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Wuhan Desheng Biochemical Technology Co., Ltd
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최근 회사 소식 어떻게 혈청 분리젤이 일합니까?
2022/05/09

어떻게 혈청 분리젤이 일합니까?

혈청 분리젤이 무엇입니까? 그것은 점성액과 활발치 못하는 고분자 폴리머입니다. 그것의 구조는 넷구조를 연상한 수많은 수소 결합을 포함합니다. 혈청 분리 겔은 높은 분자 폴리머의 혼합이며, 그것이 다른 분자량과 다양한 단량체로부터 중합시킵니다. 그것의 상대적으로 큰 분자량 때문의, 겔과 같은 그것의 외모.   혈청과 혈액 응고를 분리하기 위한 혈청 분리젤의 원리 : 혈청 분리 겔은 응고혈로부터 혈청을 분리하거나 세포로부터 플라스마를 분리하는데 사용된 물질입니다.그것은 혈액과 혈청의 세포 구성 성분 사이에 분리 층을 형성합니다, 효과적으로 어느 것이 혈구 세포와 혈청 사이에 물질의 외환을 방지하고, 특정 기간 이내에 시럼 성분의 안정을 보장할 수 있습니까.   무엇보다도, 혈청 분리젤은 혈청과 혈액 응고를 분리할 수 있습니다기 때문에 그것의 티소트로피 특성.요변성인 것과 함께, 혈청 분리젤의 넷구조는 파괴당하고, 원심력의 작용에서 낮은 점성과 유체가 됩니다.원심력이 없어질 때, 네트워크 구조는 새로고침되고, 고점도 유체로 돌아갑니다.   그러므로, 트롬빈의 작용에서, 혈액은 혈청과 혈액 응고를 형성할 것입니다. 그리고 원심력의 작용에서, 액체가 되고, 혈청과 혈액 응고 사이에 소재 교환을 방지하면서, 분리젤은 상승세를 탑니다.그리고 나서, 혈청 분리젤의 이유는 혈청을 분리할 수 있고 혈액 응고가 혈청 분리젤의 비중이 1.045-1.065의 사이에 있다는 것 입니다, 혈액 응고가 1.092g/ml에 대한 것이고 혈청이 1.025-1.030g/ml에 대한 것입니다.혈청 분리젤의 비중은 중앙에 있고 따라서 그것이 완전히 응고 상태에서 분리할 수 있습니다.혈청과 엉긴 덩어리가 빨리 원심기로 분리된 후, 고품질 샘플은 수송되고 이동되게 될 것입니다.   후베이 새로운 데성 재료 기술 Co., Ltd.는 연구를 전문으로 하는 제조고 혈청 분리젤의 개발입니다. 우리는 고급 품질 혈청 분리젤로 자기 자신의 특허를 가지고 있습니다.만약 당신이 어떠한 요구조건도 가지고 있다면, 플스가 상담을 요구합니다.
최근 회사 소식 생물학적 버퍼 트리스, 헤페스, 화장품 원료에서 비스-트리스
2022/05/07

생물학적 버퍼 트리스, 헤페스, 화장품 원료에서 비스-트리스

후베이 새로운 데성 재료 기술 Co., Ltd.는 생물학적 버퍼에 쓸 원료의 전문적 제조입니다.우리의 회사에 의해 생산된 생물학적 버퍼는 고순도로 안정적입니다.그것은 토너, 본질, 로션, 아이 크림과 페이스 크림 중앙과 같은 공통 피부 관리 제품과 화장품에서 사용될 수 있습니다. 일반적으로 화장 원료, 3(-hydroxymethyl)aminomethane (트리스), 4가지 하이드록시에틸파이프라진메탄술포닉이 산 (헤페스)과 bis(2-hydroxyethyl)idene 아미노산 트리스 (하이드록시메틸) 메탄 (비스-트리스)에서 사용된 3개 버퍼가 여기 있습니다. 트리스 또한 트로메타민으로 알려진 3(-Hydroxymethyl)aminomethane (트리스)이 쌍성 이온성 생물학적 버퍼입니다. 7.2-9.0의 수소 이온 농도 지수에서, 트리스는 최고 버퍼링 능력을 가지고, 단지 사람 피부에 적합한 4.75-5.75에 한동안 해결책의 pH 값을 유지할 수 있습니다. 그러므로, 트리스 완충액은 제품의 신맛과 알칼리성을 조정하고 안정시키기 위해 종종 유화제, 농축 장치, 보습제와 다른 체계화에서 사용됩니다. 트리스 완충액이 제품의 인기를 감소시키거나 억누를 수 있기 때문에, 그들은 자외선 차단제의 체계화에서 사용될 수 있습니다, 리브 인 네일이 광택이 나고 메이크업과 로션을 주시합니다. 헤페스 트리스와 같이, 4-hydroxyethylpiperazineethanesulfonic 산 (헤페스)은 또한 6.8-8.2의 적당한 수소 이온 농도 지수와 쌍성 이온성 버퍼입니다. 헤패스 완충 용액은 종종 화장품의 pH 값을 조정하고 사람 피부에 적합한 약하게 산성 상태에서 그것을 안정시키는데 사용됩니다.그것은 다른 재료의 효력에 영향을 미치지 않고, 심지어 기능 소재의 경피 흡수를 장려합니다. 버퍼의 집중은 헤페스의 집중이 엑스포리아팅 상품에서 사용될 수 있다고 확신한 그것의 버퍼링 capability,a에 영향을 미칩니다. 비스-트리스 Bis (2 하이드록시에틸) 이미노 트리스 (하이드록시메틸) 메탄 (비스-트리스)은 추적 이온화된 수소 이온을 포함하는 약하게 산성 버퍼입니다. 화장품의 원료에서, 비스-트리스는 제품의 pH 값을 조정하고 적당한 산성 상태에서 그것의 안정을 유지할 수 있습니다. 유화하면서, 비스-트리스 완충제는 분산되면서, 우수한 정화를 가지고 있습니다, 안티 스태틱 능력,와 높은 자외선 흡수 능력, 그래서 그것이 종종 약간의 자외선 차단제에서 말레산을 대체하는데 사용됩니다. 우리의 회사에 의해 생산된 트리스, 헤페스와 비스-트리스는 우수한 프로퍼티와 하얀 수정질의 분말입니다.순도는 99% 이상에 도달할 수 있습니다. 전문적 R&D 팀은 당신의 요구조건에 따라 지표를 특화할 수 있고 상의하기 위해 환영합니다.
최근 회사 소식 무엇이 혈청 분리젤을 사용할 때 주의여야 합니까
2022/05/06

