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2025-01-10 10:50:37微囊藻生物量
微囊藻生物量是指水體中微囊藻種群的總生物質量,是衡量水體富營養(yǎng)化程度的重要指標之一。微囊藻的大量繁殖會導致水質惡化,影響水生生態(tài)系統(tǒng)的平衡。在科學儀器領域,常用于監(jiān)測微囊藻生物量的儀器包括熒光顯微鏡、流式細胞儀等,這些儀器能夠高效地檢測和計數(shù)微囊藻細胞,為水質監(jiān)測和環(huán)境保護提供重要數(shù)據支持。您是否有關于科學儀器的具體需求或問題?

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2021-10-29 11:14:27微囊藻毒素LR試劑盒(MC-LR)ELISA檢測試劑盒
微囊藻毒素LR試劑盒(MC-LR)ELISA檢測試劑盒本生生物公司供應:ELISA試劑盒,分光光度計,血清,熒光定量PCR耗材,移液器吸嘴,微量離心管,進口凍存管,細胞培養(yǎng)皿,培養(yǎng)板,培養(yǎng)瓶,吸頭,儀器及手套,色譜耗材,針頭過濾器。貨號:BS-4964中文名稱:微囊藻毒素LR(MC-LR)ELISA試劑盒規(guī)格:96T/48T保存條件及有效期:1、試劑盒保存:2-8℃。2、有效期:6個月.檢測種屬:人、大小鼠、豚鼠、兔子、豬、犬、牛羊、雞鴨、猴ELISA試劑盒等種屬。微囊藻毒素LR試劑盒(MC-LR)ELISA檢測試劑盒試劑盒組成:1 30 倍濃縮洗滌液 20ml×1 瓶 ; 2 酶標試劑 6ml×1 瓶3 酶標包被板 12 孔×8 條 ; 4 樣品稀釋液 6ml×1 瓶5 顯色劑A 液 6ml×1 瓶 ; 6 顯色劑B 液 6ml×1/瓶7 終止液 6ml×1 瓶; 8 標準品(48ng/ml) 0.5ml×1 瓶9 標準品稀釋液 1.5ml×1 瓶; 10 說明書 1 份11 封板膜 2 張; 12 密封袋 1 個微囊藻毒素LR試劑盒(MC-LR)ELISA檢測試劑盒
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2021-09-17 15:57:03 微囊藻毒素(MC)酶聯(lián)免疫分析(ELISA)試劑盒使用說明
 微囊藻毒素(MC)酶聯(lián)免疫分析(ELISA)試劑盒使用說明書 本試劑盒僅供研究使用。使用目的:本試劑盒用于測定相關液體樣本中微囊藻毒素(MC)的含量。實驗原理本試劑盒應用酶聯(lián)免疫競爭法測定標本中微囊藻毒素(MC)水平。用純化的微囊藻毒素(MC)抗體包被微孔板,制成固相抗體,往包被單抗的微孔中加入微囊藻毒素(MC),和 HRP標記的微囊藻毒素(MC)抗原,使它們競爭結合,,經過徹底洗滌后加底物 TMB 顯色。樣本顏色的深淺和樣品中的微囊藻毒素(MC)的含量呈負相關。用酶標儀在 450nm 波長下測定吸光度(OD 值),通過標準曲線計算樣品中微囊藻毒素(MC)的含量。試劑盒組成130 倍濃縮洗滌液 20ml×1 瓶8標準品 S1(800ng/L)0.5ml×1 瓶2酶標試劑6ml×1 瓶標準品 S2(400ng/L)0.5ml×1 瓶3酶標包被板12 孔×8 條標準品 S3(200ng/L)0.5ml×1 瓶4顯色劑 A 液6ml×1 瓶標準品 S4(100ng/L)0.5ml×1 瓶5顯色劑 B 液6ml×1 瓶標準品 S5(50ng/L)0.5ml×1 瓶6終止液6ml×1/瓶9說明書1 份7樣品稀釋液6ml×1/瓶10封板膜2 張標本要求1.