全波長微量分光光度計的超微量檢測模塊是專為珍貴生物樣本設計的組件,樣本需求量需 0.5-2μL,遠低于傳統分光光度計的樣本用量。在實驗研究中,部分生物樣本如臨床組織樣本、稀有物種 DNA 樣本、單克隆抗體樣本等,獲取難度大、制備成本高,減少樣本損耗至關重要。超微量檢測模塊采用先進的表面張力檢測技術,將樣本吸附在檢測平臺的特定區域,無需添加額外試劑,即可完成精細檢測。檢測完成后,樣本還可通過工具回收,進一步降低損耗。該模塊不僅適用于核酸、蛋白的定量檢測,還可用于酶活性分析、藥物濃度測定等場景,在保障檢測數據準確的同時,比較大限度地節約珍貴樣本,為科研人員開展高價值樣本研究提供了有力支持。分光光度...
在強調數據可追溯性與合規性的,儀器的軟件系統同樣至關重要。全波長微量分光光度計的智能軟件不僅用于控制儀器和顯示結果,更集成了強大的數據管理功能。所有原始光譜數據、計算結果、操作者信息及時間戳均被自動保存,并可一鍵導出為PDF、Excel或CSV格式報告,便于存檔或導入電子實驗記錄本(ELN)。多級用戶管理功能允許實驗室管理員為不同用戶分配權限(如操作員、審核員、管理員),確保數據不被隨意修改或刪除,符合GLP/GMP等規范對數據完整性的要求。此外,軟件常支持方法創建、保存與共享,確保不同人員、不同時間使用同一標準化方法,進一步提升了實驗室管理的規范性與效率,為學術研究發表和工業級合規申報提供了...
微量分光光度計憑借其微量取樣、快速檢測、多參數分析等優勢,廣泛應用于生物醫學、分子生物學、藥物研發、臨床檢測等領域。以下是其**應用場景及具體用途:核酸檢測與分析濃度定量:檢測 DNA/RNA 提取物(如質粒、基因組 DNA、RNA 測序樣本)的濃度,默認轉換系數適用于 dsDNA(50 ng/μL?OD???)、RNA(40 ng/μL?OD???)等。純度評估:通過 A???/A??? 比值判斷蛋白質污染(純 DNA≈1.8,純 RNA≈2.0),通過 A???/A??? 比值評估鹽離子或有機物污染(理想值>2.0)。實驗質控:PCR、qPCR、基因編輯(如 CRISPR)前確保模板濃度均...
藥物研發與質量控制藥物純度分析:檢測原料藥在紫外區的特征吸收峰(如阿司匹林在 229nm 的吸收),判斷是否含雜質。藥物代謝研究:監測藥物與酶反應過程中吸光度變化(如細胞色素 P450 酶在 450nm 的特征吸收),評估代謝速率。4. 環境與食品檢測污染物監測:檢測水中重金屬離子(如鐵離子與鄰菲羅啉顯色后在 510nm 的吸光度)、農藥殘留(如有機磷農藥的酶抑制法在 412nm 的吸光度)。食品品質評估:檢測牛奶中的蛋白質含量(280nm 吸光度)、食用油的過氧化值(通過硫氰酸鐵法在 500nm 的吸光度)。可用于判斷提取的 DNA 或 RNA 的產量,為后續實驗如基因克隆、PCR 等提供準...
檢測后清潔與關機探頭清潔每次檢測后,立即打開探頭,用無絨紙巾輕輕擦拭探頭表面(從內向外,避免來回摩擦損傷涂層),去除殘留樣品。若樣品含鹽分、蛋白質或有機試劑(如酚),需用蒸餾水蘸濕紙巾擦拭,再用干紙巾擦干(防止殘留物質腐蝕探頭)。儀器關機所有樣品檢測完成后,按儀器說明書順序關機(部分儀器需先關閉軟件再關主機)。若長期不用,需斷開電源,蓋上防塵罩。蛋白質檢測:選擇 “Protein” 模式,若已知蛋白質的消光系數,可手動輸入以提高準確性;純蛋白樣品需用蛋白溶解緩沖液(如 PBS)做空白校準。細胞 / 細菌密度(OD600):樣品需稀釋至肉眼可見澄清(避免顆粒遮擋光線),用培養基做空白校準,檢測模...
