尽管它作为生物标志物具有很大的价值,但提取和净化的CFDNA传统上还是由于其在血液中的低浓度和高水平的破碎而提出了挑战。Revvity的Chemagic™技术提供了一种强大的解决方案来应对这些挑战。利用M-PVA磁珠技术2从大等离子体体积中提取CfDNA,DNA提取和纯化平台设计用于最大程度地提高产量和纯度。与先进的量化技术(例如液滴数字™PCR(DDPCR))结合使用,该工作流在早期癌症生物标志物研究中提供了无与伦比的精度和可重复性。
BEYOND 采用的第二项基本且独特的技术 ActivePure © 是一项完全创新的技术,可满足主动净化的需求,甚至可以在远离设备的条件下起作用,特别是对封闭居住环境(家庭房间、办公室、候诊室、医院、学校和幼儿园、健身房、养老院、地铁等)中的空气和表面起作用,攻击污染物。 ActivePure © 系统基于 ROS(活性氧)的氧化作用,即含氧的高活性分子。系统内部产生的适当频率的紫外线辐射可产生反应催化剂,使水蒸气和空气中自然存在的分子氧产生三种主要的 ROS(氧化剂)。
在20多年来已证明了等离子体源对热敏设备进行净化的效率,但是基于商业等离子体的灭菌器仍然具有狭窄的应用。这可以通过困难来部分解释,以确定可靠的生物指示剂和工业用途所需的标准化微生物测试程序。在本文中,我们研究了环境因素对沉积在表面上并通过血浆来源处理的微生物的灭活率的影响。此外,我们提出了文献综述,表明与常规的低温灭菌器相比,几种分离中和余辉等离子灭菌器提供的治疗时间较短,以减少内生孢子在受污染的表面上的浓度通过6 log。最后,我们为未来的等离子体净化标准提出了一些建议。
Consultancy projects – “Analysis of high broken filament and low mechanical properties of viscose rayon” – Kesoram Industries Ltd (B K Birla Group) “ETP and Zero Liquid Discharge Evaluation” – Mahavir Spinfab Ltd, Unnao (UP) Research project – AICTE sponsored project, “Studies on Soybean fibre blended with Jute and Ramie & their environment friendly chemical processing” In progress - Research project – Ministry国家技术纺织品任务下的纺织品,“用于雾化收获和界面太阳能水净化的工程纤维”,以及机械工程系,IIT Kanpur研究项目 - 国家技术纺织品部下的纺织品部,纺织品部,“官能化纺织品的纺织品,用于种类的纺织品”,作为PI(主要研究者)的领域(主要研究人员)
由于它们能够准确控制它们对外部刺激的反应,因此这些聚合物特别有吸引力。例如,研究人员可以通过在其结构中添加官能团来提高聚合物对特定污染物(包括金属离子或有机污染物)的选择性[9]。此外,刺激反应性聚合物可以集成到水凝胶或膜中,以增加可用于污染物吸附的表面积,并更好地控制过滤程序。他们的动态性质使创建“智能过滤器”可以立即适应水的环境,从而提高水净化的整体有效性。图1,还显示了如何对这些聚合物进行定制以应对环境中的特定变化。广泛使用刺激响应聚合物仍然相对较新。重要的研究领域仍包括成本,耐用性和聚合物降解产品的潜在环境影响。
在家用牙刷中发现的许多微生物会导致口腔污染。这些微生物可以在牙刷上生存几天或几周。几项研究发现牙齿腐烂与牙刷细菌残留之间有联系。结果,牙刷消毒对于牙刷和口腔卫生维护至关重要。此外,需要进行刷子消毒以防止疾病传播,尤其是在儿童,老年和高危患者中,例如具有免疫缺陷或进行器官移植或化学疗法的患者。本文旨在分析牙刷去污染的各种方法。在文献中已经讨论了有关用途之间牙刷净化的文献。但是,没有发现该效应的单一完全有效的技术。因此,搜索仍在进行快速有效,成本效益,无毒且易于实现的替代方案。
摘要 太阳能驱动的界面蒸发 (SIE) 是一个新兴的研究课题,由于其在解决全球水资源短缺问题方面的潜力而受到关注。本综述全面概述了基础材料、光热材料的最新创新以及用于有效海水淡化和净化的蒸发器设计。本文详细讨论了 SIE 的最新发展,深入了解了关键性能指标和最先进的材料。此外,本综述还研究了文献中报道的用于提高 SIE 系统效率和可扩展性的新策略。这些策略包括使用光热材料和探索创新的设备配置。最后,我们讨论了现有的挑战和未来的研究方向,强调了 SIE 在解决全球水资源短缺和为可持续未来做出贡献方面的潜力。
这些金属从矿山,矿石加工单元和其他类似行业的提取过程每年在化学过程中产生大量的废水。废水中相对较高的or浓度浓度清楚地表明了其净化的必要性,以保护环境的健康[8]。去除重金属和放射性金属的常见方法包括一种或一种蒸发方法的组合,化学沉积[9],电化学处理[10],离子交换[11,12],溶剂提取[13,14],反渗透[15],膜过程[16-18],以及膜过程[16-18],以及ADSOREPTIONS [19-–21]。这些方法中的每一种都有优点和缺点,根据条件,选择了每种方法或它们的组合。吸附过程用于从水溶液中去除重金属。因此,由于其经济学,灵活性和可重复性,吸附方法比其他方法更有趣[22-24]。
12。质量控制程序CP护理的建议:应谨慎和注意处理阳性控制,以避免样品井中可能的CP污染,这可能会导致假阳性结果; - 谨慎避免交叉污染:应在核酸操纵室内处理该套件,并进行正式污染。应使用正确的技术来避免样品之间的污染。CI由一个保守的植物基因组成,该基因发生在多个基因组拷贝中。因此,在没有适当净化的情况下对其他机舱中其他植物样品的操纵可能会导致该靶标的非特异性扩增,这可能会导致假阴性结果; - 处置:因为它是对潜在的致病生物样品的操纵,因此使用后,应将套件组件视为污染物,因此应根据当前的立法和地方机构规范丢弃。