무엇이 혈청 분리젤을 사용할 때 주의여야 합니까

생화학 검사에서, 혈청 분리 겔과 채혈 튜브의 상위 계층에서 혈청이 원심기로 분리된 후 빨갛다는 것이 종종 보입니다. 시험관에서 혈구 세포와 헤모글로빈의 탈출의 결렬이 어느 것입니까. 신체 밖에, RBC (적혈구가) 또한 낮은 삼투압과 해결책에 있다면, 용혈의 결과를 초래한 팽창과 결렬을 야기시키면서, 물은 적혈구에 들어갑니다. 신체에서 용혈은 적혈구의, 또는 RBC의 지나친 파괴를 야기시키는 오토 항체, 화학, 뱀독과 플라스마에서 다른 요인 이 존재 때문의 내재적 결함에 주로 기인합니다. 그래서 왜 용혈이 혈청 분리젤을 포함하는 시험관에서 발생합니까?   처음으로, 분리 겔로 분리 혈청과 혈액 응고의 원리를 이해하도록 하세요. 혈액 샘플이 트롬빈 요소의 작용에서, 시험관에 유입된 후, 피브리노겐은 혈액 응고를 형성하기 위해 혈구 세포를 둘러싼 불용성 섬유소 필라멘트로 변환되고 혈청의 부분을 촉진시킵니다, 그것이 완전히 응고되기에 힘든 자연적 결합 코아귤라아제입니다.요변성의 특성과 함께, 관내에서 분리 겔은 원심력의 작용에서 액체와 유동이 됩니다. 비중 때문에, 더 높은 비중과 혈액 응고는 바닥에 정착합니다, 더 낮은 혈청이 상위 계층에 있고 분리 겔이 중앙에 있습니다. 원심력이 없어진 후, 분리 겔은 겔이 되고, 완전히 혈청으로부터 혈액 응고를 분리합니다. 분리 겔은 활발치 못합니다, 그것이 화학 반응에서 어떤 것과 반응하지 않습니다. 그래서 그것은 반응의 제품을 바꾸지 않고 또한 그것이 세포에서 헤모글로빈을 파괴합니다. 이 핵심으로부터, 혈청 분리젤은 혈구 세포의 파괴의 원인이 아닙니다.   무엇이 혈청 분리젤을 사용할 때 주의여야 합니까 1. 요오드로 소독하시오 그러면 요오드에서 알코올은 오염을 유발하기 위해 채혈 튜브를 마르지 않고, 들어가고 적혈구를 파괴합니다 ; 2. 수집에게 피맛을 알게 하시오 그러면 채혈 크기가 불충분하고 압력이 너무 크면, 용혈을 야기시키는 관에서 RBC는 파열할 것입니다 ; 3. 샘플을 혈압 수집 니들과 채혈 튜브로 이송하시오 그러면 혈구 세포는 압력의 행동으로 인해 손상되었습니다 ; 4. 약 5 배 채혈 튜브를 뒤집고 섞으세요. 만약 힘이 너무 크면, 혈구 세포가 파열할 것입니다 ; 5. 그것 전에 시료 혈액이 완전히 가지고 있는 원심분리기는 응고의 시간에 도달했습니다. 후베이 새로운 데성 자재 주식회사는 혈청 분리젤, 안정 토출과 품질 보증에서 분화시킵니다.조사를 환영하세요.
최근 회사 소식 다른 첨가제와 채혈 튜브
2022/05/05

