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2025-04-25 14:13:10肝素鈉抗凝真空采血管
肝素鈉抗凝真空采血管是一種醫療檢測用采血容器,內含肝素鈉作為抗凝劑。它能有效阻止血液凝固,保證血液樣本的原始狀態,便于后續生化、免疫及血液學等多種檢測。該采血管采用真空設計,無需額外添加負壓裝置,操作簡便快捷。其材質安全無毒,密封性能好,可確保樣本在采集、運輸及存儲過程中的純凈與穩定,是臨床檢驗中常用的血液采集工具。

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2025-01-16 17:30:17凝點傾點測定儀怎樣降溫
凝點傾點測定儀是一種廣泛應用于石油、化工、食品等行業的實驗儀器,主要用于測定液體在降溫過程中出現凝固和傾斜的溫度點。這些溫度點對于相關行業的產品質量控制和生產過程至關重要。許多使用凝點傾點測定儀的實驗室或企業,往往會面臨儀器降溫效率不高的問題。本文將深入探討如何有效提升凝點傾點測定儀的降溫速度,從而提高測試效率,并確保實驗結果的準確性和可靠性。 凝點傾點測定儀的降溫原理 凝點傾點測定儀的降溫原理主要依賴于冷卻裝置的功能。通常,儀器內部會設置一個冷卻系統,通過精確控制冷卻介質的流速和溫度,使測試樣品的溫度逐漸降低。冷卻的速度和均勻性直接影響凝點和傾點的測試結果,因此降溫過程的優化尤為重要。 降溫方法優化 選擇合適的冷卻介質:冷卻介質的選擇是影響降溫效果的關鍵因素之一。常用的冷卻介質包括液氮、冰水或制冷劑等,不同的介質具有不同的冷卻效率。液氮降溫效果顯著,且能夠迅速降低溫度,適用于高精度的凝點測定;而制冷劑則適合于日常的實驗室需求,且安全性較高。 改進冷卻系統設計:許多凝點傾點測定儀采用的冷卻系統未能達到佳降溫效果。優化冷卻管道的布局,減少熱量傳導損失,能顯著提高降溫速度。增加冷卻表面積或采用雙重冷卻系統,也能夠增強冷卻效率。 控制降溫速度:快速降溫往往會導致樣品中晶體的形成不均勻,從而影響凝點的準確測定。因此,控制降溫過程中的速度是非常關鍵的。通過精確調節溫控系統的工作參數,確保降溫過程平穩、均勻,從而提升測試結果的準確度。 凝點傾點測定儀降溫效果的影響因素 除了冷卻介質和系統設計外,外部環境因素也會對降溫效率產生影響。比如,室溫過高會導致冷卻效果降低,因此實驗室溫度應保持在一定范圍內。儀器的清潔度、維護狀況以及樣品本身的物理性質(如黏度、導熱性等)也可能對降溫效果產生影響。 結語 在使用凝點傾點測定儀時,合理優化降溫過程不僅能夠提高實驗效率,還能確保測試數據的準確性。因此,研究和應用先進的降溫技術對于提高儀器性能至關重要。通過選擇合適的冷卻介質、優化冷卻系統設計以及控制降溫速度,可以顯著提升凝點傾點測定儀的降溫效率,從而保證實驗結果的科學性和可靠性。
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2025-01-17 12:15:13凝點傾點測定儀怎樣降溫
凝點傾點測定儀是一種廣泛應用于石油、化工、食品等行業的實驗儀器,主要用于測定液體在降溫過程中出現凝固和傾斜的溫度點。這些溫度點對于相關行業的產品質量控制和生產過程至關重要。許多使用凝點傾點測定儀的實驗室或企業,往往會面臨儀器降溫效率不高的問題。本文將深入探討如何有效提升凝點傾點測定儀的降溫速度,從而提高測試效率,并確保實驗結果的準確性和可靠性。 凝點傾點測定儀的降溫原理 凝點傾點測定儀的降溫原理主要依賴于冷卻裝置的功能。通常,儀器內部會設置一個冷卻系統,通過精確控制冷卻介質的流速和溫度,使測試樣品的溫度逐漸降低。冷卻的速度和均勻性直接影響凝點和傾點的測試結果,因此降溫過程的優化尤為重要。 降溫方法優化 選擇合適的冷卻介質:冷卻介質的選擇是影響降溫效果的關鍵因素之一。