標本處理:(1)水樣采集后經 -20℃反復凍融三次,再經玻璃纖維過濾后,備查(2)組織樣品用丁醇:甲醇:水(5:25:70 V:V:V)抽提,或按相關文獻提取進行,提取后應盡快進行實驗。若不能馬上進行試驗,可將標本放于-20℃保存,備查 2.不能檢測含 NaN3 的樣品,因 NaN3 抑制辣根過氧化物酶的(HRP)活性。微囊藻毒素(MC)酶聯(lián)免疫分析試劑盒說明書 操作步驟1.加樣:分別設標準孔、空白孔(空白對照孔不加樣品及酶標試劑,其余各步操作相同)、待測樣品孔。在酶標包被板上標準孔中加 50 微升,待測樣品孔中先加樣品稀釋液 40μl,然后再加待測樣品 10μl(樣品最終稀釋度為 5 倍)。加樣將樣品加于酶標板孔底部,盡量不觸及孔壁,輕輕晃動混勻。2.加酶:每孔加入酶標試劑 50μl,空白孔除外。3.溫育:用封板膜封板后置 37℃溫育 60 分鐘。4.配液:將 30 倍濃縮洗滌液用蒸餾水 30 倍稀釋后備用5.洗滌:小心揭掉封板膜,棄去液體,甩干,每孔加滿洗滌液,靜置 30 秒后棄去,如此重復 5 次,拍干。6.顯色:每孔先加入顯色劑 A50μl,再加入顯色劑 B50μl,輕輕震蕩混勻,37℃避光顯色215 分鐘.7.終止:每孔加終止液 50μl,終止反應(此時藍色立轉黃色)。8.測定:以空白孔調零,450nm 波長依序測量各孔的吸光度(OD 值)。 測定應在加終止液后 15 分鐘以內進行。計算以標準物的濃度為橫坐標,OD 值為縱坐標,在坐標紙上繪出標準曲線,根據樣品的OD 值由標準曲線查出相應的濃度;再乘以稀釋倍數(shù);或用標準物的濃度與 OD 值計算出標準曲線的直線回歸方程式,將樣品的 OD 值代入方程式,計算出樣品濃度,再乘以稀釋倍數(shù),即為樣品的實際濃度。注意事項1.試劑盒從冷藏環(huán)境中取出應在室溫平衡 15-30 分鐘后方可使用,酶標包被板開封后如未用完,板條應裝入密封袋中保存。2.濃洗滌液可能會有結晶析出,稀釋時可在水浴中加溫助溶,洗滌時不影響結果。3.各步加樣均應使用加樣器,并經常校對其準確性,以避免試驗誤差。一次加樣時間控制在 5 分鐘內,如標本數(shù)量多,推薦使用排槍加樣。4. 請每次測定的同時做標準曲線,做復孔。如標本中待測物質含量過高(樣本 OD 值大于標準品孔第一孔的 OD 值),請先用樣品稀釋液稀釋一定倍數(shù)(n 倍)后再測定,計算時請最后乘以總稀釋倍數(shù)(×n×5)。5. 封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。6.底物請避光保存。7.嚴格按照說明書的操作進行,試驗結果判定必須以酶標儀讀數(shù)為準.8.所有樣品,洗滌液和各種廢棄物都應按傳染物處理。9.本試劑不同批號組分不得混用。微囊藻毒素(MC)酶聯(lián)免疫分析試劑盒說明書檢測范圍:30 ng/L -850 ng/L規(guī)格:96 人份/盒保存條件及有效期1.試劑盒保存:;2-8℃。2.有效期:6 個月
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2025-06-04 11:15:17養(yǎng)藻生物反應器怎么滅菌
