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    NanoSightLM10納米顆粒和濃度分析

    采用標準 波長:405nm(紫色)、488nm(藍色)、532nm(綠色)or 642nm(紅色)溫度控制范圍:可選(環境溫度以下5°C至55°C)Stage:手動平臺Focus:手動聚焦Camera:CCD或sCMOSFluorescence:手動推拉濾波器支架配有2個濾波器尺寸 (寬, 長, 高)::420mm x 200mm x 260mm顆粒粒度:10nm至2000nmConcentration range:106 至109 顆粒/毫升電源功率:110V - 220V 方法/原理/步驟 馬爾文的NanoSight LM10采用納米顆粒跟蹤分析(NTA)技術。 這種獨特的技術利用光散射和布朗運動的特性獲得液體懸浮液中顆粒的粒度分布和數量。 激光光束穿過樣......閱讀全文

    納米顆粒物追蹤分析技術測定標準粒子的粒徑

        引言    標定尺寸的標準物質粒子(圖1)為第三方提供了針對新設備和新技術的驗證方法。考慮到球體是唯一一種能用單個數值(即,其半徑)精確描述的形狀,它避免了結果的模棱兩可,是進行校準的理想物體。 圖1:在下列實驗中全程使用的Duke 科學2校

    納米顆粒跟蹤分析技術在生物醫學中的應用

    納米顆粒跟蹤分析技術(簡稱:NTA),是近年來新興的納米級別測量技術之一,原理如圖1所示。納米顆粒在其懸濁液中受到周邊溶液分子的撞擊而做無規則的布朗運動,然后通過斯托克斯-愛因斯坦方程,這些顆粒在單位時間內 (ts) 的移動速度(2)與其本身的粒度(dh)、溶液的粘度(?)和溫度

    納米顆粒跟蹤分析技術為外泌體表征開拓新途徑

    外泌體最早發現于體外培養的綿羊紅細胞上清液中,是細胞主動分泌,大小較為均一,直徑為30~100納米,密度1.10~1.18 g/ml的囊泡樣小體。隨著分子技術的不斷發展,生物學界對外泌體的探索日趨深入。2013年,三位國外科學家因在細胞膜轉運機制的研究上取得關鍵性突破,被授予諾貝爾生理學或醫

    納米顆粒跟蹤分析技術為外泌體表征開拓新途徑

           外泌體最早發現于體外培養的綿羊紅細胞上清液中,是細胞主動分泌,大小較為均一,直徑為30~100納米,密度1.10~1.18 g/ml的囊泡樣小體。隨著分子技術的不斷發展,生物學界對外泌體的探索日趨深入。2013年,三位國外科學家因在細胞膜轉運機制

    顆粒測試知多少之基礎知識(六)

    1.超聲譜法可以測量納米顆粒的粒度嗎?高頻率超聲衰減譜法(簡稱超聲譜法)是近年來新出現的納米顆粒粒度測量方法。因超聲具有強穿透力,該方法尤其適用于高濃度納米顆粒的測量。它的基本原理是:不同頻率的超聲在納米顆粒懸浮液中傳播時,受到納米顆粒的吸收和散射會產生衰減。不同大小的納米顆粒對不同頻率超聲的衰減作

    英國馬爾文儀器攜兩款頂級納米顆粒表征產品出席WCPT7

      第七屆世界顆粒學大會(The 7th World Congress of Particle Technology,簡稱WCPT7)于2014年5月19~22日在北京國際會議中心召開。英國馬爾文儀器作為全球顆粒表征領域領先的解決方案供應商,為本次大

    2016科學儀器重大專項指南發布

      分析測試百科網訊 今天,科技部發布了《“重大科學儀器設備開發”重點專項2016年度申報指南》,詳情如下。  附1:申報相關要求和規定  附2:“重大科學儀器設備開發”重點專項2016年度申報指南  科學儀器設備是科學研究和技術創新的基石,是經濟社會發展和國防安全的重要保障。為

    納米顆粒跟蹤分析技術在生物醫學中的應用

    梅潔,英國馬爾文儀器NanoSight產品專家納米顆粒跟蹤分析技術(簡稱:NTA),是近年來新興的納米級別測量技術之一,原理如圖1所示。納米顆粒在其懸濁液中受到周邊溶液分子的撞擊而做無規則的布朗運動,然后通過斯托克斯-愛因斯坦方程,這些顆粒在單位時間內 (ts) 的移動速度(2)與其本身的粒

    納米顆粒跟蹤分析技術在生物醫學中的應用

           納米顆粒跟蹤分析技術(簡稱:NTA),是近年來新興的納米級別測量技術之一,原理如圖1所示。納米顆粒在其懸濁液中受到周邊溶液分子的撞擊而做無規則的布朗運動,然后通過斯托克斯-愛因斯坦方程,這些顆粒在單位時間內 (ts) 的移動速度(2)與其本身的粒

