lear...
步態分析系統
2023-02-22
相關設備1.嚙齒動物步態分析系統2.自動化嚙齒動物步態分析系統產品介紹:可自動計算各種參數:動物的步幅、前肢間距、前肢步長、后肢間距、后肢步長、前后肢之間步伐差距、動物足底面積、觸地時長、觸地時間百分比、平均步速、移動縱距、移動橫距、步頻等指標可最高同時采集16臺攝像機的數據
小動物生理監護
2023-02-22
相關設備1.美國iWorx 小動物生理監護 產品介紹:在動物正常狀態、麻醉或手術過程中,對動物的心電、血壓、體溫、脈搏血氧、吸入和呼出二氧化碳、心率、脈率等生理指標進行實時監控、記錄和分析。采集動物高真表面心電及肌電信號,為心血管及神經科學等研究提供可靠的數據支持。適用于多種動物,大小鼠至大型哺乳動物牛羊等均可,甚至適用于新生小鼠、斑馬...
HPLC-微透析
2023-02-22
相關產品1.HPLC-微透析系統產品介紹:微透析是一項將灌流取樣和透析技術結合起來并逐漸完善的一種從生物活體內進行動態微量生化取樣的新技術。該技術常與電化學、熒光、液相、免疫測定等系統聯合,對目標物等進行體內外的變化監測。由于微透析可在活體上中取樣,在此基礎上同時配合電生理、光遺傳、行為學等研究手段,可同步地對不同數據進行記錄分析,建立化學物質與神經信號的聯系。微透析技術具有活體連續取樣、動...
腦損傷脊髓損傷
2023-02-22
相關設備1.顱腦打擊器產品介紹:用于制作顱腦損傷模型,進行腦損傷后的神經生化、神經病理生理、行為學等方面的變化研究,主要用于藥理學、神經系統功能機制探索2.脊髓損傷儀產品介紹:用于制作脊髓損傷模型,研究遲緩性癱瘓、二便功能喪失、低血壓或心排出量降低,心動過緩,體溫降低及呼吸功能障礙等相關疾病。3.電損毀儀產品介紹:主要用來損毀小動物腦部的神經核團,再檢測動物的行為、功能指標,從而推斷這些神經...
腦血流成像
2023-02-22
產品介紹:非接觸、高時間和空間分辨率、全場快速成像的技術優勢提供了一種實時動態血流監測和視頻成像記錄手段,是了解組織、器官病理或生理指標至關重要的依據。儀器無需任何造影劑,時間分辨率可達毫秒量級,空間分辨率可達微米量級實現了科研人員及醫療實時觀察微血管的血流分布狀態及血流數值相對變化的功能需求。相關設備 ...
光遺傳學
2023-02-22
光遺傳學簡介
麻醉呼吸方案
2023-02-22
相關設備1.大小鼠移動式麻醉機產品介紹:在動物手術中,吸入氣體麻醉快速,可控,低風險麻醉誘導和蘇醒速度快;麻醉深度可控,調整迅速,安全性高;幾乎不參與機體代謝;如遇緊急情況,利于搶救;提高實驗動物福利;為大型實驗動物(豬,猴子狗等)動物 提供了麻醉解決方案2.大小鼠呼吸機 3.小動物手術工作站與制氧機
定位儀注射方案
2023-02-21
腦立體定位注射方案腦立體定位儀又稱腦固定裝置,它是利用顱骨外面的標志或其它參考點所規定的三度坐標系統,來確定皮層下某些神經結構的位置,以便在非直視暴露下對其進行定向的刺激、破壞、注藥物、引導電位等研究。是神經解剖、神經生理、神經藥理和神經外科等領域內的重要研究設備,用于對神經結構進行定向的注射、刺激、破壞、引導電位等操作,可用于帕金森氏病動物模型建立,癲癇動物模型建立,腦內腫瘤模型建立,學習...
應用方案
膜片鉗實驗
2023-02-21
膜片鉗技術膜片鉗技術(patch clamp techniques)是采用鉗制電壓或電流的方法對生物膜上離子通道的電活動進行記錄的微電極術。用一個尖端直徑在1.5-3.0um的玻璃微電極接觸細胞膜表面,通過負壓吸引使電極尖端與細胞膜之間形成千兆歐姆以上的阻抗封接,此時電極尖端下的細胞膜小區域(膜片, patch)與其周圍在電學上分隔,在此基礎上固定(鉗制, Clamp)...
應用方案
觸針式表面粗糙度測量儀的原理
2022-12-26
目前,檢測表面粗糙度比較常用的方法是比較法、光切法、干涉法、觸針法和印模法等,而其中觸針法因其測量迅速方便、測量精度高、使用成本較低等良好特性而得到廣泛使用。 當采用觸針法對加工工件表面進行表面粗糙度測量時,探測頭上的觸針在被測表面輕輕劃過。由于存在輪廓峰谷的起伏,所以觸針將在垂直與被測輪廓表面方向上產生上下起伏的移動。這種移動量雖然非常微細,但足以被敏感的電子裝置捕捉并加以放...
