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Sterilisierkammer für Kurzwellen-UV-Vernetzer im Labor

VerhandlungsfähigAktualisieren am05/06
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Das Labor wählt aus drei Modi der automatischen Vernetzung, Zeit und Energie mit kurzwelligen UV-Vernetzungsgeräten. Mikroprozessorsteuerung: Programmierbare Mikroprozessoren überwachen die Intensität der UV-Strahlung in Echtzeit. Wenn die eingestellte Energie erreicht wird, hört die Strahlung sofort auf. Es gibt keine Auswirkungen auf die Energie, die durch die Verringerung der UV-Intensität durch die Alterung der Lampe verursacht wird. Gleichmäßigkeit: Die Strahlungskammer besteht aus einem Spiegel aus Edelstahl und einer orangefarbenen optischen Reflexplatte. Die UV-Sensoreinheit befindet sich über der Strahlungskammer und ist mit einer Quarzglasschutzabdeckung ausgestattet, um sicherzustellen, dass der Sensor nicht kontaminiert und langlebig ist.

Produktdetails

Sterilisierkammer für Kurzwellen-UV-Vernetzer im Labor

LUYOR UV-Crosslinker UCL-3500 für kurzwellige UV-Sterilisation im Labor

Automatische Vernetzung, Zeit und Energie.

Eigenschaften des UCL-3500:

Mikroprozessorsteuerung: Programmierbare Mikroprozessoren überwachen die Intensität der UV-Strahlung in Echtzeit. Wenn die eingestellte Energie erreicht wird, hört die Strahlung sofort auf. Es gibt keine Auswirkungen auf die Energie, die durch die Verringerung der UV-Intensität durch die Alterung der Lampe verursacht wird.

Gleichmäßigkeit: Die Strahlungskammer besteht aus einem Spiegel aus Edelstahl und einer orangefarbenen optischen Reflexplatte. Die UV-Sensoreinheit befindet sich über der Strahlungskammer und ist mit einer Quarzglasschutzabdeckung ausgestattet, um sicherzustellen, dass der Sensor nicht kontaminiert und langlebig ist.

Einfach zu bedienen: Sie können den Zeitmodus, den Energiemodus, den Standardmodus usw. auswählen.

Schnell: Standardeinstellung vor dem Ausschalten, einfache und schnelle Bedienung mit einem Klick.

Beep-Erinnerung: Ende der Kreuzverbindung, Beep-Erinnerung, keine Bedienung erforderlich, automatisch in den Standby-Zustand.

Einfache Bedienung: Mikroprozessorsteuerung, Voreinstellung der gängigen Programme, einfache Bedienung!

Gleichmäßiges Licht: Spiegelstrahler und orangefarbene Reflektoren werden in Kombination verwendet, um eine gleichmäßige Lichtintensität im gesamten Raum zu gewährleisten!

Dreijährige Garantie: Kostenloser Austausch innerhalb eines Jahres, kostenlose Garantie für drei Jahre!


Hauptanwendungen des UCL-3500:

UV-induzierte Mutationen

Beseitigung von PCR-Kontamination und UV-Sterilisation

RecA Mutationsscreening bei E. coli

Membran-Vernetzung von Nukleinsäuren

Biomolekulare Vernetzung

Schnitt der DNA im Gel


Technische Daten:

UCL-3500 UV-Wellenlänge: 254 nm

UCL-3500M UV-Wellenlänge: 302 nm

UCL-3500L UV-Wellenlänge: 365 nm

UV-Leuchte: 6 x 15 Watt

Programmierung: 9 Voreinstellungen von Strahlenenergiewerten

Energie: 0,000 bis 9,999 Joule oder 0,00 bis 99,99 Joule

Zeit: 00,00 bis 99,59 Minuten oder 000,0 bis 599,5 Minuten

Temperatur: 15 ℃-35 ℃

Feuchtigkeit: 70% ohne Kondensation

Gehäuseoberflächentemperatur: ≤30 Grad Celsius

Startzeit: <1 Sekunde

Außenmaßungen (Länge x Breite x Höhe): 55 cm x 35 cm x 33 cm

Innenabmessungen (Länge x Breite x Höhe): 46 cm x 33 cm x 16 cm

Gewicht: 11 kg

Stromversorgung: 100 - 115V AC & 230V AC 50 / 60Hz

Zertifizierung: CE

UCL-3500 11.jpg

UCL-3500 UV-Transparenzmeter für CLIP-seq-Experimente:

UCL-3500 UV-Transmitter ist ein 254nm Kurzwellen-UV-Transmitter, 6 15w 254nm UV-Lampen intern installiert, mit Aluminium-Legierung-Beleuchtungskammer, große Beleuchtungskammer-Fläche, UV-Beleuchtung gleichmäßig, um verschiedene UV-Beleuchtungsexperimente zu erfüllen, ist das Werkzeug für Norden, Süden, Slot oder Dot-Druck-Festfilm, CLIP-seq-Experimente.