養(yǎng)藻生物反應器怎么滅菌 養(yǎng)藻生物反應器的滅菌是確保反應器內微生物生長環(huán)境無污染的重要步驟。為了確保反應器中藻類的生長不受外界有害微生物的干擾,滅菌處理顯得尤為關鍵。本文將深入探討?zhàn)B藻生物反應器滅菌的幾種常見方法,分析它們的優(yōu)缺點,并為選擇合適的滅菌方案提供參考。 1. 熱滅菌法 熱滅菌法是傳統(tǒng)也是常見的一種滅菌方法,主要通過加熱的方式殺死生物反應器中的有害微生物。對于大部分細菌、真菌以及病毒,熱處理都能夠有效地進行滅菌。具體操作時,通常將反應器的培養(yǎng)基加熱至一定溫度(如121°C),并保持一定時間來確保完全滅菌。 優(yōu)點: 操作簡單,滅菌效果可靠。 對大多數(shù)微生物均有較好的殺滅效果。 缺點: 高溫可能會對藻類產生一定的影響,尤其是對溫度敏感的藻類。 對反應器內部某些設備可能有腐蝕風險。 2. 紫外線(UV)滅菌法 紫外線滅菌法是一種利用紫外線輻射來破壞微生物的DNA,達到滅菌目的的方式。這種方法常常用于培養(yǎng)基液體的滅菌,也可以用于反應器系統(tǒng)的消毒。 優(yōu)點: 操作簡單,不需要高溫,能有效避免對藻類的熱損傷。 紫外線滅菌不涉及化學物質,避免了對環(huán)境的污染。 缺點: 紫外線只能對暴露在光線中的微生物起到滅菌作用,對于一些存在死角的微生物可能效果不佳。 必須定期更換紫外線燈管,維護成本相對較高。 3. 化學滅菌法 化學滅菌法通過使用化學消毒劑(如過氧化氫、次氯酸鈉等)來進行微生物滅菌。這種方法常常用于滅菌培養(yǎng)基和水源,但使用時需要特別注意化學劑的濃度,以免對藻類產生毒性。 優(yōu)點: 處理時間較短,效率較高。 可以處理一些熱滅菌無法涉及到的區(qū)域,如復雜設備和管道的內部。 缺點: 需要精確控制化學品的濃度,過高的濃度會損害藻類。 某些化學消毒劑可能會對環(huán)境和設備造成腐蝕。 4. 微波滅菌法 微波滅菌法是通過微波加熱來快速殺滅微生物。這種方法具有高效、低耗能的特點,適用于反應器內部的滅菌。微波能夠迅速加熱水分,并通過分子振動產生熱量,從而殺死微生物。 優(yōu)點: 加熱速度快,節(jié)省時間。 相較于傳統(tǒng)的熱滅菌法,能減少對反應器設備的損害。 缺點: 僅適用于小規(guī)模的反應器,規(guī)模化應用時技術難度較高。 可能需要定期檢測以確保微波設備的有效性。 5. 過濾滅菌法 過濾滅菌法是通過物理過濾手段,去除培養(yǎng)液或氣體中的微生物。這種方法特別適用于不耐高溫的藻類,能夠在保持反應器內環(huán)境的去除潛在的微生物污染。 優(yōu)點: 不會對藻類產生任何負面影響,保持了培養(yǎng)條件的穩(wěn)定性。 適用于對溫度敏感的藻類。 缺點: 過濾膜可能會被污染,需要定期更換。 適用范圍有限,僅能處理較大顆粒的微生物。 總結 養(yǎng)藻生物反應器的滅菌方法因反應器的具體要求、藻種的類型和培養(yǎng)環(huán)境的不同而有所不同。熱滅菌法、紫外線滅菌法、化學滅菌法、微波滅菌法和過濾滅菌法各有優(yōu)缺點,需要根據實際情況選擇合適的滅菌方式。選擇合適的滅菌方法不僅能確保藻類的健康生長,還能提高反應器的整體工作效率和穩(wěn)定性。
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2024-12-27 13:45:02石英晶體微天平教程
