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2025-01-10 10:47:36高通量基因分型系統
一種用于快速、大規模基因分型的技術平臺,用于遺傳學研究和臨床診斷。

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2023-01-09 17:03:25Ebook 下載 —— ImageXpress 高內涵在高通量篩選中的應用
醫藥發展依賴于新藥開發的進度,而高通量藥物篩選(High-Through Screening,HTS)可短時間內篩出數種化合物,有助于加速研究進程,因此高通量藥物篩選技術在世界范圍內得以廣泛應用。學術研究和生物制藥公司加大投資力度將會推進高通量藥物篩選技術市場的發展,而高通量藥物篩選技術的也是生命科學研究乃至整個醫藥行業發展的原動力。隨著技術的進步和先進迭代產品不斷增加,預計未來高通量藥物篩選技術市場內將迅速增長 , 而高通量藥物篩選技術的應用也會隨之迅速增加。此外,隨著高內涵(High-Content Screening,HCS)系統的不斷完善,基于細胞的測定有望得到更多的利用,并且從生化測定向基于細胞測定的方式大幅轉變。Molecular Devices 公司的 ImageXpress 系列高內涵系統,不但提供了細胞成像技術實現的所有細節和功能,其完善的激光自動聚焦加圖像自動聚焦技術有極大的兼容性和開放性,能夠實現未來新型耗材和方法的檢測和分析。MetaXpress PowerCore 高內涵并行加速軟件系統能夠大大提高系統分析通量,加速藥物檢測的速度,節省時間和人力的成本。這些特性決定了 ImageXpress 系統將會成為高內涵篩選中不可替代的篩選檢測終端,為醫藥事業的發展做出巨大的貢獻!Ebook下載請掃描二維碼
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2025-03-19 13:15:14SCADA系統多少錢
SCADA系統多少錢? 在現代工業自動化和智能化管理領域,SCADA系統(Supervisory Control and Data Acquisition,監控與數據采集系統)起著至關重要的作用。它廣泛應用于電力、能源、水利、制造、交通等行業,幫助企業實現設備遠程監控、數據采集與分析、實時報警等功能。隨著行業對自動化程度的不斷提高,SCADA系統的市場需求也在日益增長。許多企業在考慮引入SCADA系統時,常常會對其價格產生疑問。本文將探討影響SCADA系統價格的因素,并幫助讀者更好地理解其成本構成。 SCADA系統價格的影響因素 SCADA系統的價格受多種因素影響,其中主要的包括系統規模、硬件設備、軟件功能、定制需求以及技術支持等。 系統規模與復雜度 SCADA系統的價格與其覆蓋的范圍和系統的復雜度密切相關。大規模的工業設施需要更多的傳感器、監控點和數據處理能力,因此價格自然會較高。相反,對于小型企業或單一項目,簡單的SCADA系統可能會相對便宜。 硬件配置 SCADA系統不僅僅依賴于軟件平臺,硬件設備同樣影響系統的整體成本。例如,傳感器、PLC(可編程邏輯控制器)、數據采集設備等硬件設施的選型、數量及質量,都直接影響系統價格。如果需要高精度、高可靠性的硬件,費用相對較高。 軟件功能與定制化需求 標準版的SCADA系統功能可能比較基礎,但對于需要特定功能或高度定制化的企業,價格會更高。定制化開發、特定行業應用的集成以及與其他企業系統的兼容性調整,都會增加開發成本。 技術支持與服務 SCADA系統的價格還會受到技術支持和維護服務的影響。長期的技術支持和更新服務通常會在初期費用之外額外收費。這部分費用通常根據服務協議的不同而有所不同,有的廠商提供基礎支持,而有的則提供24/7的高端服務。 廠商選擇 不同廠商的定價策略和品牌影響力也會導致價格差異。知名廠商的系統通常在質量、功能、售后服務等方面表現出色,但價格也相對較高。相對較小或新興的供應商可能提供較為經濟的解決方案,但其技術水平、售后服務等可能有所不同。 SCADA系統的價格區間 基于以上因素,SCADA系統的價格差異較大。從幾千美元到幾十萬美元不等。簡單的系統可能價格在幾千至幾萬之間,而復雜的大型企業級SCADA系統則可能達到幾十萬甚至更高。具體價格還需根據企業的實際需求、行業標準以及系統規模來具體評估。 結語 選擇合適的SCADA系統不僅僅是考慮成本問題,更是要根據企業的需求、系統的穩定性與功能來綜合考慮。了解影響價格的關鍵因素,并與廠商深入溝通,可以幫助企業做出更具成本效益的決策,從而在提高生產效率和管理水平的確保系統的長期穩定運行。
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2025-02-14 14:45:13土壤墑情監測系統多少錢
