večnamenski čitalnik mikroplošč z dodatnimi moduli za vbrizgavanje

Večnamenski čitalnik mikroplošč je visoko zmogljiv laboratorijski instrument, ki združuje več načinov zaznavanja in je namenjen za znanstvene raziskave na področjih biomedicine, odkrivanja in razvoja zdravil, življenjskih znanosti in drugih področjih.

Opis
Večnamenski čitalnik mikroploščic ima modularno zasnovo, ki jo je mogoče prilagoditi in nadgraditi glede na potrebe poskusa, ter zagotavlja visokokakovostne funkcije za analizo in obdelavo podatkov, s čimer izboljša učinkovitost poskusa in zanesljivost rezultatov.

Glavne značilnosti večnamenskega čitalnika mikroplošč

  1. Več načinov zaznavanja: podpira absorpcijo svetlobe, fluorescenco, kemiluminiscenco, časovno ločeno fluorescenco (TRF), fluorescenčno polarizacijo (FP) in druge načine, ki so primerni za različne potrebe zaznavanja.
  2. Visoko občutljivo zaznavanje: z uporabo napredne tehnologije fotomnožilne cevi (PMT) lahko natančno zazna šibke signale, kar zagotavlja visoko občutljivost in visoko natančnost.
  3. Modularna zasnova: zagotavlja namensko, prilagodljivo dodatno opremo za detekcijo, ki jo je mogoče enostavno konfigurirati in razširiti glede na različne eksperimentalne potrebe.
  4. Inteligentno delovanje: popolnoma avtomatska funkcija prilagajanja in popravljanja ojačitve poenostavi eksperimentalno nastavitev brez ročnega posredovanja in izboljša stabilnost in ponovljivost eksperimenta.
  5. Močne funkcije obdelave podatkov: podpirajo različne metode analize podatkov, kot so odštevanje praznih vrednosti, izdelava standardne krivulje, kvalitativna analiza, kinetična analiza itd., da uporabnikom pomagajo hitro pridobiti visokokakovostne eksperimentalne rezultate.
  6. Udobno deljenje in shranjevanje podatkov: vgrajena knjižnica za deljenje podatkov, podpira nalaganje podatkov prek QR kode in FTP, kar je priročno za deljenje rezultatov in oddaljeno pregledovanje podatkov.

Prednosti večnamenskega čitalnika mikroplošč

  1. Prilagodljivost in razširljivost: glede na potrebe poskusa je mogoče izbrati različne načine zaznavanja, druge funkcije pa je mogoče prilagodljivo dodati prek modularne zasnove, da se zadovoljijo potrebe kompleksnih poskusov.
  2. Natančnost in stabilnost: optimizirana optična zasnova in napreden elektronski krmilni sistem zagotavljata natančnost in stabilnost eksperimentalnih rezultatov, primernih za analizo vzorcev z visoko prepustnostjo in mikrovolumni.
  3. Poenostavljeno delovanje: ni potrebe po pogostem prilagajanju nastavitev instrumenta, inteligentno avtomatizirano delovanje močno zmanjša človeške napake, izboljša eksperimentalno učinkovitost in natančnost.
  4. Učinkovita analiza podatkov: zagotavlja različne metode obdelave in analize podatkov, podporo za prilagojene algoritme in generiranje QR-kod v realnem času, poenostavlja upravljanje in izmenjavo podatkov ter izboljša učinkovitost sodelovanja med člani ekipe.