    石墨烯量子點磁性復合納米粒子分散固相微萃取

    石墨烯量子點磁性復合納米粒子分散固相微萃取-毛細管電泳法測定肉桂酸及其衍生物 肉桂酸及其衍生物是一種重要的香料, 廣泛存在于多種中藥材中, 是健胃、袪風、抗糖尿病的有效成分[1], 同時具有抗氧化性、抗微生物活性、抗癌性等重要的臨床應用價值, 已被廣泛應用于醫藥品和食品添加劑中[2,&nb

    磁納米探針檢測人絨毛膜促性腺激素

    【摘要】  采用鏈霉親和素包被磁納米粒子,將生物素標記的特異性抗體偶聯在磁納米粒子上,制備出高特異性的磁納米探針;利用此探針對人絨毛膜促性腺激素(HCG)進行測定,建立了定量檢測蛋白類激素的化學發光分析方法。利用紫外可見分光光度計、透射電鏡及動態檢驗地帶網光散射儀對磁納米探針進行表征,同時

    使用納米顆粒物追蹤分析技術進行標準粒子的粒徑測定 1

    引言標定尺寸的標準物質粒子(圖1)為第三方提供了針對新設備和新技術的驗證方法。考慮到球體是唯一一種能用單個數值(即,其半徑)精確描述的形狀,它避免了結果的模棱兩可,是進行校準的理想物體。 圖1:在下列實驗中全程使用的Duke 科學2校準乳酸顆粒的樣本SEM 圖像。 背景NanoS

    2018顆粒分析儀器盤點:百花齊放 各有所長

      分析測試百科網訊 在零部件全球化采購和相關技術壁壘已經消失的今天,顆粒分析儀器的同質化競爭愈發明顯。因此,眾多廠家也根據自身情況進行改進。 縱觀2018年,眾多儀器出現在顆粒分析市場上。有的廠家對產品進行了升級換代,有的廠家對多種儀器一體化進行了研發,有的廠家則在應用市場攻堅克難。整個顆粒分析市

    NanoSight NS300納米顆粒快速分析系統介紹

    方案優勢      此多功能儀器的主要優勢在于其全新的增強型熒光檢測能力,能夠提供真正的整體分析。 完全由軟件控制的6位濾光輪意味著可在操作員不在場的情況下自動分析多個熒光標記物,從而節省研究人員的寶貴時間。 同時測量多個特征,節省時間和樣本量。 可視化結果驗證

    青年學者齊聚光譜會 十五期原子光譜沙龍報告個個精彩

      分析測試百科網訊 2016年10月29日,第十九屆全國分子光譜學學術會議期間,舉辦了原子光譜及相關技術研究進展分會暨第十五期原子光譜沙龍,約50余人參與該分會和沙龍,十余位原子光譜領域的學者和專家做了精彩報告。原子光譜沙龍活動由清華大學分析中心邢志老師發起,分析測試百科網協助組織,沙龍側重一線實

    納米藥物載體的靶向作用及表征

    納米藥物載體靶向治療機理疾病一直伴隨著人類的發展,我們也常會聽到或看到某個關于疾病的消息或新聞,而今年的新冠肺炎更讓每個人感覺病毒就在身邊很近的距離。針對疾病,人類一直在研發新的藥物,也一直在改進我們的治療手段。很多藥物的效果是很好,但在給藥過程中雖然治療了病變組織,卻同時也對周圍的細胞、組織甚至器

    ICAS 2017分會(二):無處不在的質譜分析

      分析測試百科網訊 2017年5月7日,由國際純粹與應用化學聯合會(IUPAC)和中國化學會(CCS)主辦的2017 年國際分析科學大會(ICAS 2017)質譜分析分會在海南國際會展中心舉行。分會邀請了復旦大學教授楊芃原、俄羅斯科學院院士Evgeny Nikolaev、香港浸會大學化學系教授蔡宗

    外泌體和微囊泡:使用NTA技術測定濃度、粒徑大小和表型

    簡介人們的關注點更多地集中在微囊泡和外泌體,因為它們正越來越多的被引用為一個潛在的生物標記。 雖然在這一新興領域內的定義還不夠正式,但這兩類生物納米顆粒都可以通過其粒度范圍和生物起源加以區分。 通常,微泡的直徑為100 nm至1 μm,而外泌體的直徑為30 nm - 100 nm。 微泡一般

    苯基修飾二氧化硅納米片纖維對多環芳烴的固相微萃取

    苯基修飾二氧化硅納米片纖維的制備及其對多環芳烴的固相微萃取固相微萃取(SPME)技術是1990年初由Arthur和Pawliszyn[1]提出的一個簡單、高效、微型化和無溶劑的樣品預處理技術, 在環境、食品、生物分析等領域得到了廣泛應用[2-6]。商品化的SPME熔融石英纖維由于易折斷、熱穩定性相對