土壤墑情監測系統多少錢?隨著農業現代化的推進,土壤墑情監測系統已經成為提高農業生產效率和水資源管理的重要工具。土壤墑情監測系統可以實時、地監測土壤水分情況,為農田灌溉提供數據支持,從而幫助農民合理利用水資源,提升農作物產量。在考慮購買這種系統時,價格無疑是很多人關注的。本文將詳細探討影響土壤墑情監測系統價格的因素,并提供一些參考信息,幫助您做出更加明智的購買決策。 土壤墑情監測系統的價格因多種因素而異,主要包括設備類型、技術性能、品牌選擇、安裝成本和售后服務等。市場上土壤墑情監測系統可分為單一傳感器和集成化系統兩大類,前者價格較為便宜,而后者則具備更多功能,如多點監測、自動控制等,因此價格相對較高。技術性能的差異也會影響系統的整體價格,比如高精度傳感器、無線數據傳輸、長期穩定性等技術都會增加成本。 品牌是另一個重要因素,一些知名品牌的土壤墑情監測系統由于其可靠性、技術支持和售后服務,通常價格較高。但相應地,這些品牌的產品往往在穩定性和性能上更具優勢,能夠為農田管理提供更加準確的數據支持。相對而言,非品牌或者新興品牌的系統價格較為親民,但可能在技術和服務上存在一定的差距。 安裝費用和售后服務也是價格的組成部分。安裝費用會根據系統的規模、復雜度和安裝地點有所不同,而售后服務則決定了設備的長期使用體驗,通常提供完善的技術支持和維修服務的系統,價格會略高。 總體來看,土壤墑情監測系統的價格范圍廣泛,從幾千元到幾萬元不等,具體價格需根據您的需求、系統功能以及服務等多方面進行綜合評估。在選擇時,建議根據自身的實際需求、預算以及對系統的期望進行合理規劃,選擇適合的產品。選擇具有良好售后保障和技術支持的系統,會讓您在使用過程中更加省心。 在農業生產中,土壤墑情監測系統作為提升農田管理效率的關鍵工具,其投資價值和市場前景不容忽視。選擇合適的系統不僅能夠節省水資源,還能有效提高作物產量,為農民帶來長期的經濟回報。因此,在購買時,綜合考慮價格、性能、品牌和服務等因素是明智之選。
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2025-03-19 13:15:13視頻監視系統怎么設置
視頻監視系統怎么設置 在現代社會中,視頻監控系統的應用越來越廣泛,尤其是在公共安全和企業管理中,發揮著重要作用。許多用戶在安裝和設置視頻監視系統時,常常感到困惑,尤其是面對不同品牌、技術標準和復雜的設置流程。本文將詳細介紹視頻監控系統的設置步驟、需要注意的要點以及常見的配置技巧,旨在幫助用戶更好地理解并有效配置監控系統,確保其安全性和高效性。 一、選擇合適的視頻監控設備 在進行視頻監控系統設置之前,首先需要選擇適合自己需求的設備。市場上視頻監控設備種類繁多,主要包括模擬攝像頭、數字攝像頭(IP攝像頭)以及混合型攝像頭。對于家庭用戶來說,選擇IP攝像頭通常是一個較為理想的選擇,因為它不僅可以提供高清畫質,還能通過互聯網遠程查看監控畫面。對于企業或大范圍監控場所,則可以選擇具有更高分辨率和存儲能力的設備。 二、安裝攝像頭 安裝攝像頭時,需要確定每個攝像頭的佳位置。這通常包括: 視野范圍:確保攝像頭能夠覆蓋所有關鍵區域,如門口、窗口、走廊等。 攝像頭角度:調整攝像頭的拍攝角度,以避免出現盲區。 光線考慮:避免攝像頭直對強光源,如窗外陽光,防止畫面過曝或失真。 電源連接:確保攝像頭能夠穩定供電,并且線路布局合理,避免電源線過長或暴露。 安裝時,可以使用墻壁支架、吊頂支架等工具將攝像頭固定,并根據設備要求進行電纜連接。對于IP攝像頭,還需要連接網絡接口,確保攝像頭能夠與監控系統的主機或服務器通信。 三、配置監控系統 設備安裝完成后,接下來需要進行監控系統的配置。以下是常見的配置步驟: 連接網絡:對于IP攝像頭,確保其已連接到局域網中,并通過路由器進行網絡訪問。為確保系統的穩定性,建議使用有線網絡連接,而非Wi-Fi。 設置IP地址:如果使用的是IP攝像頭,需要為每個攝像頭分配獨立的IP地址。可以手動設置靜態IP,也可以使用DHCP自動分配IP地址。設置時要確保每個設備的IP地址在局域網內唯一。 配置錄像方式:根據實際需求,設置錄像模式。一般來說,錄像方式包括常規錄像、定時錄像、移動偵測錄像等。選擇適合的錄像方式,可以根據具體需求節省存儲空間。 遠程訪問設置:為了實現遠程監控,需要配置動態域名(DDNS)或使用云服務,確保能夠通過手機、電腦等設備訪問監控畫面。 四、存儲與備份方案 存儲方案是監控系統設置中的重要部分。常見的存儲設備有網絡硬盤錄像機(NVR)、數字硬盤錄像機(DVR)以及云存儲。選擇合適的存儲設備,能夠確保錄像數據的安全性和穩定性: 硬盤存儲:可以根據攝像頭的數量和錄像的清晰度選擇相應容量的硬盤。對于長時間存儲高分辨率視頻,需要較大容量的硬盤。 云存儲:云存儲可以實現數據的遠程備份,并避免硬盤損壞導致的數據丟失。對于家庭或小型監控系統來說,云存儲是一個便捷的選擇。 