CLIP-seq, HITS-CLIP, auch bekannt als Crosslinking-Immunopräzipitation and High-Throughput Sequencing, ist eine revolutionäre Technik, die die Interaktion von RNA-Molekülen mit RNA-bindenden Proteinen auf genomweiter Ebene aufdeckt.

Das primäre Prinzip von CLIP-seq basiert auf der Kopplung von RNA-Molekülen mit RNA-bindendem Protein unter 254 nm UV-Beleuchtung. Nach der Fällung eines RNA-Proteinkomplexes mit spezifischen Antikörpern des RNA-bindenden Proteins werden die RNA-Fragmente zurückgewonnen. Nach dem Hinzufügen von Verbindungen, RT-PCR und anderen Schritten werden diese Moleküle mit hohem Durchfluss sequenziert. Dann werden ihre spezifischen Gesetze durch bioinformatische Analyse und Verarbeitung zusammengefasst, um die regulatorische Wirkung von RNA-bindendem Protein und RNA-Molekülen und ihre Bedeutung für das Leben zu enthüllen.

UCL-3500紫外交联仪用于CLIP-seq实验.jpg

Die UV-Strahlenergie von CLIP-seq wird auf:

Schalten Sie die UCL-3500 UV-Coupling-Stromversorgung ein.

Stellen Sie die zu bestrahlenden Zellen in die Strahlungskammer des UV-Transmitters.

Drücken Sie die Programmtaste (Programm), wählen Sie den Energiemodus (Energiemodus), die grüne Anzeige für den Energiemodus leuchtet.

Drücken Sie 0,4 mit der numerischen Taste und drücken Sie die Enter-Taste, um die Energieeinstellung von 0,4 J / cm2 zu beenden.

Drücken Sie die Start-Taste, die Strahlung beginnt, die Anzeige zeigt die restliche Energie an, und nach Beendigung der Strahlung stoppt das Kreuzungsgerät die Strahlung automatisch.

Entfernen Sie die bestrahlte Zelle und schalten Sie das Netzteil aus.


UV-Interface zur Membranfestierung:

Um das Nukleotid an der Membran zu fixieren, besteht die herkömmliche Methode darin, die Membran in einem Vakuumofen um 80 Grad für 2 Stunden und nur 30-60 Sekunden auf einem UV-Interlinker zu backen. Im Vergleich zum Vakuum-Backen erhöht das UV-Interface die Intensität des Hybridsignals. Das Vernetzungsgerät ist intern mit einem UV-Sensor ausgestattet, der die Ausgangsverschiebung aufgrund der Alterung der UV-Glühbirne kompensiert.


UV-Interface für die Härtung von Polymeren:

Die Single Cell Immunoprinting Technology (scWestern) verwendet einen skalierbaren, offenen Mikroporen-Array-Gelchip, der die Zellen durch die Schwerkraftwirkung antreibt, um die Löcher abzulassen. Die Zellen werden durch chemische Spaltung und Integration von SDS-PAGE-Elektrophorese isoliert, um das durch die Spaltung freigegebene Protein zu trennen. Anschließend wird das lichtempfindliche Gel mit kurzer UV-Stimulation (~ 60s) aktiviert. Das Gel wird mit dem Protein vernetzt und das Protein wird im Gel festgelegt. UV-Kreuzung ersetzt den mühsamen Transformationsprozess im herkömmlichen Western Blot und ermöglicht die Analyse der Expressionsniveaus mehrerer Proteine innerhalb von 4 h in einer einzigen Zelle. scWestern kombiniert den molekularen Sieb-Effekt von SDS-PAGE mit einer doppelten Validierung des Proteins durch molekulares Gewicht und Antigen-Antikörper-Identifizierung, um die Spezifizität des Tests zu gewährleisten, um Zelloberflächenproteine, Transmembranproteine, intrazelluläre und intranukleare Proteine zu erkennen und epigenetisch modifizierte Proteine zu unterscheiden. Einzellige Immundabdrucktechnologie kann einen hohen Durchsatz, eine gemeinsame Inspektion mit mehreren Indikatoren erreichen und komplexe Zellpopulationen auf Einzelzellebene untersuchen, was einen wichtigen Anwendungswert in der Medikamentsprüfung und der Studie der Zellheterogenität hat.