全波長微量分光光度計是一種可覆蓋寬波長范圍(通常為 190-1100nm)的精密檢測儀器,通過測量樣品在不同波長下的吸光度或光譜特性,實現對生物分子、化學物質或微生物等樣本的定性定量分析。全波長掃描:儀器自動在設定波長范圍內(如 190-800nm)連續測量,生成樣本的吸收光譜圖,用于物質定性鑒定(如通過特征峰判斷核酸類型)。定點波長檢測:針對特定波長(如 260nm、562nm)快速定量,適用于已知成分的批量樣本分析(如 DNA 濃度測定)。在納米材料、高分子復合材料、光電功能材料等領域,分光光度計可用于研究材料的光學性質、能帶結構等。熒光微量分光光度計品牌排行全波長微量分光光度計的優勢在于...
全波長微量分光光度計的超微量檢測模塊是專為珍貴生物樣本設計的組件,樣本需求量需 0.5-2μL,遠低于傳統分光光度計的樣本用量。在實驗研究中,部分生物樣本如臨床組織樣本、稀有物種 DNA 樣本、單克隆抗體樣本等,獲取難度大、制備成本高,減少樣本損耗至關重要。超微量檢測模塊采用先進的表面張力檢測技術,將樣本吸附在檢測平臺的特定區域,無需添加額外試劑,即可完成精細檢測。檢測完成后,樣本還可通過工具回收,進一步降低損耗。該模塊不僅適用于核酸、蛋白的定量檢測,還可用于酶活性分析、藥物濃度測定等場景,在保障檢測數據準確的同時,比較大限度地節約珍貴樣本,為科研人員開展高價值樣本研究提供了有力支持。在水、土...
全自動微量分光光度計以智能化操作和便捷性著稱,內置多語言操作界面,支持中文、英文、日文等多種語言切換,滿足不同地區實驗室的使用需求。設備搭載智能校準功能,開機后可自動完成波長校準、基線校準等流程,無需專業人員手動操作,降低了對操作人員的技術要求。在檢測過程中,設備可自動識別樣本類型,匹配比較好檢測方案,例如檢測核酸時自動切換至 260nm 檢測波長,檢測蛋白時自動切換至 280nm 波長,進一步提升操作便捷性。同時,設備支持定時檢測功能,可預設檢測時間,實現無人值守的全天候實驗運行,尤其適用于夜間批量樣本檢測。這種智能化、自動化設計,不僅減少了人工操作失誤,還大幅提升了實驗室的工作效率,推動實...
全波長微量分光光度計的寬光譜檢測能力是其區別于窄波段設備的優勢,檢測范圍覆蓋紫外區(190nm)至近紅外區(1100nm),可精細捕捉不同物質的特征吸收峰。在蛋白純度鑒定實驗中,蛋白質的芳香族氨基酸在 280nm 處有特征吸收峰,而核酸雜質在 260nm 處有強吸收峰,設備可通過檢測兩個波長下的吸光度比值,判斷蛋白樣本是否存在核酸污染;同時,對于多糖、有機溶劑等雜質,也能通過其特定吸收峰快速識別。這種全波段檢測能力,避免了因檢測波長單一導致的雜質漏檢問題,為樣本純度鑒定提供了、可靠的依據。無論是科研實驗中的蛋白純化質控,還是工業生產中的生物制品純度檢測,該設備都能憑借寬光譜優勢,保障檢測結果的...
作物基因改良檢測轉基因植物 DNA/RNA 的濃度與純度,輔助基因編輯(如農桿菌轉化后的樣品質控)。分析種子中貯藏蛋白(如大豆球蛋白)或次生代謝物(如類黃酮)的含量。微生物工程定量微生物質粒 DNA 濃度,優化轉化效率;監測發酵液中菌體密度或代謝產物(如乳酸、乙醇)的吸光度變化。教育與教學基礎實驗教學:用于演示 Lambert-Beer 定律、溶液稀釋計算、生物分子紫外吸收特性等原理。學生科研項目:支持本科生或研究生在分子克隆、蛋白純化等實驗中快速定量樣品,降低珍貴試劑消耗。通過測量樣品在特定波長下的吸光度,并參考已知的標準曲線或文獻數據,可以準確計算出藥物濃度。南京國內微量分光光度計品牌特殊...