五、監控系統的安全性配置 除了確保視頻監控系統的正常運行外,確保其安全性同樣重要。通過以下幾種方法可以提高系統的安全性: 更改默認密碼:許多監控設備出廠時都設有默認密碼,容易被攻擊者猜測。因此,設置強密碼并定期更換是必要的安全措施。 啟用加密:許多視頻監控系統支持數據加密功能。啟用加密可以有效防止視頻數據被第三方竊取。 定期更新固件:廠商經常發布固件更新,以修復系統漏洞。及時更新固件,有助于提高系統的安全性和穩定性。 結論 視頻監控系統的設置涉及多個步驟,包括設備選擇、安裝、配置、存儲和安全性設置。只有全面了解這些環節,并精確執行,才能確保監控系統的高效運行和安全性。通過不斷優化配置,可以大限度地發揮視頻監控系統的效能,提升整體的安全管理水平。
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2023-03-07 22:09:15高通量單細胞力譜測定!多功能單細胞顯微操作技術助力單細胞力學研究
單程細胞具有復雜生物學性質,它們通過細胞外基質ECM形成緊密的細胞與基質細胞與細胞連接,諸如上皮細胞通過這種特殊的鏈接方式構成了屏障層保護人體免受外界損傷。因此細胞之間以及細胞基底的粘附力測定對于研究細胞粘附蛋白的機制有著重要意義。使用力學工具測量細胞間以及細胞與基質之間的粘附力始終不是一件容易的事情。首先,由于細胞與基質的作用力僅為nN級別,因此需要力學精度較高的設備才能夠測量,而且在這其中較為適合的工具為原子力顯微鏡(AFM)。原子力顯微鏡能夠提供納米級別的操作精度并可測量從pN~nN范圍的力譜。但是受制于AFM探針本身的限制,需要借助修飾手段才能夠讓細胞與探針固定到一起,這個過程十分繁瑣,并且由于需要大量手工操作很難實現高通量的測量。而不同的細胞由于細胞異質性使得要想確定粘附力需要較多樣本才能獲得相對準確的值,無法實現高通量測量直接限制了原子力探針在細胞粘附力上的應用。而多功能單細胞顯微操作FluidFM技術的出現改變了這一現狀,它使用特殊的中空探針能夠輕松地通過負壓抓取細胞,取得和AFM近似精度的數據,無需在探針上進行任何修飾,不會改變細胞表面的任何通路,從而能夠得到接近細胞原生的數據。在實驗結束后能夠通過正壓快速丟棄用過的細胞,具備很高的自動化,能夠快速測量細胞粘附力。使用FluidFM對細胞操作的基本流程 FluidFM在粘附力測量上具備顯著優勢。如圖所示,FluidFM能夠通過負壓將細胞吸附到原子力探針的末端,通過高精度位移臺的控制將細胞從基底上分離,并且同時記錄FD曲線。通過FD曲線能夠獲得最大粘附力Fmax和粘附能量Emax。通過高度自動化的控制系統能夠在短時間內測量大量細胞粘附力,評估細胞群體分布以及細胞間差異,并且可有效避免傳統粘附力測量因準備時間過長而錯過最佳測量時間導致的細胞粘附力改變,得到更為精準的結果。近期,Agoston等人使用多功能單細胞顯微操作系統FluidFM實現了高通量細胞粘附力測量,對同種細胞不同區以及不同細胞之間的粘附力進行測量和比較。作者首先對Vero和Hela細胞在不同狀態下的粘附力進行了測量和比較,總共測量了214個細胞。通過比較明膠涂層上處于單個細胞、孤島狀細胞、致密連接細胞以及單層細胞上游離細胞之間的粘附力,能夠明顯觀測到Vero細胞處于致密連接的細胞粘附力最大,大概在750 nN左右,隨著細胞單細胞層的稀疏,細胞粘附力有所下降,而處于細胞層頂部的細胞粘附力最低僅為50 nN左右。這一點充分說明上皮細胞能夠在細胞之間形成緊密的連接,而處于細胞層外的細胞則幾乎沒有粘附力。而對于HeLa這樣的腫瘤細胞測量的結果卻顯示出了截然不同的結果,處于不同狀態的細胞有著近似的粘附力,基本都在200 nN左右,這與處于單個游離上皮細胞的粘附力十分接近,表明HeLa細胞在不同環境下仍然具有較高遷徙能力。使用FluidFM對不同區域細胞的FD曲線測定結果和對比        通過對這兩種細胞的最大粘附力、最大粘附能量、最大拉伸距離和細胞接觸面積進行統計分析可以發現,HeLa腫瘤細胞在粘附力和粘附能量上均有所降低,但是當HeLa細胞形成了單層后,兩者區別不大。對比Hela和Vero在不同生長狀態下的最大粘附力、最大粘附能量、粘附拉伸距離和粘附面積。再進一步對Vero與HeLa細胞最大粘附力與距離和接觸面積進行對比,依然可以得到與單獨比較粘附力相同的結果,并且最大能量與細胞接觸面積的比值中也存在著類似的結果。由此可見腫瘤細胞通過降低自身粘附力從而獲得了更好的遷移能力。對不同狀態Vero和A549之間的粘附力/粘附距離、粘附力/粘附面積、粘附能量/粘附面積 總結       細胞粘附力測定在細胞生命科學研究中起著至關重要的作用,然而傳統手段中有著各種各樣的局限性,主要原因是缺乏一種有效抓取細胞并進行力學測定的手段。現如今FluidFM技術在細胞粘附力測定中的應用,使得研究者們有了一種能夠有效、低損的方式抓取細胞,配合原子力顯微鏡精確測量的特性,真正意義上做到精準、無損、快速的測量單細胞粘附力,幫助研究者尋找細胞粘附力與細胞生命發展、腫瘤細胞轉移之間的關系。 