    單壁碳納米管磁性復合納米粒子分散固相微萃取

    四氧化三鐵/單壁碳納米管磁性復合納米粒子分散固相微萃取-高效液相色譜法測定牛奶中的香精添加劑色譜磁性納米顆粒作為一種新型的樣品前處理萃取材料,因具有大的比表面積和外加磁場下的操控性,被越來越多地應用于樣品前處理[ 1,2]。目前,通過修飾和包覆磁性納米材料表面使其具有吸附特性是制備磁性萃取

    質譜盛會圓滿落幕 回顧珀金埃爾默的一“鷺”驚喜

      一文回顧第三屆質譜學術報告會白金贊助商珀金埃爾默帶來的一“鷺”驚喜。第三屆質譜學術報告會期間珀金埃爾默展臺  分析測試百科網訊 2017年12月8日-11日,第三屆質譜學術報告會在鷺島廈門舉辦。據清華大學教授林金明介紹,本次大會邀請到18名報告專家、30名主題報告專家、56名邀請報告專家、53名

    外泌體和微囊泡:使用NTA技術測定濃度、粒徑大小和表型

    人們的關注點更多地集中在微囊泡和外泌體,因為它們正越來越多的被引用為一個潛在的生物標記。 雖然在這一新興領域內的定義還不夠正式,但這兩類生物納米顆粒都可以通過其粒度范圍和生物起源加以區分。 通常,微泡的直徑為100 nm至1 μm,而外泌體的直徑為30 nm - 100 nm。 微泡一般是通過細胞質

    經典材料分析七種方法:成分,光譜,質譜 ,能譜

      材料的逆向分析是現行材料研發中的重要的手段,也是實現材料研發中的最經濟、最有效的的研發手段。如何實現材料的逆向分析,從認識材料的分析儀器著手。  成分分析簡介  成分分析技術主要用于對未知物、未知成分等進行分析,通過成分分析技術可以快速確定目標樣品中的各種組成成分是什么,幫助您對樣品進行定性定量

    常用材料測試方法總結

    成分分析:  成分分析按照分析對象和要求可以分為 微量樣品分析 和 痕量成分分析 兩種類型。 按照分析的目的不同,又分為體相元素成分分析、表面成分分析和微區成分分析等方法。  體相元素成分分析是指體相元素組成及其雜質成分的分析,其方法包括原子吸收、原子發射ICP、質譜以及X射線熒光與X射線衍射分析方

    蛋白質濃縮和溶質的去除實驗

    預計在新奇的一級分子和生物仿制藥實體方面將會有突出的增長。一些進步的是改良的分析、開發和相互作用。現在已有許多用于去除關的方法,包括凍干、反向萃取、溶質析出,precipitation、透析(溶劑交換) 、超濾和層析技術。值得注意的是,在眾多微和設備發展的支持下,小型化和高通量的蛋白質分析取得了極大

    外泌體表征測量技術

    外泌體最早發現于體外培養的綿羊紅細胞上清液中,是細胞主動分泌的大小較為均一,直徑為40~100nm,密度1.10~1.18g/ml的囊泡樣小體。細胞外泌體攜帶多種蛋白質、mRNA、miRNA,參與細胞通訊、細胞遷移、血管新生和腫瘤細胞生長等過程并且有可能成為藥物的天然載體,應用于臨床治療。然而

    血液中金和銀納米粒子的檢測

    篩查軟件實現非法添加物的自動快速定性分析 本文研究了單粒子ICP-MS(SP-ICP-MS)測定血中金和銀納米粒子的分析能力。只需要簡單稀釋,分析采用ICP-MS結合SyngistixNano Application 軟件模塊,能夠提供持續的數據采集、瞬時粒子計數和粒子大小測定。 納

    Nature Materials連發2篇論文:MOFs在工業氣體分離最新進展

      MOFs基于其獨特的孔道結構和豐富的金屬-配位化學可調性質,在分離、催化、能源、器件等諸多領域表現出誘人的前景。2020年2月4日當天,Nature Materials連續發表2篇研究論文,分別介紹了MOFs在工業氣體分離和能源器件中的最新進展。  值得一提的是,在此之前不久,MOFs已經陸續發

    POCT免疫診斷產品主流技術入門介紹

     一、免疫層析技術 圖1 薄層色譜法 二、免疫標記技術 (1)膠體金法膠體金是指膠體狀的一種金顆粒,是氯金酸(HAuCl4)在還原劑作用下聚合成納米尺寸的金顆粒,由于靜電作用而形成穩定的膠體狀態。 膠體金在弱堿環境下帶負電荷,可以與蛋白質分子的正電荷

    開學啦,9月webinar新課來襲,漲姿勢,拿獎品!

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