全自動微量分光光度計是面向高通量實驗場景研發的智能化檢測設備,其亮點在于搭載了智能自動進樣系統,可直接適配 96 孔板、384 孔板等高通量樣本載體,實現批量樣本的自動化檢測。與手動操作的分光光度計相比,該設備無需人工逐一樣本添加,既降低了人工操作誤差,又大幅提升檢測效率,尤其適用于藥物篩選、基因分型、臨床樣本批量檢測等場景。設備內置的智能質控模塊,可實時監控每一樣本的檢測狀態,自動剔除異常數據,保障數據一致性。此外,其配備的大容量存儲模塊可保存數萬條檢測數據,支持實驗結果追溯與分析。全自動設計讓設備能夠實現無人值守運行,滿足實驗室全天候檢測需求,助力實驗室向高通量、自動化、標準化方向升級。藥...
純度評估的關鍵波長:280nm和230nm核酸樣品的純度需通過260nm與其他波長的吸光度比值判斷,**是排除蛋白質、有機溶劑等雜質的干擾:1.280nm:排除蛋白質污染蛋白質中的芳香族氨基酸(酪氨酸、色氨酸)在280nm有吸收峰,因此:比值A260/A280用于評估蛋白質污染程度:純雙鏈DNA的理想比值為1.8±0.1;純RNA的理想比值為2.0±0.1;若比值低于標準(如<1.6),說明樣品可能混有蛋白質(需考慮是否因苯酚/氯仿殘留導致,二者也會影響280nm吸光度)。2.230nm:排除鹽、有機溶劑或雜質污染鹽(如EDTA、NaCl)、有機溶劑(如苯酚、乙醇)、碳水化合物等雜質在230n...
在使用微量分光光度計檢測核酸(DNA/RNA)時,波長的選擇需結合核酸的固有光學特性、純度評估需求及干擾因素排除,**目標是精細定量核酸濃度并判斷樣品純度。核酸定量的**波長:260nm核酸(DNA和RNA)的嘌呤和嘧啶環結構在260nm紫外光下有**強吸收峰,這是定量的關鍵依據:原理:根據朗伯-比爾定律,吸光度(A260)與核酸濃度成正比,儀器通過預設的吸光系數(如雙鏈DNA的吸光系數為50μg/(mL?cm))計算濃度。適用場景:所有核酸的濃度定量(包括dsDNA、ssDNA、RNA),是必須檢測的基礎波長。其部件包括光源、單色器、檢測器和數據處理系統。南京微量分光光度計品牌高靈敏度:微量...
面對珍稀樣本或高通量篩查中成本控制的需求,現代全波長微量分光光度計實現了性的超微量檢測。其采用的微流體技術或特殊的樣品承托表面(如接觸式檢測),可將所需樣本體積降低至0.5μL甚至更低。這意味著,一次普通的穿刺取液即可完成多次檢測,極大節約了寶貴的生物樣本,如經過多輪擴增的PCR產物、提取困難的微量RNA或珍貴的重組蛋白。盡管體積微小,但通過精密的溫控系統與光學校正算法,儀器依然能保證高度的準確性與重復性,濃度檢測下限可達ng/μL級別。此功能特別適用于轉基因動物模型取樣、單細胞組學樣品質檢、臨床穿刺液分析以及任何樣本量受限的前沿研究領域,實現了“小體積,大數據”的科研目標。通過標記特定的熒光...
作物基因改良檢測轉基因植物 DNA/RNA 的濃度與純度,輔助基因編輯(如農桿菌轉化后的樣品質控)。分析種子中貯藏蛋白(如大豆球蛋白)或次生代謝物(如類黃酮)的含量。微生物工程定量微生物質粒 DNA 濃度,優化轉化效率;監測發酵液中菌體密度或代謝產物(如乳酸、乙醇)的吸光度變化。教育與教學基礎實驗教學:用于演示 Lambert-Beer 定律、溶液稀釋計算、生物分子紫外吸收特性等原理。學生科研項目:支持本科生或研究生在分子克隆、蛋白純化等實驗中快速定量樣品,降低珍貴試劑消耗。生物化學領域:常用于檢測生物分子如蛋白質、核酸等。光程可選微量分光光度計價格開機與預熱按儀器說明書開機(部分儀器需先開主...