다른 첨가제와 채혈 튜브

진공 난절도는 주로 채혈과 보존을 위해 사용됩니다. 그것은 진공 채혈 튜브, 바늘 (직침과 차익 혈액 수집 니들을 포함하여), 니들 홀더와 채혈 튜브 첨가제로 구성되며, 그것이 임상 실무에서 다수 포괄적 혈액 검사를 충족시키는데 사용됩니다. 다른 채혈 튜브 첨가제는 다른 생화학적이고 면역성이고 다른 임상적 신체검사에서 사용됩니다. 채혈 튜브의 다른 첨가제에 따르면, 진공 채혈 튜브는 일반적으로 3 종류, 항-응고제, 항응고제와 혈청 분리젤 채혈 튜브로 분할됩니다.   반대론자 항응혈성 채혈 튜브 다른 항응고제는 특별한 테스트 항목을 위한 채혈 튜브에 추가됩니다 .헤파린 나트륨으로 가득 찬 항응혈성 튜브는 혈액 가스 분석, 헤마토크릿 테스트, 적혈구 침강률과 일반적 에너지 생화학적 결정과 적혈구 취약성 시험을 위해 사용됩니다.플라스마 분리와 검사, 전해액 검사를 위해, 그리고 나서 데성의 혈청 분리젤과 채혈 튜브와 헤파린 Lithium.EDTA 항응혈성 튜브는 일반 혈액학 검사를 위해 사용됩니다.혈당 검사를 위해, 옥살산 칼륨 또는 소듐 플루오라이드를 포함하는 항응혈성 튜브는 사용됩니다.   응고제 채혈 튜브 응고제 채혈 튜브를 위해, 살리콘 오일은 매달려 방지하기 위한 벽 위에서 분사했고 응고제 시약이 추가됩니다.응고제 시약은 가용성 피브린을 불용성 섬유소 집합체로 전환하는 섬유소 프로테아제를 활성화하고, 그리고 나서 안정적 섬유소 덩이를 형성할 수 있습니다. 실제적인 반응, 어떤 필요 다른 가열 설비와 빠른 피 엉겨 굳기.채혈이 완료된 후, 16C 하에 15 분과 그리고 나서 원심분리기 동안 곧은 튜브를 두세요. 어느 것이 고청정도 혈청을 만들 수 있는지 일반적 긴급 생화학을 위해 획득될 수 있습니다.   혈청 분리 겔과 채혈 튜브 그것은 겔과 응고제를 분리하는 혈청을 포함하는 일종의 채혈 튜브입니다. 튜브 벽은 실리콘화되고 피 엉겨 굳기를 가속화하고 테스트 시간을 줄이기 위해 응고제로 코팅됩니다. 튜브에서 분리젤은 PET 튜브로 좋은 친근감을 가지고 있고, 차단 역할을 합니다. 일반적으로, 심지어 공통 원심분리기에, 분리젤은 완전히 그 혈통을 이어받고 액체 성분 (혈청)과 고형분 (혈구 세포)을 분리하고 축적할 수 있습니다. 그리고 시험관에서 장애를 형성하세요. 어떤 유적도 기계를 막도록 원심력인 것 뒤에 혈청에서 생산되지 않습니다.혈청 분리젤과 채혈 튜브는 주로 혈청 생화학 (간장 기능, 신장 기능, 심근 효소, 아밀라아제, 기타 등등)을 위해 사용됩니다, 전해액 (시럼 칼륨, 나트륨, 염화, 칼슘, 인, 기타 등등), 갑상선 기능, 약물 검사, AIDS 검사, 종양 표지자, 혈청 면역 연구.   후베이 새로운 데성 재료 기술 주식회사는 채혈 튜브 첨가제의 전문적 제조입니다. 17 수년간의 연구와 생산 뒤에, 8 항응고제를 포함하여 13 종류의 채혈 튜브 첨가제는 생산했습니다 : 헤파린 나트륨, 헤파린 리튬, EDTA K2, EDTA K3, EDTA Na2, 옥살산 칼륨, 트리소듐 사이트레이트, 소듐 플루오라이드 ; 2개 응고제 : 응고 시약, 효율이 높은 응고 파우더 ; 3명의 도움이 되는 사람 : 발광 방지 분리젤, 실리콘 오일, 수용성 규화물 시약. 제품 품질은 보증됩니다.http://www.vacutaineradditives.com/와 협의하기 위해 환영하세요
최근 회사 소식 공장 직접적인 공급 바이러스 보호 솔루션
2022/04/29

공장 직접적인 공급 바이러스 보호 솔루션

데성 VTM 중에서 당신의 일차선택       보통 바이러스 검사는 바이러스의 핵산이 있는지 체크하는 것이고 목구성 면봉 샘플에 존재합니다. 바이러스는 유일한 핵산과 단백질을 포함하는 단일 성분입니다. 단백질과 핵산은 바이러스가 바르게 탐지 동안 수집 샘플에서 바이러스를 결정하는 것을 불가능하게 하면서, 호스트 셀을 남길 때 분해됩니다. 바이러스 전달 매체(VTM) 보호 솔루션은 바이러스 샘플을 샘플링 튜브에 담그고, 바이러스 단백질을 비활성화시키고 후속 검출을 위한 바이러스 핵산을 공개하는데 사용될 수 있습니다.       covid-19의 발생과 함께, 수많은 VTM은 핵산 시험의 효율성을 보증하기 위해 요구했습니다. 기업의 지도자들의 지도 하에, 데성의 연구원들은 그들의 또한 저 데성의 기업이 재난 앞에 사회적 책임을 맡기 위해 용감한다는 것을 반영하는 covid-19에 맞서 싸우기 위한 힘을 기여한 2020년 3월에 유일한 불활성화된 VTM을 개발했습니다. 2개 종류의 불활성화되고 활성화된 데성에 의해 생산된 VTM이 있습니다. 불활성화된 바이러스 전달 매체는 생물학적 버퍼와 박리 소금을 포함합니다.핵산을 용해시키고 공개한 후, 고속 검출을 달성하기 위해 바이러스 PCR 검정 키트로 시험을 받습니다.표본이 바이러스 특성의 핵산을 포함하는지 즉, 그것이 바이러스에 감염되는지 결정하기 위해.       활성화 VTM의 성분은 수 버퍼를 포함하며, 그것이 보호 솔루션의 pH 값을 조정하고 바이러스 생존을 위한 중성환경을 보증할 수 있습니다.바이러스를 위한 필수 아미노산류를 제공하는 항균성이고 항진균 효과 세균성 단백질 안정기 보빈 세륨 알부민과 합병된 항생제.솔루션과 얼음결정 손상에게서 세포를 보호하기 위한 동결 방지제.그리고 온도의 변화에 저항하기 위한 글리세롤.       기술의 연속적인 향상과 함께, 데성에 의해 생산된 VTM의 품질은 안정적이고 생산력이 하루에 50 톤에 도달할 수 있으며, 그것이 covid-19 탐지를 위해 수요를 충족시킬 수 있습니다. 상의하기 위한 환영받는 친구들. 바이러스는 무자비하지만, 그러나 세계에서 사랑이 있습니다. 함께 유행에 맞서 싸우고 함께 어려움을 넘기게 하도록 합시다. 우리는 전염병이 최대한 빨리 끝나기를 희망합니다.
최근 회사 소식 루미놀의 애플리케이션
2022/04/26

