wielomodowy czytnik mikropłytek opcjonalne moduły wtryskowe
Wielomodowy czytnik mikropłytek to wysokowydajne urządzenie laboratoryjne integrujące wiele trybów wykrywania, zaprojektowane z myślą o potrzebach badań naukowych w dziedzinie biomedycyny, odkrywania i opracowywania leków, nauk przyrodniczych i innych dziedzin.
Opis
Wielomodowy czytnik mikropłytek ma modułową konstrukcję, którą można elastycznie rozbudowywać i dostosowywać do potrzeb eksperymentalnych, zapewniając wysokiej jakości funkcje analizy i przetwarzania danych w celu zwiększenia wydajności eksperymentalnej i wiarygodności wyników.
Główne cechy wielomodowego czytnika mikropłytek
- Wiele trybów detekcji: obsługa absorpcji światła, fluorescencji, chemiluminescencji, fluorescencji czasowej (TRF), polaryzacji fluorescencji (FP) i innych trybów, co jest odpowiednie dla różnych potrzeb wykrywania.
- Wysoka czułość wykrywania: Wykorzystując zaawansowaną technologię fotopowielacza (PMT), może dokładnie wykrywać słabe sygnały, zapewniając wysoką czułość i precyzję.
- Modułowa konstrukcja: zapewnia dedykowane, skalowalne akcesoria do wykrywania, wygodne w konfiguracji i rozbudowie zgodnie z różnymi potrzebami eksperymentalnymi.
- Inteligentna obsługa: w pełni automatyczna regulacja wzmocnienia i funkcja korekcji upraszcza konfigurację eksperymentalną bez ręcznej interwencji oraz poprawia stabilność i powtarzalność eksperymentu.
- Potężne funkcje przetwarzania danych: obsługa różnych metod analizy danych, takich jak odejmowanie prób ślepych, tworzenie krzywej standardowej, analiza jakościowa, analiza kinetyczna itp. pomaga użytkownikom szybko uzyskać wysokiej jakości wyniki eksperymentów.
- Wygodne udostępnianie i przechowywanie danych: wbudowana biblioteka udostępniania danych, obsługa przesyłania danych za pomocą kodu QR i FTP, wygodne udostępnianie wyników i zdalne przeglądanie danych.
Zalety wielomodowego czytnika mikropłytek
- Elastyczność i możliwość rozbudowy: Różne tryby wykrywania mogą być wybierane zgodnie z potrzebami eksperymentalnymi, a inne funkcje mogą być elastycznie dodawane dzięki modułowej konstrukcji, aby sprostać potrzebom złożonych eksperymentów.
- Precyzja i stabilność: Zoptymalizowana konstrukcja optyczna i zaawansowany elektroniczny system sterowania zapewniają precyzję i stabilność wyników eksperymentalnych, odpowiednich do analizy próbek o wysokiej przepustowości i mikroobjętości.
- Uproszczona obsługa: nie ma potrzeby częstego dostosowywania ustawień przyrządu, inteligentna zautomatyzowana obsługa znacznie zmniejsza błędy ludzkie, poprawia wydajność eksperymentalną i dokładność.
- Wydajna analiza danych: zapewnia różnorodne metody przetwarzania i analizy danych, obsługę niestandardowych algorytmów i generowanie kodu QR w czasie rzeczywistym, upraszcza zarządzanie i udostępnianie danych, poprawia efektywność współpracy między zespołem.
Zasada działania
- Wykrywanie absorpcji światła: Przyrząd wykorzystuje system ścieżki optycznej monochromatora, który może przeprowadzać dokładne skanowanie długości fali w zakresie od 200nm do 1000nm, a dokładność kroku osiąga 1nm. Przyrząd jest również wyposażony w referencyjną ścieżkę optyczną, która zapewnia stabilność i dokładność wyników wykrywania. Źródło światła, osłona światła, detektor i inne komponenty są automatycznie kalibrowane po uruchomieniu, aby zapewnić dokładność danych spektralnych.