行業資訊
多功能顯微鍛針磨針儀優勢特點
2022-12-26
安裝了一對易于使用的操縱器,用于定位加熱器和吸管。 使用接近操作者手的控制器,可以三維移動顯微鏡。 用于垂直和水平運動的獨立旋轉機械可以接觸在任意角度的移液管,而加熱器部分的特殊裝置可以安要求將移液管塑造成任何形狀。除了常規的比例尺,顯微鏡目安裝有測量角度的量角器。加熱器通過腳踏開關接通和斷開,并且加熱器部分被安裝在顯微鏡體內,使所有的控制動作容易進行,精確和符合人體工程學。
行業資訊
電極拋光儀(鍛針儀)
2022-12-26
玻璃電極拋光儀(鍛針儀)可用來鍛制成各種各樣的毛細針,可用于顯微注射或其他應用。鍛針儀除了磨光表面外,還可以切斷、彎曲和形成倒鉤,適合鍛制成各種毛細針尖端。鍛針儀也可制造不同類型針尖角度,進行觸點拉伸、頂部大小修正和形成尖峰等,用來制造加工移液管前端、顯微注射針、玻璃微電極、膜片鉗電極等。用于電化學、膜片鉗技術研究中探測電極的高阻封接,顯微注射操作中玻璃注射針頭處理以減少胞內(幼體)物質回流...
行業資訊
細胞融合的意義
2022-12-26
所謂細胞融合就是指在外力(誘導劑或促融劑)作用下,兩個或兩個以上的異源(種、屬間)細胞或原生質體相互接觸,從而發生膜融合、胞質融合和核融合并形成雜種細胞的現象稱為細胞融合或細胞雜交口]。如取材為體細胞則稱體細胞雜交,體細胞融合后可形成四倍體或多倍體細胞,由此形成的雜交細胞,其特性會有很大的變化。細胞融合不受種屬的局限,可實現種間生物體細胞的融合,使遠緣雜交成為可能,因而是改造細胞遺傳物質的有...
行業資訊
動物細胞融合技術
2022-12-26
動物細胞融合是從細胞水平來改變動物細胞的遺傳性,用于生產單克隆抗體、疫苗等特定的生物制品,改良培育動物新品種,縮短動物的育種過程。動物細胞融合的應用范圍已廣及生物學的各個分支學科,特別是在繪制人類基因圖譜方面取得了顯著成績。 雖然細胞雜交屬于理論生物學范疇,但在實際應用方面也有重大突破。在基礎理論研究上,動物細胞融合技術對研究細胞分化、基因定位、腫瘤發生機制等方面都有重要意義。...
行業資訊
植物細胞融合技術
2022-12-26
植物細胞融合技術目前主要是作為擴大變異的手段,同時也正朝著將抗藥性和胞質雄性不育等細胞質基因導人另一個體細胞的方向發展,有可能形成新的核質雜種。如果獲得了有用性狀的細胞系,在還不能形成植株時,就可以通過快速大量繁殖細胞加以利用。 在生產應用研究方面,植物細胞融合在育種上有重要的應用價值,通過誘導不同種問、屬問甚至不同科問原生質體的融合,可能打破有性雜交不親和性的界限,廣泛地組合...
行業資訊
微生物細胞融合技術
2022-12-26
用于植物和微生物育種是細胞融合技術基本的應用領域。對微生物而言,該技術主要用于改良微生物菌種特性、提高目的產物的產量、使菌種獲得新的性狀、合成新產物等。與基因工程技術相結合,使對遺傳物質進一步修飾提供了各種各樣的可能性。目前,微生物細胞融合的對象已擴展到酵母、霉菌、放線菌等多種微生物的種間以至屬間,不斷培育出用于各種領域的新菌種。 自1979年首先利用微生物原生質體融合技術提高...
行業資訊
分析實驗室布局設計:同類儀器設備集中安放的利弊
2022-12-26
1、 易產生電磁干擾和電磁輻射2、浪費電力能源3、易產生噪聲污染4、電力供給超負荷, 損毀低壓電器
行業資訊
磨煅針儀儀器特性
2022-12-26
磨煅針儀基于高倍優質水平正像顯微鏡而搭建的工作平臺,可迅速交替使用的鉑銥絲熱源和由精密微型馬達驅動的金剛石粉末磨盤組成磨煅一體化工具。 微針持針簡便可靠并且360 度角度可調,方便不同角度研磨及彎曲。 三維微控移動熱源及磨盤,以及三維微控移動微針,使操作精確簡便。 磨煅針儀采用雙角度高亮度LED照明,背景亮度與輪廓亮度獨立可調,,令到微針無論在熱鍛加工還是在研磨過程...
行業資訊
常見實驗室分析儀器及過程分析儀器選型指南
2022-12-26
近年來,各類食品安全、環境污染問題日益頻發,實驗室儀器設備,特別是分析儀器及其相關的樣品前處理等產品需求逐年增加,政府機關和各個分析檢測機構對分析測試實驗室的投入力度也逐步加大,儀器設備市場增長迅速。目前市場上主要有實驗室分析儀和過程分析儀兩大類分析儀器,現就適合于煤氣成分分析的儀器簡單介紹一下。 如現在市面上的煤氣分析儀,采用國際精悍的非分光紅外氣體分析技術,長壽命電化學傳感...
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