石英晶體微天平教程:探索精確質量測量的應用與原理 石英晶體微天平(Quartz Crystal Microbalance, QCM)作為一種高度敏感的質量傳感器,廣泛應用于物理、化學、生物學等多個領域,尤其在納米技術、材料科學以及環(huán)境監(jiān)測中具有重要地位。本文將深入探討石英晶體微天平的工作原理、使用方法以及它在各個科研領域中的應用,幫助讀者更好地理解這一儀器的功能與技術優(yōu)勢。 石英晶體微天平的工作原理 石英晶體微天平的核心原理基于壓電效應。其工作方式是通過在石英晶體表面涂覆電極,當施加電壓時,石英晶體發(fā)生微小的機械振動。根據壓電效應,這種振動頻率與晶體表面吸附的物質質量密切相關。當樣品在晶體表面發(fā)生沉積時,質量增加會導致晶體的振動頻率發(fā)生微小變化。通過測量頻率的變化,QCM可以精確地檢測到沉積物的質量變化,從而實現(xiàn)超高靈敏度的質量檢測。 石英晶體微天平的主要構成 QCM的基本構成包括石英晶體、電極以及振蕩器等組成部分。石英晶體通常采用AT切或SC切的方式切割,以確保其具有穩(wěn)定的振動頻率。電極被安置在晶體的兩面,用于施加電場和接收電信號。通過這些組件的協(xié)同作用,QCM能夠在高精度范圍內測量微小質量的變化。 石英晶體微天平的應用領域 生物傳感器 石英晶體微天平在生物學領域的應用尤為廣泛。利用其高靈敏度,QCM可以用于檢測抗原與抗體的結合反應、DNA分子檢測、細胞黏附等生物分子交互作用的研究。其無需標簽、非侵入性的特點,使得QCM成為生物傳感器領域中不可或缺的工具。 納米材料研究 在納米技術領域,QCM可以用于研究薄膜的生長過程、分子層的沉積速率以及納米材料的表面性質等。由于其極高的質量分辨率,QCM能夠對納米級別的質量變化進行實時監(jiān)測,幫助研究人員精確控制和優(yōu)化納米材料的制備過程。 化學反應監(jiān)測 在化學領域,QCM常用于研究表面化學反應,尤其是與催化劑反應的過程。通過監(jiān)測反應過程中質量的變化,研究人員能夠獲得關于反應機制的重要信息,并且能夠在催化劑的開發(fā)和優(yōu)化中提供數(shù)據支持。 環(huán)境監(jiān)測 QCM也可用于環(huán)境監(jiān)測,特別是在氣體傳感器方面。石英晶體微天平能夠檢測空氣中污染物的微小濃度變化,幫助環(huán)保部門及時掌握環(huán)境質量變化情況,尤其適用于檢測有害氣體和氣味的監(jiān)控。 石英晶體微天平的使用方法與技巧 使用石英晶體微天平時,首先需要選擇適當?shù)木w類型及頻率范圍。根據實驗的要求,可以選擇不同尺寸和不同頻率的石英晶體。要確保實驗環(huán)境的溫度、濕度等因素對頻率變化的影響小,以提高測試結果的準確性。每次實驗前,應對石英晶體進行清潔處理,去除表面的污染物,以確保測量數(shù)據的可靠性。 在實際操作中,用戶需要通過外部儀器對晶體的振動頻率進行監(jiān)控。當晶體表面吸附的物質增加時,頻率會發(fā)生變化,記錄頻率變化量即可獲得沉積物的質量變化。需要注意的是,頻率變化的線性范圍和靈敏度受到多種因素的影響,實驗設計時需要充分考慮這些因素。 總結 石英晶體微天平作為一種高精度的質量測量工具,其在各個科研領域中的應用前景廣闊。通過深入理解QCM的工作原理和使用技巧,科研人員能夠更好地運用這一工具進行高精度質量檢測與分析。無論是在納米技術、材料科學,還是在生物醫(yī)學和環(huán)境監(jiān)測領域,石英晶體微天平都具有極大的應用潛力和科學價值。掌握QCM的使用方法,并根據不同的應用需求進行優(yōu)化設計,是提高實驗精度和效率的關鍵。
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2024-12-26 09:30:13石英晶體微天平原理
