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    熒光檢測儀簡介

    熒光檢測儀設備適用于食品、飲用水中微生物快速檢測,餐具潔凈度快速檢測,食品加工器具、工作臺面、餐飲器具等消毒結果快速檢測,環境工作平臺即時評估,該設備采用生物化學反應方法檢測ATP菌落總數含量。具有快速、準確、靈敏、簡便、可靠等優點,能在幾十秒內獲得檢測結果,只需簡單的培訓即可由一般工作人員進行現場操作。......閱讀全文

    熒光檢測儀簡介

      熒光檢測儀設備適用于食品、飲用水中微生物快速檢測,餐具潔凈度快速檢測,食品加工器具、工作臺面、餐飲器具等消毒結果快速檢測,環境工作平臺即時評估,該設備采用生物化學反應方法檢測ATP菌落總數含量。具有快速、準確、靈敏、簡便、可靠等優點,能在幾十秒內獲得檢測結果,只需簡單的培訓即可由一般工作人員進行

    ATP熒光檢測儀簡介

      ATP熒光檢測儀基于螢火蟲發光原理,利用“熒光素酶—熒光素體系”快速檢測三磷酸腺苷(ATP)。由于所有生物活細胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明樣品中微生物與其他生物殘余的多少,用于判斷衛生狀況。   atp熒光檢測儀適用于食品飲料生產過程關鍵控制點監控,醫療系統和衛生監督機

    ATP熒光檢測儀的簡介

      ATP熒光檢測儀基于螢火蟲發光原理,利用“熒光素酶—熒光素體系”快速檢測三磷酸腺苷(ATP)。由于所有生物活細胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明樣品中微生物與其他生物殘余的多少,用于判斷衛生狀況。   atp熒光檢測儀適用于食品飲料生產過程關鍵控制點監控,醫療系統和衛生監督機

    微弱熒光檢測儀的結構簡介

      產品特點   每秒鐘檢測10 組數據,自動存儲數據及自動繪制熒光增強和衰減速度曲線。大屏幕LCD 顯示操作步驟及檢測結果,自動判斷及顯示檢測的最大峰值。   儀器結構   1. 樣品倉:單樣品檢測,可連續測量多個樣品   2. 測器部件:探測器為儀器的核心部分   3.光電倍增管(P

    2021ATP熒光檢測儀的簡介

      該設備為全新升級產品,大屏幕觸摸顯示屏,代替傳統按鍵。操作采用生物化學反應方法檢測ATP含量,ATP熒光檢測儀基于螢火蟲發光原理,利用“熒光素酶—熒光素體系”快速檢測三磷酸腺苷(ATP)。ATP拭子含有可以裂解細胞膜的試劑,能將細胞內ATP釋放出來,與試劑中含有的特異性酶發生反應,產生光,再用

    便攜式atp熒光檢測儀的簡介

      該設備為全新升級產品,大屏幕觸摸顯示屏,代替傳統按鍵。操作采用生物化學反應方法檢測ATP含量,ATP熒光檢測儀基于螢火蟲發光原理,利用“熒光素酶—熒光素體系”快速檢測三磷酸腺苷(ATP)。ATP拭子含有可以裂解細胞膜的試劑,能將細胞內ATP釋放出來,與試劑中含有的特異性酶發生反應,產生光,再用

    熒光偏振簡介

    Perrin于1926年首先描述了熒光偏振理論,他觀察到溶液中的熒光分子在受到偏振光激發時,如果在激發時分子保持靜止,該分子將發出固定偏振平面的發射光(發射光仍保持偏振性)。然而,如果分子旋轉或翻轉那么發射光的偏振平面將不同于初始激發光的偏振平面。 分子的偏振性與分子旋轉馳豫時間成比例,分子旋轉

    葉綠素熒光的簡介

      葉綠素熒光,作為光合作用研究的探針,得到了廣泛的研究和應用。葉綠素熒光不僅能反映光能吸收、激發能傳遞和光化學反應等光合作用的原初反應過程,而且與電子傳遞、質子梯度的建立及ATP合成和CO2固定等過程有關。幾乎所有光合作用過程的變化均可通過葉綠素熒光反映出來,而熒光測定技術不需破碎細胞,不傷害生

    免疫熒光簡介

      免疫熒光技術(Immunofluorescence technique )又稱熒光抗體技術,是標記免疫技術中發展最早的一種。它是在免疫學、生物化學和顯微鏡技術的基礎上建立起來的一項技術。很早以來就有一些學者試圖將抗體分子與一些示蹤物質結合,利用抗原抗體反應進行組織或細胞內抗原物質的定位。

    植物熒光成像儀——熒光成像簡介

      熒光是自然界常見的一種發光現象。熒光是光子與分子的相互作用產生的,這種相互過程可以通過雅布隆斯基(Jablonslc)分子能級圖描述:大多數分子在常態下,是處于基態的最低振動能級So,當受到能量(光能、電能、化學能等等)激發后,原子核周圍的電子從基態能級So躍遷到能量較高的激發態(第一或第二激發

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