루미놀의 애플리케이션

루미놀의 애플리케이션 또한 3-aminophthalohydrazide, 실온에 있는 일종의 백색 파우더로 알려진 루미놀. 그것은 눈, 피부에 대한 어떤 자극성 효과를 가지고 있는 수용액으로 구성되는 것 뒤에 강산이고 호흡 기도입니다. 발광성 암모니아 기초 용액이 산화제와 함께 치료될 때, 방출 에네르기는 광자의 모양으로 존재하고 파장이 가시 청색광의 역할을 합니다. 그러므로, 루미놀이 아질산 가스, 팬, 과산화 수소, 오존과 다른 대기 산화제로 치료될 때, 그것은 푸른 빛을 방출할 것입니다. 이 원칙을 기반으로, 루미놀은 가장 공통 화학적 물질입니다.   다음은 당신을 도입할 것입니다 루미놀의 애플리케이션 : 1.루미놀은 루미놀 과산화 효소 기반 분석에서 애기장대 면역 관련 반응을 위해 사용될 수 있습니다. 2. 화학 발광 기질 루미놀이 옵소닌화와 식세포 작용 기능을 발견하는데 사용될 수 있는 것처럼. 3. 바이오 검출기로서. 그것은 마이엘로퍼록시데이스결핍 (MPO)를 가진 환자에서 다형핵구 (PMNL) 응답을 발견하는데 사용될 수 있습니다. 4. 루미놀과 단순하고 값이 싼 기구를 사용하는 금속 양이온 분석이 10억에 대한 부분 수준에 금속 이온을 발견할 수 있습니다. 5. 글루코코티코이드 탐지와 분석을 위해. 6.생물학에서, 루미놀은 세포에서 구리, 철과 시안의 존재를 검출하는데 사용됩니다. 보통, 과산화 수소와 수산화물 염기의 혼합된 수성 용액은 자극된 대리인으로서 사용됩니다. 7.법의학에서 혈액 검사. 그것을 물과 일산소로 전환하면서, 그 혈통을 이어받고 헤모글로빈에서 철분은 과산화 수소의 분해를 촉진시킵니다. 일산소는 빛로 만들기 위해 루미놀을 다시 산화시킵니다. 핏자국을 발견할 때, 루미놀은 청록 형광을 분사하는 헴과 반응합니다. 이 탐지 방법은 극단적으로 민감합니다. 수사관들은 조사되기 위해 그 지역에서 루미놀과 활성체의 해결책을 분사하고 그 혈통을 이어받고 철분이 바로 푸른 빛을 분사하는 채색 반응을 촉진시킵니다. 핏자국이 루미놀로 치료된 후, 그것이 포함하는 유전 형질의 DNA는 파괴당하지 않았고, 식별을 위해 추출될 수 있습니다.핏자국을 발견하기 위해 루미놀을 사용할 때, 알칼리성 루미놀과 과붕산나트륨을 포함하는 표준 법정에 관한 솔루션은 살충제, 접착제, 파스닙, 빛을 방출하기 위한 무와 같은 구리와 생활 물질을 포함하는 공업 물질과 반응할 수 있습니다 . 그것은 그 혈통을 이어받고 헤모글로빈의 탐지를 방해할 수 있습니다. 이 경우에, 발광 물질은 빛 파장에 의해 구별될 수 있습니다.   후베이 새로운 데성 재료 기술 Co., Ltd.는 화학 발광 시약 루미놀의 전문적 제조이며, 그것이 최고 12까지 개월 동안 2-8' C에 어둠 속에서 저장될 수 있습니다. 17이지 R&D와 생산 뒤에, 자사 제품은 유럽, 미국과 아시아에서 최고 연구센터와 바이오테크사에 매일 수송됩니다.
최근 회사 소식 당신은 바르게 채혈 튜브 첨가제를 사용하여야 합니다
2022/04/25

