血清学关键词检索结果

感光体天才 - 智能血清学移液器控制器

PIPETBOY GENIUS – Intelligent serological pipet controller

满足血清学吸管的未来:感光者天才。 Integra的开创性血清学移液器控制器提供了无与伦比的速度和效率,并易于使用重复的分配功能,并通过按钮的触摸将您想要的任何音量分配出来。此外,感光者的天才提供了最终的液体控制,甚至提供内置的液体过度填充保护,价格为每个实验室的价格...

Integra Biosciences Pioneers人体工程学血清学移量

INTEGRA Biosciences pioneers ergonomic serological pipetting

Integra Biosciences已开发了移液天才的血清学移液控制器,其中包括在重复的移液管任务中预防重复应变损伤的等分功能,并减少眼睛和肌肉疲劳。这种轻巧的符合人体工程学解决方案旨在支持更健康,更有生产力的工作流程,并针对标准的血清学移液器控制器进行了评估,并具有令人印象深刻的结果...

Integra Biosciences详细介绍了血清学移动的演变和未来

INTEGRA Biosciences details the evolution and future of serological pipetting

Integra Biosciences在过去40年中发挥了关键作用,在促进血清学移液领域中发挥了关键作用,并且刚刚创建了一篇令人着迷的文章,其中涵盖了血清学移动器控制器开发的快节奏历史。现在可以在Integra的网站上阅读这种有趣且教育的资源,并简要概述了过去几十年来塑造该领域的进步...

Integra血清学移液器 - 1至100 mL,用于任何移液器控制器

INTEGRA serological pipets – 1 to 100 ml, for any pipet controller

Integra在血清学移液器方面拥有超过40年的经验,并包裹在良好的且受信任的PigetBoy ACU 2以及独特的移动机构Genius中,提供自动重复分配和过度填充保护。为了在实验室中为您提供最佳的控制,我们也提供血清学移液器。整合血清学移液器由维珍和透明的聚苯乙烯制成。它们完全没有动物衍生的材料,DNase,RNase,人DNA和RNA以及内毒素...

Integra的感光体天才为细胞培养提供了优越的人体工程学和液体控制

INTEGRA’s PIPETBOY GENIUS provides superior ergonomics and liquid control for cell culture

德国慕尼黑的Max Planck生物化学​​研究所的科学家使用来自Integra Biosciences的4个Poipetboy Genius血清学移液器控制器来简化其细胞培养工作流程。这些符合人体工程学设备支持快速,精确的血清学移液,而等分的功能使重复的任务更加舒适...

同位素条形码珠可以一次对多达18,000次测量进行质量分析

Isotopically barcoded beads allow for mass serological analysis of up to 18,000 measurements at once

当前的抗体检测方法(例如常规的血清学分析)在单个测试中可以处理的信息量受到限制。尽管最近的技术使得可以增加同时测量的数量,但仍受到检测信号的干扰限制。

克罗伊登医院的新 SWLP 实验室将诊断设施转变为英国最先进和最具创新性的设施之一

New SWLP laboratory at Croydon Hospital transforms the diagnostic facility into one of the most advanced and innovative in the UK

西南伦敦病理学中心 (SWLP) 向其实验室引入了尖端技术,以创建该国最现代、创新和高效的临床血液科学服务之一。在克罗伊登安装分析仪是整个网络所有 SWLP 站点推出新血液科学服务的第一步,涵盖临床化学、血液学、凝血、血清学和分析前自动化,与临床诊断领域的全球领导者贝克曼库尔特合作。

推出具有重复分配功能的 PIPETBOY GENIUS 血清移液器控制器

Introducing the PIPETBOY GENIUS serological pipet controller with repeat dispense capability

PIPETBOY GENIUS 是精确和一致的血清学移液的明智选择。

流行病起源:生物研究的技术和挑战

Pandemic Origins: Technologies and Challenges for Biological Investigations

GAO 的发现确定流行病的可能起源具有挑战性。研究人员可能会使用多种技术来调查大流行的起源。例如,研究人员使用基因组测序、生物信息学分析和遗传数据库等技术来生成、分析病原体的基因构成并将其与其他病原体的基因构成进行比较。这些技术的一个关键限制是,一些基于实验室的基因改造可能与自然变异无法区分。获取样本对于进行基因序列分析至关重要,这使得研究人员能够生成和分析支持大流行可能起源所需的数据。大流行起源调查的技术示例研究人员还使用血清学(即血液分析)和流行病学监测——跟踪疾病在人群中的传播——以监测人类和动物群体中的病原体感染和疾病发生。由此产生的数据可以支持大流行起源调查。然而,为了使这些技术有效