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Detalles de los productos

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Kit de detección molecular rápida
Created with Pixso. Detector digital de fluorescencia isotérmica con rango de longitud de onda de 200 ∼ 650 nm

Detector digital de fluorescencia isotérmica con rango de longitud de onda de 200 ∼ 650 nm

Número De Modelo: Detector de fluorescencia isotérmica digital
Cuota De Producción: 1 pieza
Precio: Negociable
Tiempo De Entrega: Después de recibir el pago, enviaremos el expreso dentro de 7 días hábiles
Información detallada
Lugar de origen:
Porcelana
Tipo de detector:
Detector de fluorescencia
canales de detección:
1
Número de señales:
1
Fuente de luz:
Lámpara de xenón
Rango de longitud de onda:
200 – 650 nm
Ancho de banda espectral:
20 nm
Precisión de longitud de onda:
± 2 nanómetro
Precisión de la longitud de onda:
± 0,2 nm indica el rendimiento de precisión cuando la potencia está encendida en el modo de una sola
Sensibilidad:
Se puede establecer en tres niveles: Alto (x 1), medio (x 32), bajo (x 1024)
Materiales mojados:
Sus316l, ptfe (polímeros de fluorocarburos), cuarzo
Volumen de las células de flujo:
12 μl
Constantes de tiempo:
Se pueden seleccionar 11 niveles, lo que equivale a "sin filtro", 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0
Autocero:
Función de autocero, función de cambio de línea de base
Detalles de empaquetado:
Embalaje original + cartón
Capacidad de la fuente:
1000/mes
Resaltar:

Detector de fluorescencia isotérmica digital

,

Detector de fluorescencia de 650 nm

,

Detección de fluorescencia de 200 nm

Descripción del producto

El Detector de Fluorescencia Isotérmica Digital es un instrumento avanzado diseñado para la monitorización en tiempo real y de alta precisión de la amplificación de ácidos nucleicos en condiciones de temperatura constante.

1. Adecuado para la detección de señales de fluorescencia de la tecnología de amplificación de ácidos nucleicos isotérmica;

2. Canal único FAM, muestra los resultados mediante el método numérico de punto final;

3. Rendimiento de 8 muestras, compacto y portátil.

Detector de Fluorescencia Isotérmica Digital

El Detector de Fluorescencia Isotérmica Digital es un instrumento avanzado diseñado para la monitorización en tiempo real y de alta precisión de la amplificación de ácidos nucleicos en condiciones de temperatura constante.

 

Producto Características:

Nombre del producto

Captura de señales de fluorescencia de alta sensibilidad, garantizando resultados precisos y cuantitativos.

Detección digital de fluorescencia Condiciones de reacción estables (típicamente 39–42°C) para una eficiencia de amplificación óptima.
Adquisición de datos en tiempo real Monitorización continua de las curvas de amplificación, con software intuitivo para visualización y análisis.
Diseño compacto y portátil Ligero y adecuado para entornos de laboratorio, de campo o clínicos.
Generación de informes Exportación automatizada de datos de amplificación e informes de detección para su archivo y análisis.
Operación fácil de usar Sistema fácil de usar tanto para profesionales experimentados como para operadores no expertos.
 

Áreas de aplicación:

  • Diagnóstico clínico y detección de patógenos
  • Monitorización de enfermedades veterinarias y de acuicultura
  • Análisis de seguridad ambiental y alimentaria
  • Vigilancia de enfermedades en plantas y animales
  • Investigación genética y cuantificación de ácidos nucleicos
  • Pruebas de campo y plataformas POCT

 

Proceso personalizado

Detector digital de fluorescencia isotérmica con rango de longitud de onda de 200 ∼ 650 nm 0

 

Aplicaciones de los detectores de fluorescencia

 

 

Química analítica: Los detectores de fluorescencia se utilizan ampliamente en química analítica para la cuantificación e identificación de diversos compuestos. Son muy sensibles y selectivos, lo que los hace adecuados para una amplia gama de aplicaciones.

 

 

Análisis farmacéutico: En la industria farmacéutica, los detectores de fluorescencia son cruciales para analizar compuestos farmacéuticos, incluidos productos farmacéuticos, metabolitos e impurezas. Se utilizan en estudios de control de calidad y formulación.