당신은 바르게 채혈 튜브 첨가제를 사용하여야 합니다

당신은 바르게 채혈 튜브 첨가제를 사용하여야 합니다 중요한 채혈 튜브 사이의 첨가제의 잠재적 상호 오염은 샘플 수집 동안 통상적인 문제이고 오염된 첨가제가 혈액 검사 결과에 큰 영향을 미칩니다.   디포테이슘 에틸렌디아민테트라아세테이트 (K2 EDTA 혈압)의 양을 변화시킴으로써 구연산염 혈액 오염은 부분적인 트롬보키나아제 활성화 시기 (APTT), 프로트롬빈 시간 (PT)와 피브리노겐에 상당한 영향을 끼칭습니다.건강한 혈관을 포함하는 15개 샘플은 구연산염과 0.109m 혈관 마법 4 PC와 K2 EDTA와 1대 pc 되도록 수집되었습니다. 네 구연산염 튜브를 결합시키고 5개의 동일 부분으로 나누어지세요. 0% 내지 43%를 획득하기 위한 자가조직 구연산 첨가 혈액 약수에 대한 스칼라 양에서 K2 EDTA와 보존혈액 샘플이 K2 EDTA를 오염시켰다고 그리고 나서 덧붙이세요 .피브리노겐 유용성이 43% K2 EDTA 오염물에 감소한 반면에, 통계적으로 결과로서 생기고 APTT와 PT의 연기로 임상적으로 중요한 것 29%와 43% K2 EDTA 오염물 사이에 관찰되었습니다.K2 EDTA 혈액의 최고 29%까지 구연산 첨가 혈액의 오염물이 정기적 응고 테스트 결과에서 중요한 선입견을 야기시킬 수 있다는 것이 나타냅니다.이것은 환자 안전과 관리를 위한 중대한 관련을 가집니다. 에틸렌디아민 사초산 (EDTA) 소금과 혈청 또는 리튬헤파린 혈액의 오염은 약간의 주요 분해 물질과 타협 환자 안전의 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다.리튬헤파린과 K2 EDTA의 한 튜브를 포함하고 5 동등 분액으로 나뉘어진 합병된 15 튜브.스칼라 양에서 K2EDTA 튜브에서 오염된 K2 EDTA 생물학적 가치 (0%의 계속 변화하는 온도를 획득하기 위한 자가조직 헤파린화된 약수까지 보존혈액을 그리고 나서 추가하세요 ; 5%; 13%; 29%; 43%). 다음과 같은 임상 화학 파라미터는 그리고 나서 원심분리된 약수로 측정되었습니다 : 알라닌 아미노트랜스퍼라아제 (ALT), 빌리루빈 (전체), 칼슘, 염화, 크레아티닌, 철분, 근육락트산 탈수소 효소 (LD), 리파아제(지방분해 효소), 마그네슘, 인산 광물, 칼륨, 나트륨.   결과는 중요한 채 5% K2 EDTA 오염물로 시작하여 칼슘, 염화, 철분, LD, 마그네슘과 상승된 칼륨에서 감소되어서 보입니다.나트륨이 29% 뒤에 증가한 동안 인산 광물은 13% K2EDTA 오염물 뒤에 증가했습니다. K2 EDTA 오염물이 43%에 도달했을 때까지 ALT, 빌리루빈, 크레아티닌과 리파아제(지방분해 효소)의 가치는 변화없이 지속되었습니다.컴파레드는 이상적 품질규격으로 바꿉니다, 일탈이 29% K2 EDTA 오염물로부터 칼슘과 염화, LD, 마그네슘, 5% K2 EDTA 오염물로부터의 칼륨과 나트륨, 인산 광물을 위해 중요하고 철입니다. 칼슘, 마그네슘, 칼륨, 염화와 LD의 집중은 5% K2 EDTA 오염물에도 불구하고 크게 편견을 가진 것처럼 보입니다 . 철과 인산 광물과 나트륨 가치가 믿을 만한 최고 29%까지 K2EDTA 오염물로 남아 있는 반면에, ALT, 빌리루빈, 크레아티닌과 리파아제(지방분해 효소)은 전체적으로 덜 K2 EDTA 오염물에 영향받기 쉬운 것처럼 보였습니다.   그러므로, 채혈 튜브 첨가물을 구할 때, 첨가물의 상응하는 제품표준을 위한 요구에 따라 완전한 품질 시스템을 형성하는 것은 필요합니다. 첨가물이 안전하게 사용되 그리고 효과적으로 상품의 MSDS가 GB/T16483을 위한 요구에 따라 준비되어야 하다는 것을 보증하기 위해.재료 허용한도는 GB18280을 기반으로 확인되어야 한 후, 코발트 60 조사 살균이 뒤따랐습니다.데성에 의해 생산된 채혈 튜브 첨가제는 약전과 MSDS를 위한 요구와 정밀한 일치에서 생산되고 저장됩니다. http://www.whdsbio.cn/product/13.html과 협의하기 위해 환영하세요
최근 회사 소식 새로운 트린더의 시약의 수분을 발견하는 방법
2022/04/24

새로운 트린더의 시약의 수분을 발견하는 방법

새로운 트린더의 시약의 수분을 발견하는 방법 새로운 트린더의 시약은 효소에 의한 측광학적 생화학적 검출에 색원체 기판으로서 일반적으로 사용된 것 있습니다. 그것은 과산화효소계에 속합니다. 기판이 산화된 후, 작동하도록 대단히 민감하고 쉬운 그것은 특별한 검출 파장을 가지고 있습니다. TOOS, 자동 데이터 처리 시스템, MAOS, 기타 등등을 포함하여 10 종류의 시약 이상이 있습니다.그들 중 모두는 함수화합물의 모양으로 안정적이고 그들의 수분 함량이 칼-피셔 기술에 의해 측정될 수 있습니다.   새로운 트린더의 시약의 특성 시약의 이런 유형은 대단히 수용성 아닐린 설폰산 소듐염의 파생물입니다.변경된 채 전통적 페놀 또는 아닐린을 기초로 하여 기능군과 함께, 새로운 트린더의 시약의 수 용해도와 안정은 의미 심장하게 향상됩니다. 새로운 트린더의 시약이 여전히 공기에서 천천히 산화될 수 있다는 것이 그러나 주목되어야 합니다. 그와 같은 시약은 상대적으로 결정물의 모양으로 안정하게 존재하는 중입니다 .안정을 증가시키기 위해, 그것은 일반적으로 저온과 어두운 장소에서 저장됩니다. TOOS, 톱스, 자동 데이터 처리 시스템과 다른 색원체 기판 반응제와 같이, 분자의 일부는 결정물을 옮길 것입니다. 그들이 오랫동안 해결책 안으로 공식화된 후, 해결책의 색이 천천히 대기 중의 산소에 의해 산화되는 것으로 바꿀 것이어서 그것은 사용되기 전에 일반적으로 구성됩니다.   새로운 트린더의 시약을 위한 습도 검출을 위한 칼-피셔 기술 새로운 트린더의 시약이 안정하게 저장될 필요가 있다면, 그것의 수분 함량은 어느 쪽 또한 낮지 않지도 또한 너무 높습니다, 보통 3%-8%가 적당합니다.그래서 그것은 수분을 측정할 필요가 있습니다. 칼-피셔는 수년에 걸쳐 정확도를 높이기 위해 향상된 수분 측정을 위한 믿을 만하고 일반적으로 사용되는 방법을 있고 측정 범위를 확대합니다. 그것은 트린더의 시약을 포함하는 다양한 시약의 수분 측정을 위한 표준 방법입니다.   수분 측정의 원리 칼 피셔법은 아이아도메트릭 법에 속하고 그것의 기본 원리는 이산화황을 산화시키기 위해 요오드를 사용할 때, 양적 물의 양이 반응에 참가하도록 요구된다는 것입니다 :I2+S02+2H2O=2HI+H2SO4 위에서 말한 반응은 거꾸로 할 수 있습니다. 긍정적인 방향에서 반응을 이동하고 양적으로 진행되기 위해, 알칼리성 물질은 추가되어야 합니다. 피리딘이 가장 적당한 시약이고 피리딘이 또한 그들의 증기압을 줄이기 위해 요오드와 이산화황과 결합하는 효과를 가지는 것을 실험은 보여줍니다. 그러므로, 활성 하이드록실기를 포함한 메탄올 또는 또 다른 용매는 피리딘 황산 무수물을 안정적 메틸 수소 설페이트 피리딘으로 변환시키기 위해 추가되어야 합니다. 위쪽에 간략하게 새로운 트린더의 시약의 수분 탐지 방법을 도입합니다.TOOS, 톱스와 MAOS 뿐 아니라 생화학적인 데성에 의해 생산된 트리스와 비신과 같은 다른 생물학적 버퍼는 또한 수분 측정을 위한 칼-피셔를 이용할 수 있습니다.   더 많은 정보를 원하면 http://www.whdsbio.cn/product/13.html을 조사하기 위해 환영하세요
최근 회사 소식 루미놀이 범죄 수사에서 할 수 있는 것?
2022/04/22

