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微生物的发展与探?/h1>

发布时间?021-11-18 来源?a href='http://haiqiu-bj.com/news/18.html'>http://haiqiu-bj.com/news/18.html

      微生物学经过百年的发展,如今已渗透到医学、医药、制 药工业、食品安全、生物技术以及新能源替代等重要领域; 随着微生物研究的深入,诞生出诸如MALDI-TOF MS(基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱)、mNGS(宏基因组测?)等全新方法,帮助研究人员获得了更全面的认知?可是,培养法仍是一套金标准,微生物的采集、运输、培养、分离依旧必不可少,特别是在临床研究领域,微生物的培养和分离对分析鉴定起着至关重要的作用?而以厌氧菌、微需氧菌为代表的一系列对生长环境、营养要求较苛刻的微生物,一套多功能、易操作、高质量的培养设备,可以帮助研究人员获得更准确的实验数据?nbsp;

无线气体浓度探测:行业唯一,基于荧光氧探测技术,与英国SST公司联合深度开发,实时监测培养罐内气体浓度;与贝尔实验室(上海)联合,运用先进的低耗无线物联技术,在长时间的静态培养中,监测并记录气体浓度、压力、温度等重要参数?/span>

高清触摸?/span>:简洁的UI设计,易上手的同时,帮助使用人员掌握过程中的每一步?/span>
废气过滤装置:独家设计,特配混合气有利于微生物的生长,但在实验室中积聚则会形成安全隐患,废气过滤装置可有效过滤有害气体,减免危害?/span>

全新培养?/span>:基于梅森密封技术全新设计的厌氧培养罐,具有更广的培养器具兼容性。培养罐极佳的密封性能,在脱离系统后,保证微生物静态培养的效果,最长可?个月之久?/span>
多气源多通道扩展:最高支持三气源或四通道的扩展。三瓶不同配比的混合气,四个培养罐,同时开始气体环境生成;也可通过设置多罐模式执行不同的程序,灵活满足多样需求?/span>

绝压微真空替换法:在传统抽排置换法的基础上进行优化升级,选用微型无油涡旋泵以及线性阀,对培养罐进行气体置换,辅以高精度扩散硅、荧光探测技术实时控制,以精确形成设定气体环境?/span>



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