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guava easyCyte 5HT 微毛细管细胞分析仪
  • guava easyCyte 5HT 微毛细管细胞分析仪
  • guava easyCyte 5HT 微毛细管细胞分析仪

    产品报价: 面议
    品  牌:MIILLIPORE
    产品型号:guava easyCyte 5HT
    所在地区:山东
    (联系我时,请说明是在教育装备采购网上看到的,谢谢!)
    详细说明

    产品详细描述

    guava easyCyte 5HT 微毛细管细胞分析仪guava easyCyte 5HT 微毛细管细胞分析仪

    微毛细管专利设计,建立稳定的液流,无细胞损失
    细胞用量少, 只需常规1/10的样品量
    直接、绝对的细胞计数,无需使用参照微珠
    优化的试剂和Protocol,帮您完成实验前期的预备工作
    FlowCellect干细胞鉴定,荧光直标抗体, 避免多次洗涤带来的细胞损失
    灵活的选择平台,确保对新领域的探索
    guava easyCyte 5HT 微毛细管细胞分析仪
    技术参数:

    Emission: 
    Red1: 690/50 nm 
    Yellow: 583/26 nm 
    Green: 525/.30 nm 

    Scatter: 
    Side 
    Forward 

    Sample Format: 
    96-well plates, 1.2 or 1.5 mL tubes

    Excitation: 
    Blue Laser: 488 nm

    Dimensions: 
    10” (25.4 cm) h x 20.3” (51.5 cm) w x 23.4” (59 cm) d



    guava easyCyte 5HT 微毛细管细胞分析仪
    主要特点:

    突破传统的微毛细管设计——

    固化细胞流路,建立自稳流系统 
    样品需求少,1000-10000个细胞/Test 
    无鞘液,最大程度的减少废液产生,减小了仪器体积 
    高压注射泵与PEEK管路系统双重保证,免除Clog的烦恼。 
    上样体积精确可测,实现直接的细胞绝对计数。 
    与传统的基于鞘液流体动力学的上样模式,无鞘液的微毛细管上样系统,每8小时产生的废液量不超过50ml。上样体系小,每个test只需1000-10000个细胞,节约您的样本以及样本处理时间和试剂。 
    样品上样时,由微毛细管与样品液体接触的横截面中心形成的负压区使样品形成稳定的单细胞流上行。注射泵提供稳定精确的上样流与上样体积。由微毛细管和注射泵协同作用形成的单细胞流更加精确与稳定。

    液流系统——

    Guava的液流系统由微毛细管、注射泵、废液瓶、管路组成。由微毛细管与样品液体接触的横截面中心形成的负压区,使单细胞流更加精确与稳定。注射泵提供稳定精确的上样流与上样体积,保证了Guava可以在不需要使用任何参考Beads的情况下进行绝对细胞计数。由于系统不需要使用鞘液,每运行8小时所产生的废液仅有50ml,极大地减少了废液处理带来的工作量。系统内部管路材料均使用PEEK 材料,PEEK对蛋白与颗粒均不吸附,管路清洗异常简单方便。 

    进样系统——高通量自动进样

    T 上样系统预设了1块96孔板与10个单样品管(1.5ml或0.5ml tube)的位置,使得高通量上样与中低通量上样可同时完成,避免了从中低通量到高通量上样时需要手动切换所带来的麻烦。 
    T 特有的桨式mixer为每个样品提供上样前的再重悬,避免样品在等待过程中产生下沉。保证所有样品都是在均匀悬浮状态时上样,从而减小孔间误差。 
    自动上样程序整合了样品间 清洗程序,同时对上样针与mixer进行清洗和空干,极大程度地避免了样品间交叉污染(carryover<0.05)

    稳定的检测系统,重现性的保证

    使用当前最先进的光电倍增管(PMT)检测技术,确保数据的精确性;微毛细管形成闭合式液流,建立稳定的单细胞流,从而避免了由鞘液系统的开放式液流系统带来的不稳定性的可能。激光共线性设计,双激光同时检测,避免激光延时的产生。从液流系统、到检测系统的精心制作,只为确保最稳定的工作状态,获得最可靠的数据。 

    光路设计—— 

    双激光、全固态激光器 
    Guava easyCyte 8HT系统配有两根激光光源——蓝色激光(488nm、75mW半导体固态激光器)和红色激光(635nm、40mW半导体固态激光器)。半导体激光泵浦的全固态激光器是20世纪80年代末期出现的新型激光器。全固态激光器由于其单位输出的热负荷降低,可获取更高的功率,更长的系统寿命和可靠性。

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