典型應用場景與檢測實例:生命科學研究核酸研究:檢測 DNA/RNA 濃度(260nm 吸光度)及純度(260/280nm 比值,純 DNA≈1.8,純 RNA≈2.0)。病毒核酸定量:如 RNA 提取液的 260nm 吸光度檢測,結合 RT-PCR 定量病毒載量。蛋白分析:Bradford 法 / BCA 法蛋白定量:檢測 562nm 或 540nm 吸光度,結合標準曲線計算蛋白濃度。抗體純度評估:通過 280nm(蛋白)與 260nm(核酸)吸光度比值判斷抗體樣本純度。醫學與臨床檢測血液生化指標檢測:檢測血清中葡萄糖(通過葡萄糖氧化酶反應在 505nm 的吸光度)、尿素氮(脲酶法在 540n...
開機與預熱按儀器說明書開機(部分儀器需先開主機再開軟件,或直接觸摸屏幕啟動)。開機后需預熱10-15 分鐘(確保光源穩定,尤其是紫外光部分),預熱期間可進行樣品準備。空白校準(關鍵步驟,消除背景干擾)空白校準的目的是去除緩沖液本身的吸光度影響,必須用與樣品溶解相同的溶液(如溶解DNA的TE緩沖液、溶解RNA的RNase-free水)。取1-2μL緩沖液(體積需與后續樣品一致),用移液器輕輕滴在檢測探頭的中心位置(避免觸碰探頭表面,防止污染)。緩慢閉合探頭(避免樣品溢出),確保液柱完整覆蓋檢測區域。在儀器軟件中選擇“空白校準”或“Baseline”功能,啟動校準程序(約1-2秒完成)。校準完成后...
全波長微量分光光度計是一種用于微量樣品檢測的儀器,能夠快速準確地測量核酸、蛋白質、細胞溶液等的濃度。其檢測原理是通過氙閃光燈等光源發出的全波長光線照射樣品,然后利用線性CCD陣列等檢測器接收透過樣品或被樣品反射的光信號,并將其轉化為電信號進行分析,從而得到樣品在不同波長下的吸光度等參數,進而確定樣品的濃度等信息。微量樣品檢測:需 0.5 至 2μl 的樣品量,減少了樣品消耗,對于珍貴樣品的檢測具有重要意義。全波長檢測范圍:通常檢測波長范圍在 200~800nm 或更寬,可滿足對核酸、蛋白質等不同物質的檢測需求,例如核酸檢測常用 260nm 波長,蛋白檢測常用 280nm 波長等。檢測速度快:無...
與質譜(MS)聯用:全波長分光光度計先定量樣本濃度,再用于質譜分析前的樣本稀釋,確保進樣濃度在質譜線性范圍內。與熒光顯微鏡聯用:通過分光光度計定量細胞濃度后,用熒光顯微鏡觀察細胞形態,實現 “定量 + 定性” 雙重分析。與 PCR 儀聯用:在核酸提取后,先用分光光度計檢測濃度,再調整至合適上樣量進行 PCR 擴增,避免模板量不足或過量。全波長微量分光光度計憑借寬波長范圍和微量檢測優勢,已成為科研、工業和臨床領域的通用檢測工具。其檢測原理的**在于通過光譜信息解析物質的分子特性,而實際應用中需結合樣本特性優化檢測條件,以實現高精度的定性定量分析。純度評估:根據核酸在 260nm 與 280nm ...
微量樣品:*需納升至微升級樣品,適合珍貴樣本(如臨床活檢組織、單細胞裂解液)。快速檢測:單次測量*需 5-10 秒,無需比色皿或預稀釋,節省時間。多參數分析:一次上樣可同時獲取濃度、純度、吸光度曲線等多維度數據。便攜靈活:部分機型體積小巧(如掌上型),支持實驗室或現場快速檢測。樣品污染:避免手指接觸檢測臂,需用移液器精細上樣,防止氣泡產生。背景校正:每次檢測前需用超純水或緩沖液進行空白校正,排除溶劑干擾。線性范圍:高濃度樣品需稀釋后檢測(如 DNA 濃度>2000 ng/μL 時可能超出線性范圍)。維護保養:檢測后需用無塵紙擦拭檢測臂,避免樣品殘留影響后續結果。用于檢測環境中的微量污染物,如多...