石英晶體微天平原理 石英晶體微天平(QCM,Quartz Crystal Microbalance)是一種高精度的質量測量儀器,廣泛應用于物理學、化學、材料科學以及生物傳感等領域。其原理基于石英晶體的壓電效應,通過測量晶體振蕩頻率的變化來間接推算質量的變化。石英晶體微天平因其高靈敏度、非破壞性和實時檢測等特點,已成為分析薄膜沉積、分子吸附、氣體檢測以及生物分子相互作用研究等領域的重要工具。本文將深入探討石英晶體微天平的工作原理、應用以及相關的研究進展。 石英晶體微天平的工作原理 石英晶體微天平的核心原理是利用石英晶體的壓電特性。當電壓施加到石英晶體上時,晶體會發(fā)生機械變形,反之,當晶體受到機械力時,便會產生電壓。在微天平的應用中,石英晶體通常被切割成特定形狀,并以一定的頻率進行振蕩。當晶體表面附著上物質時,物質的質量增加導致晶體的振蕩頻率發(fā)生變化。 QCM的操作通常涉及將石英晶體置于電場中,并通過恒定電壓激發(fā)其振蕩。根據聲波傳播原理,石英晶體振蕩的頻率與其表面附著的質量呈線性關系。當外界物質(如氣體、液體或生物分子)沉積在晶體表面時,晶體的共振頻率會發(fā)生微小變化。通過精確測量這些頻率變化,可以推算出附著物質的質量變化。 頻率變化與質量的關系 石英晶體微天平的精度非常高,通常可以檢測到極微小的質量變化。根據瑞基—赫茲(Rudolf Hertz)方程,頻率變化與質量變化之間的關系可以通過以下公式表示: [ \Delta f = -\frac{C \Delta m}{f_0^2} ] 其中,(\Delta f)是頻率變化,(\Delta m)是附著物質的質量變化,(f_0)是石英晶體的共振頻率,C是一個常數(shù),取決于晶體的幾何形狀和振動模式。由此可見,晶體的共振頻率變化與附著的物質質量成正比,這使得QCM成為一種高效且靈敏的質量測量工具。 石英晶體微天平的應用 石英晶體微天平的應用領域極為廣泛。在材料科學中,QCM被用于研究薄膜的沉積過程和厚度測量。在生物傳感器領域,QCM能夠實時監(jiān)測分子間的相互作用,如抗原—抗體反應、DNA雜交等。QCM還被廣泛應用于氣體傳感器、化學反應監(jiān)測以及環(huán)境檢測等領域。 在生物傳感領域,QCM具有無標記、高靈敏度和高選擇性等優(yōu)點,能夠對極低濃度的生物分子進行實時檢測。通過觀察頻率的變化,可以定量分析分子間的結合與解離過程,為生物分子互動研究提供了強大的工具。例如,在癌癥標志物檢測、病原菌識別以及藥物篩選等方面,QCM都展示了其獨特的優(yōu)勢。 研究進展與挑戰(zhàn) 盡管石英晶體微天平在多個領域展現(xiàn)出優(yōu)異的性能,但仍面臨一些挑戰(zhàn)。例如,QCM對溫度、濕度等環(huán)境因素敏感,這可能會影響測量結果的準確性。近年來,研究者們提出了許多改進方案,如通過表面修飾、優(yōu)化測量方法等手段來提高其抗干擾能力。新型材料和新型傳感器的開發(fā)也是QCM研究的熱點之一。未來,隨著技術的不斷進步,石英晶體微天平在更廣泛的領域中將發(fā)揮更重要的作用。 結語 石英晶體微天平作為一種先進的質量檢測工具,憑借其高靈敏度和實時監(jiān)測能力,在各個科研領域發(fā)揮著重要作用。通過不斷的技術創(chuàng)新和應用拓展,QCM的測量精度和適應性將得到進一步提升,推動其在生物傳感、環(huán)境監(jiān)測等領域的應用前景。
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