Načelo delovanja

  1. Detekcija absorpcije svetlobe: Instrument uporablja optični sistem monokromatorja, ki lahko izvaja natančno skeniranje valovnih dolžin v območju od 200 nm do 1000 nm, natančnost koraka pa doseže 1 nm. Instrument je opremljen tudi z referenčno optično potjo, ki zagotavlja stabilnost in natančnost rezultatov detekcije. Svetlobni vir, svetlobni razpršilnik, detektor in druge komponente se po zagonu samodejno kalibrirajo, da se zagotovi natančnost spektralnih podatkov.
  2. Detekcija fluorescenca: Zasnova optične poti, ki temelji na dikroičnih ogledalih in filtrih, omogoča občutljivo detekcijo fluorescenca na vrhu mikroplošče. Neodvisni snemljivi filter omogoča raziskovalcem enostavno in hitro preklapljanje med različnimi valovnimi dolžinami. Z avtomatsko funkcijo ojačitve in korekcije lahko instrument samodejno prilagodi napetost fotomnožilne cevi (PMT) glede na moč signala vzorca, s čimer zagotovi zanesljiv razpon koncentracij in natančne rezultate detekcije v različnih eksperimentalnih pogojih.
  3. Detekcija kemiluminiscence: Ta način uporablja napredno tehnologijo fotopomnoževalne cevi (PMT) za povečanje občutljivosti šibkih luminescenčnih signalov in učinkovito preprečevanje zasičenja visokih signalov. Optimizirana zasnova optične poti kemiluminiscence zmanjšuje medsebojno motenje signalov med jamicami in zagotavlja natančnost eksperimentalnih rezultatov. Natančen dvo-kanalni avtomatski vzorčevalnik lahko ohrani odlično zmogljivost detekcije v ploščah z visoko gostoto 384 jamic.
  4. Časovno ločena fluorescenca (TRF): Uporabljajo se barvila, označena z lantanidom, po vzbujanju pa je trajanje oddane svetlobe daljše kot pri običajnem fluoresceinu. Po izklopu vzbujalne svetlobe se oddana svetloba še naprej sprošča neprekinjeno, kar učinkovito odpravlja motnje vzbujalne svetlobe in razpršene svetlobe, s čimer se izboljša občutljivost in natančnost detekcije. Časovno ločena fluorescenca ima lastnosti visoke občutljivosti, visoke specifičnosti, dobre stabilnosti, kratkega delovnega procesa itd. Primerna je za ultra-sledno analizo v biologiji in medicini, detekcijo hormonov, detekcijo markerjev virusnega hepatitisa, ciljno detekcijo celičnih zdravil in presejanje zdravil.
  5. Fluorescenčna polarizacija (FP): Optimizirana zasnova optične poti v kombinaciji s funkcijo hitrega preklopa polarizatorja lahko učinkovito zmanjša odstopanje detekcije. Ta funkcija se uporablja predvsem za detekcijo interakcij med majhnimi molekulami in makromolekulami, kot so vezava zdravil in hormonov, detekcija tirozin kinaze, interakcije med beljakovinami in peptidi ter druge študije.

Področja uporabe

  1. Življenjske znanosti in molekularna biologija: široko uporabljena pri izražanju genov, interakciji beljakovin, celični proliferaciji itd. za podporo presejanju z visoko zmogljivostjo in raziskavam molekularne biologije.
  2. Medicinske raziskave in klinična diagnostika: za detekcijo hormonov, detekcijo markerjev virusnega hepatitisa, detekcijo markerjev raka in druge medicinske raziskave, primerna za klinične diagnostične poskuse.
  3. Razvoj in presejanje zdravil: zagotavlja presejanje zdravil, študije vezave zdravil na receptorje, ciljno odkrivanje zdravil v celicah in druge funkcije, ki pomagajo pri razvoju novih zdravil.
  4. Spremljanje okolja in varnost hrane: primerno za testiranje kakovosti vode, odkrivanje onesnaževalcev hrane, odkrivanje onesnaževanja okolja in druge raziskave.
  5. Kmetijske raziskave: na področju kmetijstva se lahko uporablja za odkrivanje rastlinskih hormonov, analizo ostankov pesticidov in podobno.

Analiza in obdelava podatkov

  1. Odštevanje praznih vrednosti: podpira avtomatsko odštevanje praznih vrednosti, da se zagotovi natančnost podatkov o odkrivanju.
  2. Izdelava standardne krivulje: samodejno ustvarjanje standardne krivulje na podlagi eksperimentalnih podatkov za zagotovitev natančne kvantitativne analize.
  3. Kontrola kakovosti in kinetična analiza: omogoča izvajanje kontrole kakovosti med eksperimentom, da se zagotovi, da so vsi eksperimentalni rezultati v standardnem obsegu. Kinetična analiza pomaga raziskovalcem pri proučevanju reakcijske hitrosti in kinetičnega modela.
  4. Prilagajanje algoritma: podpira uporabnike pri prilagajanju algoritma analize glede na eksperimentalne potrebe, da se izboljša fleksibilnost in natančnost obdelave podatkov.