奧盛微量分光光度計Nano-500具有出色的熒光計模式,能夠精細確定核酸濃度,為生物學研究和實驗室應用提供了重要的分析工具。Nano-500的熒光計模式采用先進的技術和設計,具有高靈敏度和精細的測量能力,能夠準確、快速地檢測核酸樣品的濃度,滿足用戶對于精細測量的需求。在生物科學研究中,核酸濃度的準確測量是實驗的基礎。Nano-500的熒光計模式利用核酸在特定波長下激發的熒光發射信號進行測量,通過熒光強度與樣品濃度之間的關系來確定核酸的濃度,從而實現精細的分析。這一測量原理能夠有效克服吸光度測量中存在的一些局限性,為核酸濃度的準確測量提供了新的途徑。Nano-500的熒光計模式不**...
蛋白質研究濃度測定:基于 280 nm 吸光度(酪氨酸、色氨酸吸收)定量純化蛋白(如重組蛋白、抗體),或通過 205 nm 波長非特異性定量(適用于不含核酸的樣品)。純度分析:A???/A???>1.5 提示核酸污染,需進一步純化或用 DNase 處理。酶活性監測:實時追蹤酶促反應中吸光度變化(如氧化還原反應、底物消耗速率)。細胞培養與活力評估細胞密度估算:通過 600 nm 吸光度(OD???)粗略估計細菌、酵母或哺乳動物細胞懸液的濃度(需結合細胞計數板校準)。毒性與增殖實驗:監測藥物處理后細胞懸液濁度變化,反映細胞生長抑制或增殖狀態(如 MTT 實驗前的預篩選)。基于比爾-朗伯定律,通過測...
微量分光光度計(也稱為超微量分光光度計)是實驗室常用的精密儀器,主要用于快速測定微量樣本(通常 1-2μL)的核酸(DNA/RNA)、蛋白質、細胞培養液等的濃度和純度,具有樣品用量少、檢測速度快、無需比色皿等特點。基于朗伯-比爾定律:當光線通過樣品時,特定波長的光被樣品中的物質吸收,吸光度與物質濃度成正比。儀器通過光纖探頭直接吸取微量樣品(1-2μL),在探頭間形成液柱,光源照射后檢測不同波長的吸光度(A值),進而計算濃度和純度。**檢測波長:核酸(DNA/RNA):260nm(核酸吸收峰)、280nm(蛋白質吸收峰,用于判斷純度,純DNA的A260/A280≈1.8,純RNA≈2.0)。蛋白...
微量分光光度計是一種用于測量極微量物質濃度的精密儀器。它的主要功能和特點可以歸納如下:測量物質濃度:微量分光光度計通過測量物質吸收特定波長的光線的量來確定物質的濃度。它利用物質對光的吸收特性,當光線通過待測樣品時,部分光線被樣品吸收,剩余的光線則透過樣品。通過測量透過樣品的光線的強度變化,可以計算出樣品的吸光度,進而根據吸光度與濃度的關系(如朗伯-比爾定律)確定物質的濃度。定量分析:在生物化學、制藥、環境監測等領域中,微量分光光度計常用于對微量化合物或生物分子的組分進行定量分析。通過測量樣品在特定波長下的吸光度,可以準確獲取樣品中各組分的濃度信息。結構分析:除了定量分析外,微量分光光度計還可以...
珍貴樣本檢測*需 1-2 μL 樣品,適合臨床活檢組織裂解液、單細胞 RNA 提取物、昆蟲體液等微量或稀缺樣本。現場快速檢測部分便攜機型(如掌上型)可用于野外采樣(如環境微生物核酸檢測)或**現場的病原體初步篩查。微量分光光度計通過精細的光學檢測,為核酸、蛋白質、細胞懸液及小分子化合物提供了高效的定量和質控工具,尤其在需要節省樣本、快速獲取多維度數據的場景中不可替代。其應用貫穿從基礎科研到工業生產的全鏈條,是現***物實驗室的**設備之一。還可用于高通量藥物篩選,快速檢測大量樣品中藥物的活性。南京質量微量分光光度計電話常規核酸濃度檢測:包括dsDNA、ssDNA、RNA等多種核酸樣本的檢測。無...
