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2025.03.24
冷凍研磨儀|斑馬魚冷凍研磨提升重金屬檢測準確性
實驗目的:為了探究重金屬對斑馬魚的影響,進行了實驗。使用含重金屬的水樣培養斑馬魚胚胎,然后用冷凍研磨儀對培養后的斑馬魚進行研磨。通過這個實驗,研究人員可以對比實驗組和對照組斑馬魚的基因表達差異,從而評估重金屬的毒性。
2025.03.19
這款非接觸超聲波DNA打斷儀幫你輕松搞定ChIP實驗!
凈信非接觸超聲波DNA打斷儀,專為ChIP實驗量身打造!①溫和打斷,保護樣本完整性,②微量樣本,輕松應對,③這款DNA打斷儀,不僅是ChIP實驗的得力助手,還可應用于:下一代測序(NGS)文庫制備、DNA片段化分析、DNA蛋白質相互作用研究。
2025.03.17
全自動浸入式液氮冷凍研磨儀|牛皮變粉,一步實現
你是否曾為處理堅硬的樣品(如牛皮)而頭疼?傳統的研磨儀不僅費時費力,還難以保證樣品的均勻性。而全自動浸入式液氮冷凍研磨儀將徹底解決你的樣品處理難題!它能讓牛皮輕松變成均勻的干粉,且保證樣品性質不發生變化。
2025.03.12
超聲法與酶切法(打斷基因組的方法)比較|超聲波DNA打斷儀
將細菌基因組打斷,是構建文庫的第一步,也是構建多樣文庫的一個重要保障。超聲波和酶切法是兩種常用的斷裂基因組的方法。下面我們看一下分別用超聲波和酶切法打斷“布魯菌16M株”基因組的效果圖。
2025.03.10
冷凍研磨儀|肝臟DNA提取的高效引擎
你是否還在為肝臟樣本DNA提取的繁瑣步驟頭疼?手動勻漿耗時費力、高溫導致DNA降解、樣本交叉污染等,這些問題正在拖慢你的科研進度!今天,我們揭秘實驗室“效率神器”——冷凍研磨儀,看它如何用“低溫研磨”技術,快速搞定肝臟樣本前處理,提取高質量DNA!
2025.03.06
真空離心濃縮儀為生物樣本打造高效濃縮解決方案
血清還可用于細胞培養,提供必要的生長因子和營養物質,支持細胞生長和實驗研究。我國在疾病治療和科學研究中,對血清的需求量都非常龐大,其中血清的制備過程至關重要,我們一起看一下真空離心濃縮儀是如何快速高效進行血清樣本濃縮。
2025.03.05
原來,冷凍研磨儀才是酵母菌液組織研磨實驗的 “金鑰匙”!
【實驗室組織研磨新方案】實驗目的:酵母菌液的研磨,本次實驗對象為酵母菌液,后續提取蛋白。經多組實驗驗證,使用冷凍研磨儀處理的酵母菌液,其蛋白質提取率較傳統方法提升 90% 以上,且活性保存完整,為后續分析實驗奠定堅實基礎。
2025.03.03
三維離心冷凍研磨儀|凍干植物RNA提取樣本處理效率的關鍵
三維振蕩 + 低溫保護,RNA 完整性提升至 99%,在充分了解客戶的實驗具體需求后,綜合考量實驗的精確性、高效性等因素,本次實驗決定選用三維離心冷凍研磨儀來完成相關操作。
2025.02.24
全自動液氮冷凍研磨儀輕松處理高韌性牛皮研磨實驗難題
實驗目的:在材料研究領域,對高韌性材料進行精細處理一直是個關鍵難題。本次實驗聚焦于具有高韌性的牛皮,借助全自動液氮冷凍研磨儀將牛皮在很低溫環境下脆化,再通過高速研磨,把堅韌的牛皮成功打成均勻細膩的干粉,以便后續開展更深層次的材料分析、成分研究等工作。
2025.02.19
小腸固有層單細胞懸液制備儀操作流程
采用單細胞懸液制備儀進行,可批量制備單細胞懸液,節約了實驗時間,儀器上有人體和小鼠各個組織、器官對應的程序,提高了單細胞懸液制備的活率和得率,使后續實驗進行更加順利。
2025.02.17
高活性單細胞懸液制備儀驅動韌帶研究|加快醫學研究步伐
在單細胞懸液制備儀問世之前,制備韌帶單細胞懸液是一項充滿挑戰的任務。以往依賴人工操作,不僅過程繁瑣、效率低下,而且極易引入誤差。在解離韌帶組織時,難以保證細胞的完整性和活性,導致后續實驗結果的可靠性大打折扣。這些問題就像一道道阻礙,限制了韌帶相關醫學研究的進展。
2025.02.14
多樣品組織研磨儀助力農科院植物桂花研磨實驗|開啟科研新篇
多樣品組織研磨儀作為重要設備,將在實驗中發揮關鍵作用,助力挖掘桂花在農業領域的更多價值。這次研究將帶來怎樣的成果?
2025.02.10
高壓均質機:以科技之力,為護膚注入新活力
在化工、食品、醫藥等眾多領域,乳化技術是實現物質高效混合與性能優化的關鍵環節。今天,我們就來深入探究一下高壓均質機在乳化過程中展現出的獨特魅力!
2025.01.20
高速冷凍研磨均質儀|獸藥殘留檢測樣品前處理步驟
自古民以食為天,食品安全與我們每個人息息相關。尤其是在食品安全備受關注的當下,獸藥殘留檢測作為保障食品質量安全的重要環節,其精確性與準確性關重要。高速冷凍研磨均質儀很好的避免了這些問題,擁有冷凍的研磨腔體,可低溫冷凍研磨,避免了產熱的問題;可進行高通量研磨,滿足多樣本批量檢測。
2025.01.16
懸液活率偏低的常見原因~
經常制備單細胞懸液的科研人員常會遇到這樣的困擾:即便嚴格遵循既定步驟操作,制備出的單細胞懸液活率卻依舊偏低,這背后究竟隱藏著哪些不為人知的原因呢?
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