常用的冷卻介質包括液氮、冰水或制冷劑等,不同的介質具有不同的冷卻效率。液氮降溫效果顯著,且能夠迅速降低溫度,適用于高精度的凝點測定;而制冷劑則適合于日常的實驗室需求,且安全性較高。 改進冷卻系統設計:許多凝點傾點測定儀采用的冷卻系統未能達到佳降溫效果。優化冷卻管道的布局,減少熱量傳導損失,能顯著提高降溫速度。增加冷卻表面積或采用雙重冷卻系統,也能夠增強冷卻效率。 控制降溫速度:快速降溫往往會導致樣品中晶體的形成不均勻,從而影響凝點的準確測定。因此,控制降溫過程中的速度是非常關鍵的。通過精確調節溫控系統的工作參數,確保降溫過程平穩、均勻,從而提升測試結果的準確度。 凝點傾點測定儀降溫效果的影響因素 除了冷卻介質和系統設計外,外部環境因素也會對降溫效率產生影響。比如,室溫過高會導致冷卻效果降低,因此實驗室溫度應保持在一定范圍內。儀器的清潔度、維護狀況以及樣品本身的物理性質(如黏度、導熱性等)也可能對降溫效果產生影響。 結語 在使用凝點傾點測定儀時,合理優化降溫過程不僅能夠提高實驗效率,還能確保測試數據的準確性。因此,研究和應用先進的降溫技術對于提高儀器性能至關重要。通過選擇合適的冷卻介質、優化冷卻系統設計以及控制降溫速度,可以顯著提升凝點傾點測定儀的降溫效率,從而保證實驗結果的科學性和可靠性。
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2021-06-11 11:37:52【應用案例】微凝膠用于抗血管生成及腫瘤化療
通過血管網絡,腫瘤可以源源不斷地獲取營養物質和氧氣,并進行增殖和轉移。貝伐珠單抗(Bev)作為一種GX的抗血管生成抗體,一方面能夠阻斷血管內皮生長因子(VEGF)并YZ腫瘤血管生成,另一方面能夠使血流正常化,降低組織間質液壓力,從而使ZL藥物可以進入腫瘤深處并均勻分布。如何利用Bev的優勢對腫瘤進行有效治 療呢?中 國藥科大學工學院黃德春教授和陳維教授團隊在ACS期刊《Biomacromolecules》上發表了題為“Tumor-Adhesive and pH-Degradable Microgels by Microfluidics and Photo-Cross-Linking for Efficient Antiangiogenesis and Enhanced Cancer Chemotherapy”的文章并給出了解決方案。該文章報道了經多巴胺(DA)修飾的聚乙烯醇(PVA)微凝膠,這種微凝膠還“裝載”有Bev和多西紫杉醇(DTX),表示為——DMGs@Bev/DTX。DMGs@Bev/DTX對腫瘤的作用機理如下:1) 對腫瘤組織具有粘附性的DA使得DMGs@Bev/DTX可以長時間保留在腫瘤部位;2) 對pH有響應的PVA在腫瘤區域酸性條件下可以發生降解,并持續釋放出Bev和DTX;3) Bev可以YZ腫瘤血管生成,進而遏制腫瘤的增殖和轉移;4) DTX可以對腫瘤進行化療,起到消滅腫瘤的效果。其中,DMGs@Bev/DTX對于熒光素酶(Luc)基因標記的4T1腫瘤模型小鼠的治LX果通過光學成像進行了研究——Figure 4. C圖右下DMGs@Bev/DTX實驗組,經過10天的ZL后,腫瘤已基本消除——Luc生物發光實驗在VILBER多功能活體成像系統——Fusion FX7上完成。VILBER Fusion FX7多功能成像系統產品特點:· 采用新一代深度制冷的CCD相機,暗電流0.0001e/p/s@-90℃, 制冷速度更快且壽命更長;· F0.7超級鏡頭,大大提高了單位時間內的進光量,從而有效縮短曝光時間,尤其適用于Luc報告基因檢測的生物發光成像;· 熒光成像采用脈沖LED光源,7通道,激發強度比鹵素燈更高。