- Detekcja fluorescencji: Konstrukcja ścieżki optycznej oparta na zwierciadłach dichroicznych i filtrach umożliwia czułą detekcję fluorescencji w górnej części mikropłytki. Niezależny, odłączany moduł filtrów umożliwia badaczom łatwe i szybkie przełączanie między różnymi długościami fal. Dzięki funkcji automatycznego wzmocnienia i korekcji, urządzenie może automatycznie regulować napięcie lampy fotopowielacza (PMT) w zależności od siły sygnału próbki, zapewniając wiarygodny zakres stężeń i dokładne wyniki wykrywania w różnych warunkach eksperymentalnych.
- Wykrywanie chemiluminescencji: Tryb ten wykorzystuje zaawansowaną technologię lampy fotopowielacza (PMT) w celu zwiększenia czułości słabych sygnałów luminescencji i skutecznego uniknięcia nasycenia wysokich sygnałów. Zoptymalizowana konstrukcja ścieżki optycznej chemiluminescencji zmniejsza przesłuch sygnału między dołkami i zapewnia dokładność wyników eksperymentalnych. Precyzyjny dwukanałowy autosampler może utrzymać doskonałą wydajność wykrywania w płytkach 384-dołkowych o dużej gęstości.
- Fluorescencja z rozdzielczością czasową (TRF): Stosowane są barwniki znakowane lantanowcami, po wzbudzeniu czas trwania emitowanego światła jest dłuższy niż w przypadku zwykłej fluoresceiny. Po wyłączeniu światła wzbudzającego, emitowane światło jest nadal uwalniane w sposób ciągły, skutecznie eliminując interferencję światła wzbudzającego i rozproszonego, poprawiając w ten sposób czułość i dokładność wykrywania. Fluorescencja czasowo-rozdzielcza charakteryzuje się wysoką czułością, wysoką specyficznością, dobrą stabilnością, krótkim czasem działania itp. Nadaje się do analizy ultraśladowej w biologii i medycynie, wykrywania hormonów, wykrywania markerów wirusowego zapalenia wątroby, wykrywania leków w komórkach docelowych i badań przesiewowych leków.
- Polaryzacja fluorescencyjna (FP): Zoptymalizowana konstrukcja ścieżki optycznej w połączeniu z funkcją szybkiego przełączania polaryzatora może skutecznie zmniejszyć odchylenie wykrywania. Funkcja ta jest wykorzystywana głównie do wykrywania interakcji między małymi cząsteczkami i makrocząsteczkami, takimi jak wiązanie leków i hormonów, wykrywanie kinazy tyrozynowej, interakcje białko-peptyd i inne badania.
Obszary zastosowań
- Nauki przyrodnicze i biologia molekularna: szeroko stosowane w ekspresji genów, interakcji białek, proliferacji komórek itp. w celu wspierania wysokowydajnych badań przesiewowych i badań biologii molekularnej.
- Badania medyczne i diagnostyka kliniczna: do wykrywania hormonów, wykrywania markerów wirusowego zapalenia wątroby, wykrywania markerów nowotworowych i innych badań medycznych, odpowiednie do klinicznych eksperymentów diagnostycznych.
- Rozwój i badania przesiewowe leków: zapewniają badania przesiewowe leków, badania wiązania leków z receptorami, ukierunkowane wykrywanie leków komórkowych i inne funkcje wspomagające rozwój nowych leków.
- Monitorowanie środowiska i bezpieczeństwo żywności: odpowiednie do testowania jakości wody, wykrywania zanieczyszczeń żywności, wykrywania zanieczyszczeń środowiska i innych badań.
- Badania rolnicze: w dziedzinie rolnictwa może być stosowany do wykrywania hormonów roślinnych, analizy pozostałości pestycydów i tak dalej.
Analiza i przetwarzanie danych
- Odejmowanie ślepych prób: Obsługa automatycznego odejmowania prób ślepych w celu zapewnienia dokładności danych detekcji.
- Produkcja krzywej standardowej: automatyczne generowanie krzywej standardowej zgodnie z danymi eksperymentalnymi w celu zapewnienia dokładnej analizy ilościowej.
- Kontrola jakości i analiza kinetyczna: możliwość przeprowadzenia kontroli jakości podczas eksperymentu w celu zapewnienia, że każdy wynik eksperymentu mieści się w standardowym zakresie. Analiza kinetyczna, aby pomóc naukowcom w badaniu szybkości reakcji i modelu kinetycznego.