【參考文獻】[1] A. Sancho, M. B. Taskin, L. Wistlich, P. Stahlhut, K. Wittmann, A. Rossi & J. Groll. Cell Adhesion Assessment Reveals a Higher Force per Contact Area on Fibrous Structures Compared to Flat Surfaces. ACS Biomater. Sci. Eng. 2022, 8, 2, 649–658.[2] P.W. Doll, K. Doll, A. Winkel, R. Thelen, R. Ahrens, M. Stiesch & A.E. Guber. Influence of the Available Surface Area and Cell Elasticity on Bacterial Adhesion Forces on Highly Ordered Silicon Nanopillars. ACS Omega. 2022, 7, 21, 17620–17631.[3] Sankaran, S. Jaatinen, L. Brinkmann, J. Zambelli, T. V?r?s, J. Jonkheijm, P. Cell adhesion on dynamic supramolecular surfaces probed by fluid force microscopy-based single-cell force spectroscopy. ACS Nano 2017, 11, 3867–3874.[4] Sancho, A. Vandersmissen, I. Craps, S. Luttun, A. Groll, J. A new strategy to measure intercellular adhesion forces in mature cell-cell contacts. Sci. Rep. 2017, 7, 46152.[5] Ines, Lüchtefeld. Alice, Bartolozzi. Julián M. M. Oana, Dobre. Michele, Basso. Tomaso, Zambelli. Massimo, Vassalli. Elasticity spectra as a tool to investigate actin cortex mechanics. J Nanobiotechnol. 2020, 18, 147.[6] Dehullu, J. Valotteau, C. Herman-Bausier, P. Garcia-Sherman, M. Mittelviefhaus, M. Vorholt, J. A. Lipke, P. N. Dufrene, Y. F. Fluidic force microscopy demonstrates that homophilic adhesion by Candida albicans Als proteins is mediated by amyloid bonds between cells. Nano Lett. 2019, 19, 3846–3853.[7] Mittelviefhaus, M. Müller, D. B. Zambelli, T. Vorholt, J. A. A modular atomic force microscopy approach reveals a large range of hydrophobic adhesion forces among bacterial members of the leaf microbiota. ISME J. 2019, 13, 1878–1882.[8] F. Weigl, C. Blum, A. Sancho & J. Groll. Correlative Analysis of Intra- versus Extracellular Cell Detachment Events vis the Alignment of Optical Imaging and Detachment Force Quantification. Adv. Mater. Technol. 2022, 2200195.【相關產品】  多功能單細胞顯微操作系統- FluidFM OMNIUM:http://www.yosen.net.cn/zt2203/product_386418.html
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