루미놀이 범죄 수사에서 할 수 있는 것?

루미놀이 범죄 수사에서 할 수 있는 것? 범죄 수사 드라마에서, 그것은 이 장면을 보기 쉽습니다. 경찰들이 범행 장면에 찾고, 잠시 후에 위로 현장에서 또는 밝혀진 corner,a 특정 장소에서 어떤 것을 분사할 때,,와 경찰이 엄숙하게 외치 또는 흥분하여 "내가 그것을 발견했습니다! " .데성의 편집인으로서, 나는 아주 많이 범죄 수사 영화를 보는 것 좋아합니다. 매번 그들이 범행 장면을 조사하고, 그 사례를 시뮬레이션하고, 단서의 레이어를 찌르고 마침내 수감자를 포착할 때마다 나는 놀라 정말로 느낍니다! 그럼 범죄 수사 영화의 진정한 팬으로서 내가 당신이 루미놀이 어떻게 조사 장면을 핏자국을 발견한다고 밝히도록 유도하게 하세요!     위에서 말한 이미지는 핏자국의 형태가 발견되는 장면이지만, 그러나 이러한 핏자국이 보이지 않습니다, 그들이 특정 방법에 의해 드러내집니다. 실제로, 그 사례는 많은 형사 현장에서 정상적입니다.범행 장면에 있는 핏자국은 종종 취급되거나 청소됩니다. 그것은 핏자국의 형태를 지켜보기 위해 언급하지 않기 위해, 우리를 위해 보이지 않습니다.그러나 우리가 이러한 핏자국을 보여주기 위해 특별한 방법을 이용하면, 당신은 핏자국의 형태와 양에 따라 그 사례에 더 효과적인 판결을 만들 수 있습니다. 이것이 범죄 수사에 유명한 채색 반응이었으며, 그것이 범행 장면에 핏자국을 발견하는데 사용된다는 것이 밝혀집니다. 루미놀 발광의 원리 처음으로, 나트륨 차아염소산염(NaClO)는 빛로 만들기 위해 루미놀을 산화시킵니다 ; 두번째로, 수소 과산화물(H2O2)는 빛로 만들기 위해 루미놀을 산화시키기 위해 산소를 발생시키기 위해 하이포아염소산나트륨 ( NaClO)와 반응합니다 : 처음으로 하이포아염소산나트륨이 수소 peroxide,NaClO + H2O2 == 나크들 + O2 + H2O와 반응한다는 것 입니다. 그리고 나서, 루미놀이 수산화물과 반응하고, 두배 음이온 (2 음이온을) 형성할 때, 어느 것이 과산화 수소에 의해 분해된 산소에 의해 산화될 수 있고, 매우 불안정하고, 흥분한 3 아미노프탈렌 유기산을 발생시키기 위해 바로 질소로 분해되는 (루미놀이 질소 대신에 질소-함유 유기물을 형성하기 위한 디메틸 술폭시드와 같은 유기 산화제에 의해 산화됩니다) 유기 과산화물을 발생시킵니까. 자극부터 표준 상태까지 전환에서, 방출 에네르기는 가시 청색광에서 파장과 광자의 모양으로 존재합니다. 루미놀의 결점 처음으로, 루미놀은 구리 또는 구리 함유 합금 또는 어떤 표백제와 혈액의 존재를 속이는 것 형광을 발합니다. 두번째로, 루미놀은 소변에서 동물성 혈액과 혈액으로서 형광을 발하며 만약 시험될 여지가 소변 또는 동물성 혈액을 포함하면, 테스트 결과가 편견을 가질 것입니다.세번째로, 그것이 혈액과 반응한 것처럼 루미놀은 배설물과 반응하고, 똑같은 푸른 빛을 방출합니다. 루미놀을 사용할 때 방식이 간섭을 회피합니다 1. 범행 장면의 며칠 마르는 후, 표백제의 왜곡 효과는 없어질 것이고 루미놀이 여전히 오랜 세월 후에도 피로 달아오를 것입니다 . 2. 차아염소산의 간섭 효과를 억제하는 합성물을 사용하세요. 적당한 억제제는 차아염소산의 화학적 구조를 위해 염소 원자로 포함하는게 발견되었습니다.   범죄 수사에서 핏자국 탐지가 루미놀을 사용하고 있는 것을 알 때, 화학이 정말로 놀랍다는 것을 당신은 알 것입니다. 루미놀 시약은 카르복실산과 암모니아 알카리 혼합물에서 생화학적이고 금속 이온 검출뿐 아니라 마커도 사용됩니다.매우 고감도로, 그것은 범죄 수사에서 감지 핏자국에서 사용됩니다. 데성에 의해 생산된 루미놀은 담황색 분말입니다. 그것은 어두운 장소에서 사용되고 저장될 때 알칼리액으로 용해될 필요가 있습니다! 더 많은 정보를 원하면 http://www.whdsbio.cn/product/13.html을 조사하기 위해 환영하세요
최근 회사 소식 새로운 트린더의 시약과 생화학적 테스트 중인 키트
2022/04/21

