UP200St-ը VialTweeter-ով` միաժամանակյա նմուշների պատրաստման համար
Լաբորատորիաներում հաճախ անհրաժեշտ է լինում մի քանի նմուշներ պատրաստել միևնույն գործընթացի պայմաններում: VialTweeter-ը թույլ է տալիս միաժամանակյա ձայնագրել մինչև 10 սրվակ՝ նույն ինտենսիվությամբ: Այսպիսով, VialTweeter-ը հուսալի լաբորատոր հոմոգենիզատոր է համասեռացման, էմուլսացման, ցրման և ապաագլոմերացիայի, արդյունահանման, լիզման, լուծարման, ինչպես նաև հեղուկների գազազերծման համար: Անուղղակի ձայնային արտանետման սկզբունքի շնորհիվ ոչ մի զոնդ չի ընկղմվում նմուշի մեջ, որպեսզի խաչաձև աղտոտումը և նմուշի կորուստը լիովին խուսափեն:
Թվային ուլտրաձայնային UP200St պրոցեսորի հետ համատեղ՝ VialTweeter-ը թույլ է տալիս միաժամանակ և առանց խաչաձև աղտոտման մինչև 10 սրվակի արդյունավետ և հարմարավետ ձայնագրման: Քանի որ ուլտրաձայնի նույն ինտենսիվությունը առաքվում է յուրաքանչյուր նմուշի, ձայնագրման արդյունքները հավասար և վերարտադրելի են:
Մինչ ուլտրաձայնային մաքրման լոգանքները և տանկերը ապահովում են միայն ցածր ուլտրաձայնային էներգիա, ինչը հանգեցնում է նմուշի պատրաստման թերի արդյունքներին, VialTweeter-ը անոթների միջով ինտենսիվ ուլտրաձայնային ուժեր է փոխանցում նմուշի մեջ: Անուղղակի ձայնային ախտահանման ընթացքում փորձանոթները մնում են մշտապես փակ, որպեսզի նմուշը չաղտոտվի, փչանա կամ ցնդի: Նմուշի կորուստները նույնպես խուսափում են:
Շատ ստանդարտ փորձնական սրվակներ, ինչպիսիք են ավտոմատ նմուշառման սրվակները, միկրոցենտրիֆուգային սրվակները, ռեագենտի սրվակները, ինչպիսիք են Eppendorf խողովակները կամ Nunc խողովակները 1-ից 5 մլ ծավալով, տեղավորվում են VialTweeter-ի մեջ: Էլ ավելի ճկունություն ապահովելու համար կարգավորելի և շարժական VialPress-ը թույլ է տալիս սեղմել ավելի մեծ նմուշային անոթներ VialTweeter բլոկի sonotrode-ի առջևի մակերեսին: Այսպիսով, մինչև 5 ավելի մեծ սրվակներ կարող են միաժամանակ անուղղակիորեն հնչյունավորվել:
VialTweeter-ի առավելությունները մի հայացքով
- Մինչև 10 սրվակի միաժամանակյա ինտենսիվ արտահոսք
- Անուղղակի sonication բարձր ուլտրաձայնային ինտենսիվության միջոցով անոթ պատի մեջ նմուշ
- Անուղղակի sonication-ը խուսափում է խաչաձեւ աղտոտումից և նմուշի կորստից
- Վերարտադրելի արդյունքներ՝ շնորհիվ կարգավորելի և կառավարելի ձայնային ամպլիտուդի
- VialPress-ը հնարավորություն է տալիս ավելի մեծ խողովակներ ձայնագրել
- Կարգավորելի զարկերակային ռեժիմ 0-ից 100%
- Ավտոկլավվող
VialTweeter Setup-ը բաղկացած է երեք հիմնական բաղադրիչներից, որոնք հեշտ է տեղադրվում և ապահովում են օգտագործողի համար բարձր հարմարավետություն և աշխատանքային հարմարավետություն՝ UP200St-G ուլտրաձայնային պրոցեսոր, UP200St-T փոխակերպիչ և VialTweeter:
200 վտ հզորությամբ ուլտրաձայնային պրոցեսորը VialTweeter-ի ուլտրաձայնային դրայվերն է: Ուլտրաձայնային հզորության 200 Վտ հզորության շնորհիվ հնարավոր է դառնում մինչև 10 սրվակ ուլտրաձայնային ինտենսիվությամբ մինչև 10 վտ ուլտրաձայնային ախտահանել յուրաքանչյուր փորձանոթի համար: Սա VialTweeter-ը դարձնում է շատ հզոր և հուսալի աշխատանքային միավոր:
UP200St Core Unit-ի մասին
UP200St-ն առաջարկում է շատ կիրառություններ՝ շնորհիվ բազմաթիվ հասանելի պարագաների: UP200St հիմնական միավորը կարող է օգտագործվել նաև որպես սովորական զոնդի ուլտրաձայնային սարք: Պարզապես ապամոնտաժեք VialTweeter բլոկի sonotrode-ը և օգտագործեք տարբեր sonotrode-ներից մեկը, որոնք հասանելի են UP200St-ի համար:
Սա թույլ է տալիս օգտագործողին հեշտությամբ և արագ փոխել շատ փոքր և միջին չափի նմուշների անուղղակի և ուղղակի ձայնային արտանետումների միջև: Իր 200 վտ ուլտրաձայնային հզորությամբ UP200St-ն առանց ջանք գործադրում է 0,1 մլ-ից մինչև 1000 մլ ծավալներ:
Օգտատիրոջ տեսանկյունից գունավոր սենսորային էկրանը, բրաուզերի հեռակառավարման վահանակը, ներկառուցված ցանցը, ինչպես նաև տվյալների ավտոմատ գրանցումը ինտեգրված SD-քարտի վրա ամենաակնառու հատկանիշներն են, որոնք թույլ են տալիս հուսալի, հաջող և հարմարավետ ուլտրաձայնային նկարահանում:
Ուլտրաձայնային VialTweeter-ը հետազոտության և գիտության մեջ
VialTweeter-ը 200 Վտ հզորությամբ հզոր ուլտրաձայնային պրոցեսոր է, որն իդեալական է բազմաթիվ Eppendorf սրվակների կամ նմանատիպ փորձանոթների միաժամանակ ուլտրաձայնային նմուշի պատրաստման համար: Հետևաբար, VialTweeter-ը հաճախ օգտագործվում է կենսաբանական և կենսաքիմիական լաբորատորիաներում՝ հետազոտության և կենսաբանության համար: Ստորև կարող եք գտնել գիտական հոդվածների ընտրանի, որտեղ ներկայացված է VialTweeter ուլտրաձայնային պրոցեսորը: Հոդվածներն ընդգրկում են տարբեր կիրառություններ, ինչպիսիք են նմուշների ուլտրաձայնային հոմոգենացումը, բջիջների խզումը և լիզը, ԴՆԹ-ի կտրումը և մասնատումը, սպիտակուցների և կենսաակտիվ միացությունների արդյունահանումը, ինչպես նաև SARS-CoV-2 կորոնավիրուսի ապաակտիվացումը:
Ալֆա-սինուկլեինի ֆիբրիլների մասնատման համար, որն օգտագործվում է, օրինակ, Պարկինսոնի հետազոտության մեջ, VialTweeter-ը հաստատված ձայնային սարքն է արդյունավետ և հուսալի α-syn մասնատման համար: Գտեք արձանագրություններ և հղումներ այստեղ:
Հողի նմուշներից օգտակար հանածոների արդյունահանումը զգալիորեն արագացված է VialTweeter-ի միջոցով, որը հեշտացնում է շրջակա միջավայրի վերլուծությունը:
Եթե փնտրում եք կոնկրետ հավելված և համապատասխան գիտական հղումներ, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ:
- FactSheet VialTweeter – Sonicator for Simultaneous Sample Preparation
- FactSheet VialTweeter VT26dxx – Customized VialTweeter Sonicator for Single Test Tubes or Vials
- Gajek, Ryszard; Barley, Frank; She, Jianwen (2013): Determination of essential and toxic metals in blood by ICP-MS with calibration in synthetic matrix. Analytical Methods 5, 2013. 2193-2202.
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/ay/c3ay26036d - Nordenfelt P, Waldemarson S, Linder A, Mörgelin M, Karlsson C, Malmström J, Björck L. (2012): Antibody orientation at bacterial surfaces is related to invasive infection. Journal of Experimental Medicine 17;209(13), 2012. 2367-81.
- Wenzel, M., A. I. Chiriac, A. Otto, D. Zweytick, C. May, C. Schumacher, R. Gust, et al. (2014): Small Cationic Antimicrobial Peptides Delocalize Peripheral Membrane Proteins. Proceedings of the National Academy of Sciences 111, No. 14, 2014. E1409–E1418.
- Lindemann, C., Lupilova, N., Müller, A., Warscheid, B., Meyer, H. E., Kuhlmann, K., Eisenacher, M., Leichert, L. I. (2013): Redox proteomics uncovers peroxynitrite-sensitive proteins that help Escherichia coli to overcome nitrosative stress. The Journal of biological chemistry, 288(27), 2013. 19698–19714.
- Wenzel, M., Patra, M., Albrecht, D., Chen, D. Y., Nicolaou, K. C., Metzler-Nolte, N., Bandow, J. E. (2011): Proteomic signature of fatty acid biosynthesis inhibition available for in vivo mechanism-of-action studies. Antimicrobial agents and chemotherapy, 55(6), 2011. 2590–2596.
- Laughton, S., Laycock, A., von der Kammer, F. et al. (2019): Persistence of copper-based nanoparticle-containing foliar sprays in Lactuca sativa (lettuce) characterized by spICP-MS. Journal of Nanoparticle Research 21, 174 (2019).
- Welch, Stephen R.; Davies, Katherine A.; Buczkowski, Hubert; Hettiarachchi, Nipunadi; Green, Nicole; Arnold, Ulrike; Jones, Matthew; Hannah, Matthew J.; Evans, Reah; Burton, Christopher; Burton, Jane E.; Guiver, Malcolm; Cane, Patricia A.; Woodford, Neil; Bruce, Christine B.; Roberts, Allen D. G.; Killip, Marian J. (2020): Inactivation analysis of SARS-CoV-2 by specimen transport media, nucleic acid extraction reagents, detergents and fixatives. Journal of Clinical Microbiology. Accepted Manuscript Posted Online 24 August 2020.