純度評估的關鍵波長:280nm和230nm核酸樣品的純度需通過260nm與其他波長的吸光度比值判斷,**是排除蛋白質、有機溶劑等雜質的干擾:1.280nm:排除蛋白質污染蛋白質中的芳香族氨基酸(酪氨酸、色氨酸)在280nm有吸收峰,因此:比值A260/A280用于評估蛋白質污染程度:純雙鏈DNA的理想比值為1.8±0.1;純RNA的理想比值為2.0±0.1;若比值低于標準(如<1.6),說明樣品可能混有蛋白質(需考慮是否因苯酚/氯仿殘留導致,二者也會影響280nm吸光度)。2.230nm:排除鹽、有機溶劑或雜質污染鹽(如EDTA、NaCl)、有機溶劑(如苯酚、乙醇)、碳水化合物等雜質在230n...
全波長微量分光光度計是一種用于微量樣品檢測的儀器,能夠快速準確地測量核酸、蛋白質、細胞溶液等的濃度。其檢測原理是通過氙閃光燈等光源發出的全波長光線照射樣品,然后利用線性CCD陣列等檢測器接收透過樣品或被樣品反射的光信號,并將其轉化為電信號進行分析,從而得到樣品在不同波長下的吸光度等參數,進而確定樣品的濃度等信息。微量樣品檢測:需 0.5 至 2μl 的樣品量,減少了樣品消耗,對于珍貴樣品的檢測具有重要意義。全波長檢測范圍:通常檢測波長范圍在 200~800nm 或更寬,可滿足對核酸、蛋白質等不同物質的檢測需求,例如核酸檢測常用 260nm 波長,蛋白檢測常用 280nm 波長等。檢測速度快:無...
2. 代謝活性評估利用微生物代謝過程中輔酶(如 NADH)的吸光度變化(340nm),間接反映細胞活性。例如,在***敏感性測試中,藥物抑制代謝會導致 NADH 生成減少,吸光度變化速率降低。3. 核酸 / 蛋白定量雖然主要用于微生物濃度檢測,但分光光度計在 260nm(核酸)和 280nm(蛋白)的吸光度測量仍遵循朗伯 - 比爾定律,可用于評估微生物裂解液中的核酸 / 蛋白含量(如提取質粒后的純度分析)。局限性與誤差來源:非線性范圍:當微生物濃度過高(如 OD600>1.0)時,細胞間散射增強,吸光度與濃度的線性關系偏離,需稀釋樣本后測量。非細胞物質干擾:培養基中的顆粒雜質、細胞碎片會導致吸...
全波長微量分光光度計是一種可覆蓋寬波長范圍(通常為 190-1100nm)的精密檢測儀器,通過測量樣品在不同波長下的吸光度或光譜特性,實現對生物分子、化學物質或微生物等樣本的定性定量分析。全波長掃描:儀器自動在設定波長范圍內(如 190-800nm)連續測量,生成樣本的吸收光譜圖,用于物質定性鑒定(如通過特征峰判斷核酸類型)。定點波長檢測:針對特定波長(如 260nm、562nm)快速定量,適用于已知成分的批量樣本分析(如 DNA 濃度測定)。通過測量熒光的強度和波長等參數,可以對樣品中的熒光物質進行定性和定量分析。江蘇光程可選微量分光光度計品牌排行典型應用場景與檢測實例:生命科學研究核酸研究...
微量分光光度計是一種用于測量生物樣品(如核酸、蛋白質、細胞懸液等)吸光度的精密儀器,因其樣品用量少(通常只需 1-2 μL)、操作簡便、檢測快速等特點,廣泛應用于分子生物學、生物化學、醫學檢驗、藥物研發等領域。以下是其**功能、原理、應用場景及優勢的詳細介紹:**功能吸光度(OD 值)測量基于 Lambert-Beer 定律,通過檢測特定波長下樣品對光的吸收程度,定量分析樣品濃度。常見檢測波長:核酸:260 nm(定量)、280 nm(評估純度,A260/A280 比值)、230 nm(評估鹽離子 / 有機物污染,A260/A230 比值)。蛋白質:280 nm(定量,基于酪氨酸、色氨酸吸收)...