새로운 트린더의 시약과 생화학적 테스트 중인 키트

새로운 트린더의 시약과 생화학적 테스트 중인 키트   새로운 트린더의 시약은 대단히 넓게 증상을 나타내고 생화학 검사에서 사용되는 수용성 아닐린 유도체입니다. 원리는 시험된 물질이 효소와 반응하고 4 아미노티피린 (4 AAP)와 과산화효소 (포드)의 도움으로 빨간 퀴논이민 화합물을 합성한 과산화 수소를 생산한다는 것입니다.처음에, 페놀은 색원체 대리인으로서 사용되었고 그 후에, 매우 반응의 민감도를 향상시킨 페놀을 대체하기 위한 많은 종류의 화합물이 있었습니다. 시험관 내에서 진단용 시약 또는 장비의 많은 원리가 있습니다. 예를 들면 다음 효소-결합 면역 흡착 분석법 (ELISA), 효소성 방법, 아교질금 방법, 웨스턴 블로팅법, 기타 등등. 각각 기법은 다중 물질의 탐지에 적용될 수 있습니다. 예를 들면, 트린더 반응 (또한 불린 효소성 방법)의 원리를 기반으로, 그것은 요산, 크레아티닌, 혈당, 콜레스테롤, 트리글리세리드, 기타 등등의 탐지를 위해 사용될 수 있습니다.   과산화 수소 활동의 비색 정량법에서 전통적 색원체 반응제에 비해 여러 장점이 있습니다. 새로운 트린더의 시약은 양쪽 해결책과 실험적 송유관 탐지 시스템에서 사용되기에 충분히 안정적입니다. 과산화 수소와 산화적 커플링 반응에서 과산화효소의 도움으로, 새로운 트린더의 시약은 4 아미노안티피린 (4 AA) 또는 3 메틸벤조티아졸 술폰히드라존 (MBTH)와 반응하고, 매우 안정적 자줏빛 또는 파란색 염료를 형성합니다. MBTH와 연결된 염료의 갈아 으깬 흡광도는 4-AA.However와 연결된 그것 보다 1.5-2 배 더 높았습니다, 4 AA의 솔루션이 MBTH.The 기판이 산화효소에 의해 산화되고, 과산화 수소를 생산하는 것보다 더 안정적이었습니다. 과산화 수소 농도는 기판 농도에 해당됩니다. 그러므로, 기판의 양은 산화적 커플링 반응의 색에 의해 결정될 수 있습니다. 글루코스, 술, 아실-코에이와 콜레스테롤은 새로운 트린더의 시약과 4 AA에 의해 연결된 그 기판을 발견하는데 사용될 수 있습니다.   데성에 이용할 수 있는 10 새로운 트린더의 시약이 있습니다. TOOS는 그들 사이에 가장 일반적으로 사용됩니다. 그러나, 특정 기판을 위해, 트린더의 시약의 다른 유형을 시험하는 것 최적 탐지 시스템을 개발하도록 필요합니다.더 많은 정보를 원하면 http://www.whdsbio.cn/product/13.html을 조사하기 위해 환영하세요
최근 회사 소식 루미놀과 화학루미네센스 면역 검정에 절대 필요한 아크리딘 에스테르
2022/04/20

루미놀과 화학루미네센스 면역 검정에 절대 필요한 아크리딘 에스테르

루미놀과 화학루미네센스 면역 검정에 절대 필요한 아크리딘 에스테르 방사면역 측정법 (RIA)와 효소-결합 면역 흡착 분석법 (ELISA)와 같은 전통 기술과 비교해서, 화학루미네센스 면역 검정 (CLIA)는 화학루미네센스 (CL) 반응을 기반으로 한 신기술이며, 그것이 과거 십 년동안 많은 관심을 끌었습니다.연합하는 광역역광보정과 고감도 때문에, 이 기법은 빨리 임상적 면역학적 분석을 위해 우세 방법이 됩니다. 그것은 넓게 종양, 전염병, 대사성 질환과 임신 탐지에서 사용됩니다.   3 종류의 화학루미네센스 면역 검정 (CLIA)가 있습니다. 처음으로 1는 화학루미네센스 면역 검정 (CLIA) 입니다 일반적으로 사용한 라벨링 물질은 이소루미놀, 아크리딘 에스테르입니다, 이러한 라벨이 특별한 발광성 그룹을 발생시키고 직접적으로 분석 프로세스 동안 반응에 참가할 수 있습니다. 아크리디늄 에스터와 직접적으로 표지 화학루미네센스 면역 검정 : 시험될 샘플에서 상응하는 항원 (항체와) 면역 반응을 걸린 후에, 고상은 항체 항원 아크리디늄 에스터 표지 항체 복합적 물질을 코팅했습니다. 산화제 (H2O2)와 나오하는 알칼리성이기 위해 용매를 만들고 아크리딘 에스테르가 촉매제 없이 분해되고, 달아오릅니다.화학루미네센스 면역 검정을 위한 루미놀과 같은 재료 : 이러한 물질의 발광은 산화 반응입니다. 알카리 용액에서, 루미놀은 많은 산화제에 의해 산화될 수 있으며, 과산화 수소가 가장 일반적으로 사용됩니다. 발광의 저속 반응 때문에, 약간의 효소 또는 무기성의 촉매는 추가될 필요가 있습니다. 효소가 주로 서양고추냉이 과산화효소 (HRP) 라고, 무기물 형태는 오존, halogen,Fe3+,Cu2+,Co2와 그들의 복합체를 포함합니다.   간접적 발광 면역 분석법이 두번째로 입니다 일반적으로 사용된 마커는 서양고추냉이 과산화효소 (공통 기판인 HRP가 이소루미놀과 같은 루미놀 또는 그것의 파생물입니다)과 알칼리성 포스파타아제 (공통 기판인 ALP가 1,2 다이옥산 에탄 파생물, AMPPD입니다) 입니다, 그와 같은 마커가 촉매제 또는 에너지 전송 수신장치의 역할을 하고, 발광 반응을 위해 참가합니다.   세번째로 하나는 전자화학발광 면역 측정 기술입니다 일반적으로 사용된 마커는 일반적으로 사용 기질로서 트리프로필아민과 루테늄 테르피리딘을 있습니다. 3가지 발광 기술은 그들의 자기 장점을 가지고 있고, 넓게 다른 질병의 진단에서 사용됩니다.   화학루미네센스 면역 검정 기술은 있고 임상적 진단의 분야에서 큰 중요성과 화학 발광 시약의 거대한 역할을 합니다. 생화학적인 데성에 의해 생산된 이소루미놀과 아크리딘 에스테르 시리즈품은 안정적 품질을 가지고 있고, 우수한 과학적 연구원들과 판매 후 팀에 의해서 지원됩니다. http://www.whdsbio.cn/product/13.html을 조사하기 위해 환영하세요
최근 회사 소식 Covid-19 탐지를 위한 바이러스 수송 매체
2022/04/19