Das UCL-3500 ist ein leistungsstarkes, komplettes, mikroprozessorgesteuertes UV-Beleuchtungssystem, das hauptsächlich zur Verbindung von Nukleensäuren mit Membranen und zur Beseitigung von PCR-Kontaminationen verwendet wird. Programmierbare Mikroprozessoren überwachen die UV-Emission kontinuierlich. Wenn die Energie der Strahlung mit der vorgegebenen Energie übereinstimmt, wird die Strahlung automatisch eingestellt. Unabhängig davon, wie schwankend die Intensität der UV-Lampen ist, kann die Strahlenenergie wiederholt werden. UCL-3500 UV-Transmitter ist mit Aluminium-Legierung UV-Strahlung Kammer und Aluminium-Diffusion-Reflexplatte installiert, die UV-Strahlung in der Kammer gleichmäßig. Der UV-Sensor über dem bestrahlten Gehäuse ist mit Quarzglas versehen und schützt den Sensor vor chemischen Verunreinigungen.


Sterilisierkammer für Kurzwellen-UV-Vernetzer im Labor

Ultraviolette Transparentionsmessgeräte zur Beseitigung von Amplifikatoren während der PCR-Probenvorbereitung:

Die UV-Wellenlänge (nm) wählt in der Regel 254 nm, die Beleuchtung ist 30 min. Beachten Sie, dass bei der Auswahl von UV als Beseitigung der restlichen PCR-Produktkontamination die Länge des PCR-Produkts und die Verteilung der Basen in der Produktfolge berücksichtigt werden muss, UV-Beleuchtung ist nur für längere Fragmente über 500 bp wirksam und für kurze Fragmente nicht sehr wirksam. Bei UV-Bestrahlung bilden Pyramidbasen in PCR-Produkten Diomere, die die Verlängerung beenden können, aber nicht alle Pyramide in der DNA-Kette können Diomere bilden, und UV-Bestrahlung kann auch das Diomer brechen. Das Ausmaß der Bildung eines Diomers hängt von der UV-Wellenlänge, dem Typ des Pyramid-Diomers und der Sequenz der Nukleotide ab, die an die Diomer-Stelle angrenzen. Bei einer beleuchteten langen DNA-Kette bilden sich weniger als 0,065 Dimer-Defekte/Basis, und andere nicht-Dimer-Lichtschäden (wie Cyclobutan-Pyramidikomplexe, Thyme-Pyramid-Ethanol, Inter-Ketten-Vernetzung und DNA-Bruch usw.) können die Verlängerung der Taq-DNA-Polymerase beenden. Die Anzahl dieser Stellen entspricht den Dimer-Stellen. Wenn diese Stellen (0,13/Basis) zufällig auf die DNA-Moleküle verteilt sind, gibt es 32 Schädigungsstellen auf einer 500-bps-DNA-Kette, dann wird mindestens ein von 105 solchen Molekülen beschädigt werden. Im Gegensatz dazu, wenn ein Fragment von 100 bp nur sechs Schäden an jeder Kette hat, werden viele der 105 Kopien Moleküle ohne Schäden sein. Aus diesem Grund hat die UV-Beleuchtung eine bestimmte Streckenlänge.


Lichtvernetzung für Hydrogel:

Die UCL-3500-Serie ist ein vielseitiges UV-Strahlungssystem, das hauptsächlich für die Vernetzung von DNA oder RNA mit Nylonmembranen und Zellulosenitratmembranen verwendet wird. Der Vernetzungsprozess dauert nur 25-50 Sekunden. Die herkömmliche Methode besteht darin, die Membran in einem Vakuumofen bei 80 ° C für 2 Stunden zu backen. Im Vergleich zum Baken im Vakuumofen kann die UV-Strahlung das Hybridsignal deutlich erhöhen.

UCL-3500-Serie Hochleistungs-UV-Vernetzungsgeräte können für Northern, Southern Blotting, EMSA usw. verwendet werden. CLIP-seq、iCLIP-seq、PAR-CLIP-seq、pBpa、sulfo-SDA、psoralen Etwa. Bimolekulare Vernetzung sowie mikrobielle Inaktivierung (z. B. Bakterien, Pilze, Viren), Verifizierung der Lichtstabilität, Schnitt von DNA in Again Gel, RecA Mutationsscreening, teilweise restriktive Endocytase-Verdauung durch Thymisdiomere, UV-Sterilisation zur Beseitigung von PCR-Kontamination. Es gibt auch Anwendungen bei UV-Sterilisation, Polymerhärtung (z. B. Hydrogel, Methylacrylat-Methylester-Harz) usw.