Shranjevanje in deljenje podatkov

  1. Funkcija skupne knjižnice: vgrajena skupna knjižnica omogoča uporabnikom shranjevanje in izmenjavo programov, rezultatov, standardnih krivulj itd. ter olajšuje sodelovanje več uporabnikov.
  2. Podpora QR-kod: v realnem času se generirajo QR-kode, uporabniki pa lahko s skeniranjem QR-kode uvozijo potrebni program ali podatke, kar poveča udobje uporabe.
  3. Funkcija nalaganja FTP: instrument podpira nalaganje podatkov na FTP strežnik, kar je priročno za oddaljeni dostop in varnostno kopiranje podatkov.

Upravljanje uporabniških pravic

  1. Upravljanje pravic na štirih ravneh: pravice so dodeljene glede na vlogo uporabnika, kar zagotavlja, da imajo različni uporabniki dostop le do ustreznih funkcij in podatkov, kar zagotavlja varnost in zaupnost podatkov.
  2. Neodvisne nastavitve računa: vsak uporabnik ima neodvisen račun in geslo, kar zagotavlja varnost eksperimentalnih podatkov.
Tehnični parametri
večnamenski čitalnik mikroplošč z dodatnimi moduli za vbrizgavanje
Model MR30-1 MR30-2 MR30-3
Absorpcija, fluorescenca, kemiluminiscenca da
Časovno ločena fluorescenca ne da da
Fluorescenčna polarizacija ne ne da
Absorpcija svetlobe, rešetka
Vir svetlobe ksenonska žarnica
Detektor PD
Natančnost valovne dolžine 2 nm
Ponovljivost valovne dolžine, SD 0,2 nm
Polna širina pri polovici maksimuma manj kot 2,5 nm
Območje valovnih dolžin 200 nm do 1000 nm, 1 nm povečanje
Območje merjenja 0 do 4 OD
Ločljivost 0,0001 OD
Natančnost pri 450 nm 96-natančnostni način: ±(1,0 % + 0,003 Abs) za (0,0 do 2,0 Abs], ±2,0 % za (2,0 do 3,0 Abs]
Ponovljivost pri 450 nm CV < 1,0 % ali SD < 0,003 v hitrem načinu (0,0 do 3,0 Abs], CV < 0,5 % ali SD < 0,003 v natančnem načinu (0,0 do 3,0 Abs]
Stray Light 0,1 % pri 220 nm
Linearnost pri 450 nm ≥0,999 pri [0,0–3,0 Abs]
Čas branja 96 mikroploščica, manj kot 15 sekund
Fluorescenca, optični filter
Način branja branje od zgoraj
Vir vzbujalne svetlobe ksenonska žarnica
Detektor PMT
Območje valovnih dolžin EX: 200 nm do 1000 nm, EM: 270 nm do 850 nm
Filter 3 kompleti, EX485|EM530, EX523|EM564, EX624|EM692, druge valovne dolžine po meri
Meja zaznavnosti 1pm
Linearni dinamični razpon 6 log
Kemiluminiscenca
Detektor PMT
Meja zaznavnosti 15 amol, dobro, 5 amol, dobro, s fotopomnoževalno cevjo, PMT
Linearni dinamični razpon 6 log
Prekrivanje ≤0,005
Območje valovnih dolžin 200 nm do 850 nm
Časovno ločena fluorescenca
Razpon valovnih dolžin EX: 200 nm do 1000 nm, EM: 270 nm do 850 nm
Meja zaznavnosti 0,02 pm
Fluorescenčna polarizacija, optični filter
Razpon valovnih dolžin 300 nm do 850 nm
Meja zaznavnosti 5mp