 

Monitorización ambiental: Los detectores de fluorescencia se emplean para detectar y medir contaminantes, como hidrocarburos aromáticos policíclicos (hap), metales pesados y contaminantes orgánicos en muestras de agua, suelo y aire.

 

Investigación biomédica: En la investigación biológica y biomédica, los detectores de fluorescencia desempeñan un papel vital en el estudio de procesos celulares, interacciones proteicas, secuenciación de ADN y expresión génica. A menudo se utilizan marcadores fluorescentes para etiquetar biomoléculas para su detección.

 

Diagnóstico clínico: Los detectores de fluorescencia se utilizan en laboratorios clínicos para ensayos, inmunoensayos y pruebas que dependen de marcadores fluorescentes. Son herramientas valiosas para diagnosticar enfermedades y monitorizar biomarcadores en muestras de pacientes.

 

Análisis de alimentos y bebidas: Los detectores de fluorescencia se utilizan en la industria alimentaria para detectar y cuantificar contaminantes, aditivos, vitaminas y otros compuestos. Son cruciales para el control de calidad y las evaluaciones de seguridad.

 

Descubrimiento de fármacos: Los detectores de fluorescencia se emplean en ensayos de cribado de alto rendimiento (HTS) para identificar posibles candidatos a fármacos y evaluar sus interacciones con dianas específicas, incluidos receptores y enzimas.

 

Sensores de fluorescencia ambiental: Los detectores de fluorescencia se pueden integrar en sensores ambientales para monitorizar continuamente analitos o parámetros específicos, como el pH, los niveles de oxígeno y las concentraciones de contaminantes en cuerpos de agua naturales.

 

Ciencia de materiales: Los detectores de fluorescencia ayudan a los investigadores a investigar las propiedades y características de los materiales, como polímeros, nanopartículas y puntos cuánticos, a través de la espectroscopia de fluorescencia.

 

Ciencia forense: En los laboratorios forenses, los detectores de fluorescencia se utilizan para el análisis de diversas sustancias, incluidos fármacos, explosivos y fluidos corporales. Pueden ayudar a identificar cantidades traza de estas sustancias en investigaciones de escenas del crimen.

¿Cómo funciona el detector de fluorescencia?

El detector de fluorescencia funciona exponiendo la muestra a un haz de una fuente de luz de alta energía. Dependiendo de la longitud de onda de la luz, esto hará que ciertos compuestos dentro de la muestra 'fluorescan' y produzcan luz propia a una longitud de onda diferente. El detector monitoriza estas emisiones y recopila datos sobre las longitudes de onda e intensidades específicas, lo que a su vez revela las concentraciones de diferentes compuestos dentro de la muestra. Al combinar esto con la separación causada por HPLC, es posible caracterizar con precisión una muestra que contiene productos químicos fluorescentes.
 