Um eine optimale Verknüpfungsleistung zu erzielen, ist jedes Hochleistungs-UV-Verknüpfungsgerät der UCL-3500-Serie mit einem UV-Strahlungssensor (auch als UV-Energometer bezeichnet) für die Messung der UV-Energie ausgestattet, um die Alterung der Leistung der UV-Lampe zu kompensieren. Die Korrektur der Ausrüstung vor der Fertigung gemäß den Standards, unabhängig von der UV-Lichtquelle, der Zeitdifferenz oder nicht, kann die Genauigkeit und Konsistenz der Strahlungsenergie gewährleisten.

Hydrogel ist eine Art von Gel, das auf Wasser als Dispersionsmedium basiert und eine hochhydratisierte und aufblasungsunfähige dreidimensionale vernetzte Netzwerkstruktur aufweist. Aufgrund seiner Vielfalt an chemischen Strukturen und mechanischen Eigenschaften kann Hydrogel sich in hohem Maße an die Mikroumgebung biologischer Gewebe anpassen und ein wirksames Träger- oder Stützmaterial für das Wachstum von Zellen oder Gewebe liefern, das eine breite Anwendungsperspektive im biomedizinischen Bereich hat. Insbesondere im Bereich der Gewebetechnik und der regenerativen Medizin haben Hydrogel-Produkte eine Vielzahl verschiedener funktioneller Anwendungen, die verwendet werden können, um Mängel zu füllen, biologisch aktive Moleküle und Zellgewebe zu übertragen, Zellen zu transplantieren, Blutgefäße und Organe zu regenerieren usw.

Mit der Entwicklung der Biomaterialienwissenschaften und der Gewebetechnik haben die Forscher allmählich erkannt, dass die physikalischen und chemischen Eigenschaften der umliegenden Matriz den Einfluss auf das Zellverhalten haben, wie etwa die Härte der Matriz, die Oberflächenformation und die Wachstumsfaktoren in der Umgebung, die physiologische Aktivität der Zellen wie Wachstum, Stoffwechsel, Differenzierung und Migration beeinflussen können. Daher ist der künstliche Aufbau von bionischen 3D-extrazellulären Matrizen mit Hydrogel von großer biologischer und medizinischer Bedeutung, insbesondere für die Grundlagenforschung der Zellbiologie, wie induzierte Differenzierung von Stammzellen, Signalisierung von Nervenzellen, Konstruktion von Organmodellen für Medikamentescreening und Anwendungen wie Gewebetechnik und regenerative Medizin als Zellträger von unermesslichem Wert.

UCL-3500用于水凝胶的光交联.jpg

In den letzten Jahren wurde Licht als ein effektives Kontrollmittel für die Konstruktion von Hydrogels und die Regulierung der mikroökologischen Eigenschaften angewendet. Im Vergleich zu anderen Kontrollmitteln hat die Lichtregulierung einzigartige Vorteile, darunter Raum-Zeit-Kontrolle, indirekte Invasion und geringe Biotoxizität. Kurz gesagt, basierend auf dem Einfluss der zellulären Mikroumgebung auf das Schicksal der Zelle, können die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Materials durch die Lichtregulierungstechnologie zeitraumkontrollierbar verändert werden, die Zellen auf der Oberfläche oder im Inneren des biologischen Materials kultiviert werden und in Echtzeit beobachtet werden, um den physiologischen Prozess der Zelle zu führen, der zu einem neuen Trend der modernen biologischen Forschung geworden ist. Dieser Artikel beschreibt kurz die Klassifizierung, Zubereitung und Anwendung von Hydrogels, mit Schwerpunkt auf die Konstruktion von Hydrogels durch photochemische Reaktionen, die Regulierung der physikalisch-chemischen Eigenschaften von Hydrogels und ihre Anwendung im biomedizinischen Bereich.

UCL-3500-Serie Hochleistungs-UV-Transmitter hat 6 15W-Hochleistungs-UV-Lampen eingebaut, hohe Strahlungsintensität, große Strahlungsfläche, die schnelle Beleuchtung mehrerer Gruppen von Experimentsmaterialien ermöglicht. Vor Ort liefern Sie UV-Transmitter für Kurzwellen (UVC254nm), Mittelwellen (UVB 302nm) und Langwellen (UVA 365nm).