багаторежимний зчитувач мікропластинок опціональні модулі ін’єкції

Багаторежимний мікропланшетний сканер — це високопродуктивний лабораторний прилад, що інтегрує кілька режимів виявлення і призначений для наукових досліджень у галузі біомедицини, розробки та відкриття лікарських препаратів, наук про життя та інших галузей.

Опис
Багаторежимний мікропланшетний сканер має модульну конструкцію, яку можна гнучко модернізувати та налаштовувати відповідно до експериментальних потреб, забезпечуючи високоякісний аналіз даних та функції обробки для підвищення ефективності експериментів та надійності результатів.

Основні характеристики багаторежимного мікропланшетного сканера

  1. Кілька режимів виявлення: підтримка поглинання світла, флуоресценції, хемілюмінесценції, флуоресценції з розділенням за часом (TRF), поляризації флуоресценції (FP) та інших режимів, що підходить для різних потреб виявлення.
  2. Висока чутливість детекції: завдяки використанню передової технології фотоелектронного помножувача (PMT) прилад може точно виявляти слабкі сигнали, забезпечуючи високу чутливість і точність.
  3. Модульна конструкція: надає спеціальні, масштабовані аксесуари для виявлення, зручні для конфігурації та розширення відповідно до різних експериментальних потреб.
  4. Інтелектуальна робота: повністю автоматичне регулювання підсилення та функція корекції спрощують налаштування експерименту без ручного втручання та покращують стабільність і повторюваність експерименту.
  5. Потужні функції обробки даних: підтримка різних методів аналізу даних, таких як віднімання порожніх значень, створення стандартних кривих, якісний аналіз, кінетичний аналіз тощо, щоб допомогти користувачам швидко отримати високоякісні результати експерименту.
  6. Зручний обмін та зберігання даних: вбудована бібліотека для обміну даними, підтримка завантаження даних за допомогою QR-коду та FTP, зручність для обміну результатами та віддаленого перегляду даних.

Переваги багаторежимного мікропланшетного считывателя

  1. Гнучкість і розширюваність: залежно від потреб експерименту можна вибрати різні режими виявлення, а також гнучко додавати інші функції завдяки модульній конструкції, щоб задовольнити потреби складних експериментів.
  2. Точність і стабільність: оптимізована оптична конструкція та вдосконалена електронна система управління забезпечують точність і стабільність результатів експериментів, що підходить для аналізу зразків з високою пропускною здатністю та мікрообсягом.
  3. Спрощене управління: немає необхідності часто коригувати налаштування приладу, інтелектуальне автоматичне управління значно зменшує кількість людських помилок, підвищує ефективність та точність експериментів.
  4. Ефективний аналіз даних: надає різноманітні методи обробки та аналізу даних, підтримку власних алгоритмів та генерацію QR-коду в режимі реального часу, спрощує управління та обмін даними, підвищує ефективність співпраці між членами команди.

Принцип роботи

  1. Виявлення поглинання світла: прилад використовує систему оптичного шляху монохроматора, яка може виконувати точне сканування довжини хвилі в діапазоні від 200 до 1000 нм, а точність кроку досягає 1 нм. Прилад також оснащений еталонним оптичним шляхом, що забезпечує стабільність і точність результатів виявлення. Джерело світла, світловідбивач, детектор та інші компоненти автоматично калібруються після запуску, щоб забезпечити точність спектральних даних.
  2. Виявлення флуоресценції: Конструкція оптичного шляху на основі дихроїчних дзеркал і фільтрів забезпечує чутливе виявлення флуоресценції у верхній частині мікропластини. Незалежний знімний фільтрувальний модуль дозволяє дослідникам легко і швидко перемикатися між різними довжинами хвиль. Завдяки функції автоматичного підсилення та корекції прилад може автоматично регулювати напругу фотоелектронного помножувача (PMT) відповідно до сили сигналу зразка, забезпечуючи надійний діапазон концентрацій та точні результати виявлення в різних експериментальних умовах.
  3. Хімілюмінесцентна детекція: Цей режим використовує передову технологію фотоелектронного помножувача (PMT) для підвищення чутливості слабких люмінесцентних сигналів і ефективного уникнення насичення високих сигналів. Оптимізована конструкція оптичного шляху хімілюмінесценції зменшує перехресні перешкоди між лунками і забезпечує точність експериментальних результатів. Точний двоканальний автосамплер може підтримувати чудові характеристики детекції в пластинках високої щільності з 384 лунками.
  4. Флуоресценція з розділенням за часом (TRF): використовуються барвники, мічені лантанідами, після збудження тривалість випромінюваного світла довша, ніж у звичайного флуоресцеїну. Після вимкнення збуджуючого світла випромінюване світло все ще випускається безперервно, ефективно усуваючи перешкоди збуджуючого світла та розсіяного світла, тим самим покращуючи чутливість та точність детекції. Флуоресценція з розділенням за часом має такі характеристики: висока чутливість, висока специфічність, хороша стабільність, короткий процес роботи тощо. Вона підходить для ультрамікроаналізу в біології та медицині, виявлення гормонів, виявлення маркерів вірусного гепатиту, цільового виявлення клітинних ліків та скринінгу ліків.
  5. Поляризація флуоресценції (FP): Оптимізована конструкція оптичного шляху в поєднанні з функцією швидкого перемикання поляризатора може ефективно зменшити похибку виявлення. Ця функція в основному використовується для виявлення взаємодій між малими молекулами та макромолекулами, такими як зв’язування ліків та гормонів, виявлення тирозинкінази, взаємодії білок-пептид та інші дослідження.

