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FA-C系列电子分析天平
2025-05-21 10:50:51
【产品】
FA-C系列电子分析天平,采用高精度电磁平衡式传感器,确保了每台天平的稳定性和
可靠性
。配置高清晰大液晶显示屏,适用于各种环境,显示清晰明了。一键校准,无需复杂操作,时刻保持天平的精确性。
拟南芥培养箱
2023-10-27 17:32:56
【产品】
拟南芥培养箱是一款功能齐全、操作简单、
可靠性
高的设备,为拟南芥的发芽、育苗、生长和培养试验提供了完美的实验条件。它提供了精准的恒温恒湿及模拟光照的实验条件,为研究人员提供了一个理想的实验环境。
小型三气培养箱 POG-90A-150A-260A
2023-04-10 16:25:54
【产品】
名称:小型三气培养箱 别称:三气培养箱,培养箱,移动式三气箱,三气细胞培养箱 品牌:上海搏旅型号:POG-90/150/260A体积:106L/175L/300L小型三气培养箱特点: 1、 六面加热系统,确保温度的高度均一性 2、 第二代红外CO2传感器,可根据温度、压力等自动补偿,高
可靠性
3、 风道紫外灭菌,可边培养边灭菌 4、 具有双循环风道设计,非自然对流,保证箱体内温度、湿度、CO2浓度的高度均一性 5、 增湿盘自然增湿,精确控湿,可增湿可除湿 6、 氧化锆氧气传感器,精确耐用 7、 双温度传感器,确保箱内温度准确性和精确度
三气培养箱-POG-90/150/260A
2023-04-10 15:15:43
【产品】
名称:三气培养箱-POG-90/150/260A别称:三气箱,三气细胞培养箱,多气培养箱,移动式三气培养箱品牌:上海搏旅型号:POG-90/150/260A 体积:106L/175L/300L博旅三气培养箱的特点:1、 六面加热系统,确保温度的高度均一性2、 第二代红外CO2传感器,可根据温度、压力等自动补偿,高
可靠性
3、 160℃-180℃干热灭菌系统,灭菌彻底,箱内所有部件无需拆卸,一键灭菌操作方便4、 采用双循环风道设计,非自然对流,保证箱体内温度、湿度、CO2浓度的高度均一性5、 增湿盘自然增湿,精确控湿,可增湿可除湿6、 氧化锆氧气传感器,精确耐用7、 双温度传感器,确保箱内温度准确性和精确度
搏旅-二氧化碳培养箱-CO2培养箱-恒温恒湿培养箱
2022-11-14 11:30:24
【产品】
搏旅-二氧化碳培养箱-CO2培养箱-恒温恒湿培养箱90B 1、六面加热系统, 箱体内温度的高度均一性 2、第二代红外 CO 2 传感器,可根据温度、压力等自动补偿 , 高
可靠性
3、160 ℃-180℃干 热灭菌系统,灭菌* , 箱内所有部件无需拆卸, 一键灭菌操作方便4、*双循环风道设计, 非自然对流,保证箱体内温度、湿度.CO, 浓度的高度均一性 5、采用可程式湿热交变试验加湿器, 能快速增湿 6、具有超温报警功能. 超温自动切断加热功能以及断电恢复自动启动功能
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满足条件的文章
SE-Gel 类器官培养包埋胶相比传统琼脂糖好在哪?
2025-05-20 13:32
【文章】
在类器官研究领域,SE-Gel类器官培养包埋胶。无论是基础科研中的样本制备,还是转化医学中的高通量筛选,其高效性与
可靠性
均优于传统琼脂糖。传统琼脂糖包埋因操作繁琐、样本损伤率高、定位困难等问题,一直是制约实验效率的瓶颈。
细胞培养试剂怎么选?从培养基到冻存液的全流程采购攻略
2025-04-27 11:44
【文章】
一、细胞培养试剂分类与核心功能细胞培养是生命科学研究的基础,试剂质量直接影响细胞状态、实验重复性及下游数据
可靠性
。细胞培养核心试剂包括:培养基(细胞生存的“土壤”)功能:提供营养(氨基酸、维生素、无机盐)、缓冲体系及H稳定环境;主要分类:基础培养基(如DMEM、RPMI1640、McCoy'5A):通用型配方,需......
片状载体质量差异对干细胞培养一致性的影响及对策
2025-04-27 10:14
【文章】
片状载体 -DISKS载体作为一种专为哺乳动物细胞贴壁培养设计的高效载体,以其适宜的单层厚度、孔径以及充足的比表面积,为干细胞提供了良好的生长环境,有助于实现细胞的高密度培养。然而,不同批次的片状载体质量差异会显著影响干细胞培养的一致性,进而影响相关研究和应用的准确性与
可靠性
。
荧光定量PCR仪预热不足的影响与解决方案,确保实验结果准确性的关键因素
2025-04-01 11:26
【文章】
本报告将深入探讨荧光定量PCR仪预热的重要性、预热不足带来的影响,以及正确的预热操作方法,帮助实验人员避免这一常见问题,确保实验结果的
可靠性
。
基因扩增仪冷却系统故障分析与解决指南
2025-03-24 09:53
【文章】
作为分子生物学实验室的核心设备,基因扩增仪依赖精准温控保障核酸扩增效率与结果
可靠性
。然而,制冷系统异常已成为设备故障的主要诱因——行业数据显示,约37%的停机事故源于制冷模块失效,其引发的温度波动(如温差超±1.0℃)将导致非特异性扩增率上升23%,样本交叉污染风险增加5倍以上。本文提供基因扩增仪冷却系统故障分析与解决指南。
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