基于掃描方式,激發均一性≥99%;· 全自動控制7位發射濾光片輪,搭載6個專用窄波濾光片,涵蓋400~900nm,滿足多種染料的檢測需求;· 配備小鼠專用恒溫臺兼容小鼠麻醉系統,通量可達5只小鼠。應用范圍:· 小動物成像:基于生物發光或熒光的腫瘤發育、藥物代謝、細胞遷移追蹤、納米材料研究等;· 植物成像:LUC 或GFP、RFP等報告基因檢測,轉基因鑒定、基因互作、微生物侵染、植物發育、植物生物節律等;· 化學發光 & 熒光Western blot,Northern blot或Southern blot;· 免染膠,銀染&考染蛋白膠,SSCP膠,培養皿(細胞或菌落),微孔板,蛋白芯片或其他基于熒光或化學發光的樣品。
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2025-01-10 12:00:13動態應變儀能采低頻信號嗎
動態應變儀能采低頻信號嗎? 在現代工程測量和實驗研究中,動態應變儀廣泛應用于結構健康監測、材料試驗以及各類振動測試中。作為一種精密的測試工具,動態應變儀主要用于測量物體在外力作用下的應變情況,而其對低頻信號的采集能力一直是工程技術人員關注的重要問題。動態應變儀能否有效采集低頻信號呢?本文將從動態應變儀的工作原理、頻率響應范圍以及適用領域等方面深入探討這一問題,幫助大家更好地理解動態應變儀的性能特點。 動態應變儀的工作原理 動態應變儀通常采用應變片原理,基于應變片的電阻變化來監測物體變形。當物體受到外力作用時,應變片發生微小的形變,進而改變其電阻,動態應變儀通過對電阻變化的實時采集來反映應變信息。由于其高精度和實時性,動態應變儀被廣泛應用于對動態負載下的應變變化進行監測。 動態應變儀的頻率響應 動態應變儀的頻率響應范圍是決定其能否有效采集低頻信號的關鍵因素。頻率響應指的是動態應變儀能夠準確捕捉和傳輸的信號頻率范圍。大部分動態應變儀主要設計用于監測中高頻信號,因此其頻率響應范圍通常集中在10 Hz到幾千Hz之間。在這一范圍內,動態應變儀能夠有效地測量由于外部負載或振動引起的應變變化。 對于低頻信號(通常指低于10 Hz的頻率范圍),大多數常規動態應變儀的響應可能會減弱,這使得其在低頻范圍內的測量精度受到一定影響。隨著科技的進步,一些高端或特殊設計的動態應變儀能夠擴大其頻率響應范圍,具備采集低頻信號的能力。這類設備通常采用更高靈敏度的傳感器和更強大的信號處理技術,從而實現低頻信號的精確采集。 動態應變儀能否采集低頻信號? 雖然傳統的動態應變儀主要應用于中高頻信號測量,但隨著技術的發展,部分現代動態應變儀已經具備了較強的低頻響應能力。特別是在一些精密工程應用中,如土木結構健康監測、大型機械設備的振動分析等領域,低頻信號的監測需求愈加重要。在這些場合下,選用具有廣泛頻率響應范圍的動態應變儀,可以確保對低頻應變信號的精確采集。 對于低頻信號的采集,儀器的設計和外部環境也起著至關重要的作用。例如,信號的采樣率、儀器的抗噪性能以及信號處理的精度都會直接影響到低頻信號的準確度。因此,盡管某些動態應變儀能夠支持低頻信號的采集,但在實際使用中,工程師仍需要根據具體的測量需求、儀器性能及測試環境來綜合考慮是否選擇該儀器。 結論 總體來看,動態應變儀是否能夠采集低頻信號,取決于儀器的設計、頻率響應范圍以及應用場景。雖然傳統動態應變儀主要用于中高頻信號的測量,但隨著技術的發展,越來越多的動態應變儀能夠有效擴展其頻率響應范圍,滿足低頻信號的采集需求。在實際應用中,選擇合適的動態應變儀需要根據測試目的、信號特性以及環境條件綜合考慮,從而保證數據的準確性和可靠性。
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2023-03-03 16:36:05熒光成像在血管神經外科手術中的優勢