Preguntas frecuentes:
  • ¿Qué nivel de mantenimiento requiere un detector de fluorescencia? ¿Para qué se utiliza un detector de fluorescencia?
    Los detectores de fluorescencia requieren un mantenimiento regular, como el reemplazo de la lámpara y las comprobaciones de calibración, para garantizar un rendimiento óptimo. Los intervalos de mantenimiento dependen del uso y los tipos de muestra, pero suelen ser mínimos. Un detector de fluorescencia se utiliza principalmente en aplicaciones de cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) para detectar y medir compuestos fluorescentes en muestras. Es ideal para analizar compuestos a nivel de trazas que fluorescen naturalmente o que están etiquetados con marcadores fluorescentes.
  • ¿Qué nivel de mantenimiento requiere un detector de fluorescencia? ¿Cómo funciona un detector de fluorescencia?
    Los detectores de fluorescencia requieren un mantenimiento regular, como el reemplazo de la lámpara y las comprobaciones de calibración, para garantizar un rendimiento óptimo. Los intervalos de mantenimiento dependen del uso y los tipos de muestra, pero suelen ser mínimos. Un detector de fluorescencia funciona exponiendo una muestra a longitudes de onda específicas de luz, lo que hace que los compuestos fluorescentes emitan luz a diferentes longitudes de onda. El detector luego captura esta luz emitida, midiendo su intensidad para determinar la concentración de compuestos fluorescentes en la muestra.
  • ¿Qué nivel de mantenimiento requiere un detector de fluorescencia? ¿Cuáles son los beneficios de usar un detector de fluorescencia en HPLC?
    Los detectores de fluorescencia requieren un mantenimiento regular, como el reemplazo de la lámpara y las comprobaciones de calibración, para garantizar un rendimiento óptimo. Los intervalos de mantenimiento dependen del uso y los tipos de muestra, pero suelen ser mínimos. Los detectores de fluorescencia proporcionan una mayor sensibilidad, lo que permite la detección de compuestos a bajas concentraciones. También ofrecen alta selectividad y bajo ruido, lo que los hace adecuados para un análisis preciso y fiable de muestras complejas.
  • ¿Qué nivel de mantenimiento requiere un detector de fluorescencia? ¿Qué tipo de compuestos se pueden detectar con un detector de fluorescencia?
    Los detectores de fluorescencia requieren un mantenimiento regular, como el reemplazo de la lámpara y las comprobaciones de calibración, para garantizar un rendimiento óptimo. Los intervalos de mantenimiento dependen del uso y los tipos de muestra, pero suelen ser mínimos. Los detectores de fluorescencia son ideales para detectar compuestos que fluorescen naturalmente o que se pueden hacer fluorescentes mediante etiquetado, incluidos diversos compuestos orgánicos, proteínas y productos farmacéuticos.
  • ¿Qué nivel de mantenimiento requiere un detector de fluorescencia?¿Permite este detector de fluorescencia ajustes de longitud de onda ajustables?
    Los detectores de fluorescencia requieren un mantenimiento regular, como el reemplazo de la lámpara y las comprobaciones de calibración, para garantizar un rendimiento óptimo. Los intervalos de mantenimiento dependen del uso y los tipos de muestra, pero suelen ser mínimos. Sí, la mayoría de los detectores de fluorescencia utilizados en aplicaciones de HPLC permiten a los usuarios ajustar las longitudes de onda de excitación y emisión para dirigirse a compuestos específicos, lo que mejora la flexibilidad y la precisión en la detección de compuestos.
  • ¿Qué nivel de mantenimiento requiere un detector de fluorescencia?¿Cómo se compara la sensibilidad de un detector de fluorescencia con otros tipos de detectores?R:
  • Los detectores de fluorescencia requieren un mantenimiento regular, como el reemplazo de la lámpara y las comprobaciones de calibración, para garantizar un rendimiento óptimo. Los intervalos de mantenimiento dependen del uso y los tipos de muestra, pero suelen ser mínimos. P: ¿Existen tipos de muestras específicos que sean más adecuados para la detección de fluorescencia?
  • R:
  • Los detectores de fluorescencia requieren un mantenimiento regular, como el reemplazo de la lámpara y las comprobaciones de calibración, para garantizar un rendimiento óptimo. Los intervalos de mantenimiento dependen del uso y los tipos de muestra, pero suelen ser mínimos.P:
  • ¿Se puede integrar este detector con sistemas HPLC existentes?R:
  • Los detectores de fluorescencia requieren un mantenimiento regular, como el reemplazo de la lámpara y las comprobaciones de calibración, para garantizar un rendimiento óptimo. Los intervalos de mantenimiento dependen del uso y los tipos de muestra, pero suelen ser mínimos.P:
  • ¿Qué nivel de mantenimiento requiere un detector de fluorescencia?R:
  • Los detectores de fluorescencia requieren un mantenimiento regular, como el reemplazo de la lámpara y las comprobaciones de calibración, para garantizar un rendimiento óptimo. Los intervalos de mantenimiento dependen del uso y los tipos de muestra, pero suelen ser mínimos.P:
  • ¿Se puede integrar este detector con sistemas HPLC existentes?R:
  • Sí, los detectores de fluorescencia generalmente están diseñados para ser compatibles con la mayoría de los sistemas HPLC estándar, lo que permite una fácil integración en las configuraciones de laboratorio existentes.