- Dostosowanie algorytmu: Wsparcie użytkowników w dostosowywaniu algorytmu analizy do potrzeb eksperymentalnych w celu poprawy elastyczności i dokładności przetwarzania danych.
Przechowywanie i udostępnianie danych
- Funkcja biblioteki współdzielonej: Wbudowana biblioteka współdzielona umożliwia użytkownikom przechowywanie i udostępnianie programów, wyników, krzywych standardowych itp. ułatwiając współpracę wielu użytkowników.
- Obsługa kodu QR: generowanie kodu QR w czasie rzeczywistym, użytkownicy mogą zeskanować kod QR, aby zaimportować wymagany program lub dane, co zwiększa wygodę obsługi.
- Funkcja przesyłania na serwer FTP: urządzenie obsługuje przesyłanie danych na serwer FTP, co jest wygodne w przypadku zdalnego dostępu i tworzenia kopii zapasowych danych.
Zarządzanie prawami użytkownika
- Czteropoziomowe zarządzanie prawami: prawa są przypisywane zgodnie z rolą użytkownika, zapewniając, że różni użytkownicy mają dostęp tylko do odpowiednich funkcji i danych, gwarantując bezpieczeństwo i poufność danych.
- Niezależne ustawienia konta: każdy użytkownik ma niezależne konto i hasło, aby zapewnić bezpieczeństwo danych eksperymentalnych.
Parametry techniczne
| Model | MR30-1 | MR30-2 | MR30-3 |
|---|---|---|---|
| Absorpcja, fluorescencja, chemiluminescencja | tak | ||
| Fluorescencja z rozdzielczością czasową | nie | tak | tak |
| Polaryzacja fluorescencji | nie | nie | tak |
| Absorpcja światła, siatka | |||
| Źródło światła | lampa ksenonowa | ||
| Detektor | PD | ||
| Dokładność długości fali | 2nm | ||
| Powtarzalność długości fali, SD | 0.2nm | ||
| Pełna szerokość w połowie maksimum | mniej niż 2,5 nm | ||
| Zakres długości fali | 200nm do 1000nm, przyrost co 1nm | ||
| Zakres pomiaru | 0 do 4 OD | ||
| Rozdzielczość | 0.0001 OD | ||
| Dokładność przy 450nm | tryb 96-precyzyjny: ±(1,0% + 0,003 Abs) dla (0,0 do 2,0 Abs), ±2,0% dla (2,0 do 3,0 Abs) | ||
| Powtarzalność przy 450 nm | CV < 1,0% lub SD < 0,003 w trybie Szybkim (0,0 do 3,0 Abs], CV < 0,5% lub SD < 0,003 w trybie Precyzyjnym (0,0 do 3,0 Abs] | ||
| Światło rozproszone | 0.1% przy 220 nm | ||
| Liniowość przy 450 nm | ≥0,999 przy [0,0-3,0 Abs] | ||
| Czas odczytu | 96 mikropłytek, mniej niż 15 sekund | ||
| Fluorescencja, filtr optyczny | |||
| Tryb odczytu | odczyt od góry | ||
| Źródło światła wzbudzającego | lampa ksenonowa | ||
| Detektor | PMT | ||
| Zakres długości fal | EX: 200nm do 1000nm, EM: 270nm do 850nm | ||
| Filtr | 3 zestawy, EX485|EM530, EX523|EM564, EX624|EM692, możliwość dostosowania innych długości fal | ||
| Granica wykrywalności | 1pm | ||
| Liniowy zakres dynamiczny | 6 logów | ||
| Chemiluminescencja | |||
| Detektor | PMT | ||
| Granica wykrywalności | 15 amol, studzienka, 5 amol, studzienka, z lampą fotopowielacza, PMT | ||
| Liniowy zakres dynamiczny | 6 logów | ||
| Przesłuch | ≤0.005% | ||
| Zakres długości fal | 200nm do 850nm | ||
| Fluorescencja z rozdzielczością czasową | |||
| Zakres długości fal | EX: 200nm do 1000nm, EM: 270nm do 850nm | ||
| Granica wykrywalności | 0.02pm | ||
| Polaryzacja fluorescencji, filtr optyczny | |||
| Zakres długości fal | 300nm do 850nm | ||
| Granica wykrywalności | 5mp | ||






English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 