Covid-19 탐지를 위한 바이러스 수송 매체

Covid-19 탐지를 위한 바이러스 수송 매체 핵산 테스트는 Covid-19를 진단하기 위한 기준이고 정확하게 또한 폐렴을 방지하고 제어하는 것은 효과적 측정입니다. 더욱 테스트중인 능력과 효율을 향상시키기 위한 다양한 장소에서 혼합된 검측 작업. 요즈음, 실험실은 Covid-19를 위한 10-in-1 혼합된 검출 기술을 채택합니다. 그러나 많은 한 개이고 혼합된 탐지의 의미를 이해하지 않는 사람들이 여전히 있습니다. 나는 다음에 상세히 그들을 도입할 것입니다.   한 개이고 혼합된 탐지의 의미가 무엇입니까? 단일 검출 : 이름이 한 번에 한 사람의 수집 스웝이 수집 관에 위치한다고 제안한 대로. 혼합된 탐지 : 개인들 5 또는 10명 수집 스웝은 동일자에 있는 수집 관에 유입됩니다.테스트 결과가 부정적일 때, 혼합된 검사의 10명의 사람들이 모두 안전한 것을 의미하는 모든 혼합시료는 부정적인 것으로 간주됩니다. 만약 그것이 긍정적이면, 관련 부서가 바로 개별적으로 혼합된 수집 관에서 10 과목을 분리할 것이고 단일 관이 청소한 재모집이 검토하고, 그리고 나서 긍정적인 것을 결정합니다.   어느 VTM (바이러스 수송 매체)이 혼합된 수집으로 선택되어야 합니까? 바이러스 수송 매체는 주로 비강소제법과 인두 면봉과 같은 상부호흡기 바이러스 핵산 표본의 보존과 전송을 위해 사용됩니다. 2020년에, 전국적으로 COVID-19에 맞서 싸우는 것의 정돈된 작업과 함께, 유행은 효과적으로 제어되었습니다. 더욱 테스트의 능력과 효율성을 향상시키고, 효과적으로 정상화된 유행성 예방과 통제의 필요를 충족시켜 주기 위해, 국민 건강 위원회의 웹사이트는 8월 19일에 COVID-19의 10-in-1 혼합된 탐지를 위해 프린팅과 기술적 요구 배포 위의 공고를 냈습니다. 2 차 감염을 방지하기 위해, 일회간색이 3 밀리람베르트만을 요구하는 반면에, 불활성화된 보호 솔루션의 6 밀리람베르트가 혼합 표본 추출을 위해 사용되어야 하다는 것이 규정됩니다.   혼합 탐지가 얼마나 정확합니까? 한 개의 수집 관과 혼합된 수집 관의 크기는 not the same이고 바이러스 보호 솔루션 내부의 크기가 또한 다릅니다. 초기 단계에서 수많은 기초적 실험 연구와 실용적인 작동의 인증에 의한 결과를 기반으로, 혼합된 보호 솔루션의 양의 증가는 약양성의 견본에 의한 검출 결과에 어떤 영향도 미치지 않고 따라서 정확도가 문제가 되지 않습니다.   환경이 한 개이고 혼합된 것 아래 탐지는 사용했습니까? 단일 검출 : 처음으로, 그것은 혼합된 테스트를 위해 적당하 아니라 주요 구역 (최근 발발과 사회, 오래된 공동체, 인구가 밀집되어 있는 사회, 유동 인구 집하지와 최근에 지방을 떠났던 사람들에서의 확인된 경우와 무징후성 감염)과 다른 사람에 적용됩니다.두번째로, 의료 시설에서 환자들은 한 개의 검사와 함께 사용됩니다. 혼합된 탐지 : 그것은 많은 인구 샘플 테스트를 위해 사용되고, 그룹의 전체적 정적 비율은 0.1% 이합니다.   바이러스 수송 매체를 위한 전문적 제조사로서, 데성은 불활성화되고 활성화된 2 종류의 보호 솔루션을 제공할 수 있습니다. 물론, 그것이 한 개이거나 혼합된 수집 관인지, 우리는 적절한 수량에게 탐지 사람들의 양에 따르기를 권고할 수 있습니다. 경쟁력있는 가격은 제공했고 조사하기 위해 환영합니다.http://www.whdsbio.cn/product/13.html
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