熒光素和ICG熒光血管造影改變了血管神經外科醫生的手術方式,它提供具有豐富信息的術中視圖。2021神經可視化峰會是一個匯集quan球神經外科醫生的特別活動,在此期間,A教授在一次家du網絡研討會上分享了他在熒光引導下的神經外科手術經驗,介紹了幾個臨床案例。學習要點了解熒光素鈉和ICG的歷史以及它們在血管神經外科的首次應用探討熒光技術在神經外科的優勢,及其如何為神經外科醫生提供有價值的信息觀看熒光引導下的神經外科手術視頻,包括動靜脈畸形(AVM)、搭橋和動脈瘤手術的臨床案例熒光成像在神經外科的應用:熒光素鈉和ICG的歷史及其首次應用熒光素鈉自20世紀60年代末以來一直用于神經外科,最初由醫生對其進行了描述,醫生在開顱時進行了硬膜外血管造影術。吲哚菁綠(ICG)在很久以后才被應用于評估腦血流。它是由醫生在21世紀初引入的,并決定將這種廣泛應用于眼科的技術轉移到神經外科。ICGzui早用于神經外科評估動脈瘤,并逐步應用于幾種神經外科病癥:評估旁路通透性、AVM手術、評估海綿狀血管瘤手術和神經腫瘤學中靜脈引流異常。目前,腦熒光血管造影使用ICG的情況更為普遍。熒光造影引導下的神經外科:熒光素鈉與ICG的優缺點熒光素鈉視頻血管造影有一些優勢,包括成本較低,精細細節的可視化,以及可以直接在顯微鏡下通過熒光過濾器進行觀察。ICG需要單獨的紅外攝像機,可以將信息顯示在不同的屏幕上。熒光素熒光也為無牽開器手術提供了有用的價值,這與手術創傷的降低密切相關。熒光素鈉的另一個優點是作為一種相對惰性的染料,急性毒性研究顯示盡管會誘發一些嚴重的過敏反應,但它對人類沒有特殊危害。此外,成本也非常低。熒光素鈉的缺點:它在血液中至少停留一小時,需要長時間等待后才能重復使用。ICG的半衰期為3至4分鐘,因此可以在短時間內進行第二次或第三次注射。但在某些病人群體中,如對碘過敏的病人或甲狀腺功能亢進的病人,它是禁用的。而且它價格昂貴。熒光造影在動靜脈畸形(AVM)手術中的應用在一名患有左額葉動靜脈畸形的患者中,選擇了對側入路,以避免優勢半球,并更好地控制進料器。使用FL560術中熒光素熒光模塊,可通過顯微鏡在手術野內精確地顯示時間、給藥器、靜脈和AVM周圍的短血管,并具有清晰的對比度。但在使用ICG時,用戶必須查看另一個屏幕,而且無法看到AVM的周圍環境。必須通過從顯示器轉移到手術野來進行解釋。熒光素熒光更容易在手術野中直接識別供血血管,并將實質圖像更好地可視化。圖1:用FL560熒光素熒光模塊觀察AVM與用ICG觀察AVM。圖片由A教授提供。熒光造影在搭橋手術中的應用在一例煙霧病患者中,施行了顳淺動脈-大腦中動脈搭橋術(STA-MCA)。熒光素鈉熒光對探索和檢查STA以及在手術野直接看到動脈的功能非常有用。這是了解搭橋手術工作方式的一種非常有效的技術。它提供了良好的血管和組織灌注的可視化,盡管厚壁血管不太明顯。圖2:在搭橋手術中使用FL560熒光素熒光模塊。圖片由A教授提供。熒光造影在動脈瘤手術中的應用在一名患有中動脈小動脈瘤的患者中,使用熒光素熒光支持夾閉。造影劑有助于暴露動脈瘤,并在手術野中直接觀察到穿支及其灌注情況。使用ICG可能會忽略這一點,因為它需要查看另一個屏幕,且呈現的是黑白圖像。在熒光素熒光下,閉塞的動脈瘤清晰可見。但由于動脈瘤手術往往很快,而且厚壁血管也不太明顯,所以無法進行重復使用。熒光素鈉可與ICG結合使用,兩者并不相互排斥。圖注:利用FL560熒光素熒光模塊進行動脈瘤夾閉。圖片由A教授提供。綜上所述,熒光素視頻血管造影具有手術野三維可視化的優勢,可以實時進行手術操作,尤其是對狹窄視野內的小血管。此外,它的成本更低。熒光素血管造影的缺點是無法觀察到厚壁血管中的血流,而且染料在血液中停留的時間較長。ICG血管造影技術和熒光素血管造影技術為神經外科醫生提供了重要優勢。
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