Сфери застосування

  1. Біологічні науки та молекулярна біологія: широко використовується в експресії генів, взаємодії білків, проліферації клітин тощо для підтримки високопродуктивного скринінгу та досліджень в галузі молекулярної біології.
  2. Медичні дослідження та клінічна діагностика: для виявлення гормонів, маркерів вірусного гепатиту, маркерів раку та інших медичних досліджень, підходить для клінічних діагностичних експериментів.
  3. Розробка та скринінг лікарських засобів: забезпечує скринінг лікарських засобів, дослідження зв’язування лікарських засобів з рецепторами, цільове виявлення лікарських засобів у клітинах та інші функції, що сприяють розробці нових лікарських засобів.
  4. Моніторинг навколишнього середовища та безпека харчових продуктів: підходить для тестування якості води, виявлення забруднювачів харчових продуктів, виявлення забруднення навколишнього середовища та інших досліджень.
  5. Сільськогосподарські дослідження: у галузі сільського господарства може використовуватися для виявлення рослинних гормонів, аналізу залишків пестицидів тощо.

Аналіз та обробка даних

  1. Віднімання порожніх значень: підтримує автоматичне віднімання порожніх значень для забезпечення точності даних виявлення.
  2. Створення стандартної кривої: автоматичне створення стандартної кривої на основі експериментальних даних для забезпечення точного кількісного аналізу.
  3. Контроль якості та кінетичний аналіз: можливість виконувати контроль якості під час експерименту, щоб гарантувати, що кожен експериментальний результат знаходиться в межах стандартного діапазону. Кінетичний аналіз, щоб допомогти дослідникам вивчити швидкість реакції та кінетичну модель.
  4. Налаштування алгоритму: підтримка користувачів у налаштуванні алгоритму аналізу відповідно до експериментальних потреб для підвищення гнучкості та точності обробки даних.

Зберігання та обмін даними

  1. Функція спільної бібліотеки: вбудована спільна бібліотека дозволяє користувачам зберігати та обмінюватися програмами, результатами, стандартними кривими тощо, що полегшує співпрацю між декількома користувачами.
  2. Підтримка QR-коду: генерація QR-коду в режимі реального часу, користувачі можуть сканувати QR-код для імпорту необхідної програми або даних, що підвищує зручність експлуатації.
  3. Функція завантаження FTP: прилад підтримує завантаження даних на FTP-сервер, що зручно для віддаленого доступу та резервного копіювання даних.

Управління правами користувачів

  1. Чотирирівневе управління правами: права призначаються відповідно до ролі користувача, що забезпечує доступ різних користувачів тільки до відповідних функцій і даних, гарантуючи безпеку і конфіденційність даних.
  2. Незалежні налаштування облікового запису: кожен користувач має незалежний обліковий запис і пароль для забезпечення безпеки експериментальних даних.
Технічні параметри
багаторежимний зчитувач мікропластинок додаткові модулі ін'єкції
Модель MR30-1 MR30-2 MR30-3
Поглинання, флуоресценція, хемілюмінесценція так
Флуоресценція з розділенням за часом ні так так
Поляризація флуоресценції ні ні так
Поглинання світла, решітка
Джерело світла ксенонова лампа
Детектор PD
Точність довжини хвилі 2 нм
Повторюваність довжини хвилі, SD 0,2 нм
Повна ширина на половині максимуму менше 2,5 нм
Діапазон довжин хвиль від 200 нм до 1000 нм, з кроком 1 нм
Діапазон вимірювання від 0 до 4 OD
Роздільна здатність 0,0001 OD
Точність при 450 нм Режим 96-Precision: ±(1,0% + 0,003 Abs) для (від 0,0 до 2,0 Abs], ±2,0% для (від 2,0 до 3,0 Abs]
Повторюваність при 450 нм CV < 1,0% або SD < 0,003 у швидкому режимі (від 0,0 до 3,0 Abs], CV < 0,5% або SD < 0,003 у режимі точності
(від 0,0 до 3,0 Abs]
Розсіяне світло 0,1% при 220 нм
Лінійність при 450 нм ≥0,999 при [0,0–3,0 Абс]
Час читання 96 мікропластинок, менше 15 секунд
Флуоресценція, оптичний фільтр
Режим зчитування верхнє зчитування
Джерело збудження ксенонова лампа
Детектор ПМТ
Діапазон довжин хвиль EX: від 200 нм до 1000 нм, EM: від 270 нм до 850 нм
Фільтр 3 набори, EX485|EM530, EX523|EM564, EX624|EM692, інші довжини хвиль можна налаштувати
Межа виявлення 1 пм
Лінійний динамічний діапазон 6 логарифмів
Хемілюмінесценція
Детектор PMT
Межа виявлення 15 амоль, колонка, 5 амоль, колонка, з фотоелектронним помножувачем, PMT
Лінійний динамічний діапазон 6 логарифмів
Перехресні перешкоди ≤0,005
Діапазон довжин хвиль Від 200 нм до 850 нм
Флуоресценція з роздільною здатністю за часом
Діапазон довжин хвиль EX: від 200 нм до 1000 нм, EM: від 270 нм до 850 нм
Межа виявлення 0,02 пм
Поляризація флуоресценції, оптичний фільтр
Діапазон довжин хвиль від 300 нм до 850 нм
Межа виявлення 5 Мп