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

  1. Wiele trybów detekcji: obsługa absorpcji światła, fluorescencji, chemiluminescencji, fluorescencji czasowej (TRF), polaryzacji fluorescencji (FP) i innych trybów, co jest odpowiednie dla różnych potrzeb wykrywania.
  2. Wysoka czułość wykrywania: Wykorzystując zaawansowaną technologię fotopowielacza (PMT), może dokładnie wykrywać słabe sygnały, zapewniając wysoką czułość i precyzję.
  3. Modułowa konstrukcja: zapewnia dedykowane, skalowalne akcesoria do wykrywania, wygodne w konfiguracji i rozbudowie zgodnie z różnymi potrzebami eksperymentalnymi.
  4. Inteligentna obsługa: w pełni automatyczna regulacja wzmocnienia i funkcja korekcji upraszcza konfigurację eksperymentalną bez ręcznej interwencji oraz poprawia stabilność i powtarzalność eksperymentu.
  5. 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.
  6. 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

  1. 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.
  2. 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.
  3. Uproszczona obsługa: nie ma potrzeby częstego dostosowywania ustawień przyrządu, inteligentna zautomatyzowana obsługa znacznie zmniejsza błędy ludzkie, poprawia wydajność eksperymentalną i dokładność.
  4. 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

  1. 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.
  2. 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.
  3. 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.
  4. 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.
  5. 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

  1. 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.
  2. 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.
  3. 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.
  4. Monitorowanie środowiska i bezpieczeństwo żywności: odpowiednie do testowania jakości wody, wykrywania zanieczyszczeń żywności, wykrywania zanieczyszczeń środowiska i innych badań.
  5. Badania rolnicze: w dziedzinie rolnictwa może być stosowany do wykrywania hormonów roślinnych, analizy pozostałości pestycydów i tak dalej.

Analiza i przetwarzanie danych

  1. Odejmowanie ślepych prób: Obsługa automatycznego odejmowania prób ślepych w celu zapewnienia dokładności danych detekcji.
  2. Produkcja krzywej standardowej: automatyczne generowanie krzywej standardowej zgodnie z danymi eksperymentalnymi w celu zapewnienia dokładnej analizy ilościowej.
  3. 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.
  4. Dostosowanie algorytmu: Wsparcie użytkowników w dostosowywaniu algorytmu analizy do potrzeb eksperymentalnych w celu poprawy elastyczności i dokładności przetwarzania danych.

Przechowywanie i udostępnianie danych

  1. Funkcja biblioteki współdzielonej: Wbudowana biblioteka współdzielona umożliwia użytkownikom przechowywanie i udostępnianie programów, wyników, krzywych standardowych itp. ułatwiając współpracę wielu użytkowników.
  2. Obsługa kodu QR: generowanie kodu QR w czasie rzeczywistym, użytkownicy mogą zeskanować kod QR, aby zaimportować wymagany program lub dane, co zwiększa wygodę obsługi.
  3. 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

  1. 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.
  2. Niezależne ustawienia konta: każdy użytkownik ma niezależne konto i hasło, aby zapewnić bezpieczeństwo danych eksperymentalnych.
Parametry techniczne
wielomodowy czytnik mikropłytek opcjonalne moduły wtryskowe
ModelMR30-1MR30-2MR30-3
Absorpcja, fluorescencja, chemiluminescencjatak
Fluorescencja z rozdzielczością czasowąnietaktak
Polaryzacja fluorescencjinienietak
Absorpcja światła, siatka
Źródło światłalampa ksenonowa
DetektorPD
Dokładność długości fali2nm
Powtarzalność długości fali, SD0.2nm
Pełna szerokość w połowie maksimummniej niż 2,5 nm
Zakres długości fali200nm do 1000nm, przyrost co 1nm
Zakres pomiaru0 do 4 OD
Rozdzielczość0.0001 OD
Dokładność przy 450nmtryb 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 nmCV < 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 rozproszone0.1% przy 220 nm
Liniowość przy 450 nm≥0,999 przy [0,0-3,0 Abs]
Czas odczytu96 mikropłytek, mniej niż 15 sekund
Fluorescencja, filtr optyczny
Tryb odczytuodczyt od góry
Źródło światła wzbudzającegolampa ksenonowa
DetektorPMT
Zakres długości falEX: 200nm do 1000nm, EM: 270nm do 850nm
Filtr3 zestawy, EX485|EM530, EX523|EM564, EX624|EM692, możliwość dostosowania innych długości fal
Granica wykrywalności1pm
Liniowy zakres dynamiczny6 logów
Chemiluminescencja
DetektorPMT
Granica wykrywalności15 amol, studzienka, 5 amol, studzienka, z lampą fotopowielacza, PMT
Liniowy zakres dynamiczny6 logów
Przesłuch≤0.005%
Zakres długości fal200nm do 850nm
Fluorescencja z rozdzielczością czasową
Zakres długości falEX: 200nm do 1000nm, EM: 270nm do 850nm
Granica wykrywalności0.02pm
Polaryzacja fluorescencji, filtr optyczny
Zakres długości fal300nm do 850nm
Granica wykrywalności5mp