Multimode-Mikroplatten-Reader mit optionalen Injektionsmodulen
Der Multimode-Mikroplatten-Reader ist ein leistungsstarkes Laborgerät, das mehrere Detektionsmodi integriert und für die wissenschaftlichen Forschungsanforderungen in den Bereichen Biomedizin, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Biowissenschaften und anderen Bereichen entwickelt wurde.
Beschreibung
Der Multimode-Mikroplatten-Reader verfügt über ein modulares Design, das flexibel entsprechend den experimentellen Anforderungen aktualisiert und angepasst werden kann und hochwertige Datenanalyse- und Verarbeitungsfunktionen bietet, um die Effizienz der Experimente und die Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu verbessern.
Hauptmerkmale des Multimode-Mikroplatten-Readers
- Mehrere Detektionsmodi: Unterstützt Lichtabsorption, Fluoreszenz, Chemilumineszenz, zeitaufgelöste Fluoreszenz (TRF), Fluoreszenzpolarisation (FP) und andere Modi, die für eine Vielzahl von Detektionsanforderungen geeignet sind.
- Hochempfindliche Detektion: Durch den Einsatz fortschrittlicher Photomultiplier-Röhren (PMT) können auch schwache Signale genau detektiert werden, um eine hohe Empfindlichkeit und Präzision zu gewährleisten.
- Modulares Design: Bietet spezielle, skalierbare Detektionszubehörteile, die sich bequem konfigurieren und entsprechend den unterschiedlichen experimentellen Anforderungen erweitern lassen.
- Intelligente Bedienung: Die vollautomatische Verstärkungsanpassung und Korrekturfunktion vereinfacht den Versuchsaufbau ohne manuelles Eingreifen und verbessert die Stabilität und Wiederholbarkeit des Experiments.
- Leistungsstarke Datenverarbeitungsfunktionen: Unterstützt eine Vielzahl von Datenanalysemethoden, wie z. B. die Subtraktion von Blindwerten, die Erstellung von Standardkurven, qualitative Analysen, kinetische Analysen usw., damit Benutzer schnell hochwertige Versuchsergebnisse erhalten.
- Bequeme Datenfreigabe und -speicherung: integrierte Datenfreigabebibliothek, unterstützt das Hochladen von Daten über QR-Code und FTP, bequem für die Freigabe von Ergebnissen und die Fernanzeige von Daten.
Vorteile des Multimode-Mikroplatten-Lesegeräts
- Flexibilität und Erweiterbarkeit: Je nach Versuchsbedarf können verschiedene Detektionsmodi ausgewählt werden, und durch das modulare Design können flexibel weitere Funktionen hinzugefügt werden, um den Anforderungen komplexer Versuche gerecht zu werden.
- Präzision und Stabilität: Das optimierte optische Design und das fortschrittliche elektronische Steuerungssystem gewährleisten die Präzision und Stabilität der Versuchsergebnisse und eignen sich für die Analyse von Proben mit hohem Durchsatz und kleinem Volumen.
- Vereinfachte Bedienung: Die Geräteeinstellungen müssen nicht häufig angepasst werden, der intelligente automatisierte Betrieb reduziert menschliche Fehler erheblich und verbessert die Effizienz und Genauigkeit der Experimente.
- Effiziente Datenanalyse: Bietet eine Vielzahl von Datenverarbeitungs- und Analysemethoden, unterstützt benutzerdefinierte Algorithmen und die Echtzeit-Generierung von QR-Codes, vereinfacht die Verwaltung und gemeinsame Nutzung von Daten und verbessert die Effizienz der Zusammenarbeit im Team.
Funktionsprinzip
- Lichtabsorptionsdetektion: Das Gerät verfügt über ein optisches Wegsystem mit Monochromator, das eine genaue Wellenlängenscan im Bereich von 200 nm bis 1000 nm mit einer Schrittgenauigkeit von 1 nm durchführen kann. Das Gerät ist außerdem mit einem optischen Referenzweg ausgestattet, der die Stabilität und Genauigkeit der Detektionsergebnisse gewährleistet. Die Lichtquelle, der Lichtstrahl, der Detektor und andere Komponenten werden nach dem Start automatisch kalibriert, um die Genauigkeit der Spektraldaten zu gewährleisten.
- Fluoreszenzdetektion: Das auf dichroitischen Spiegeln und Filtern basierende Lichtwegdesign ermöglicht eine empfindliche Fluoreszenzdetektion an der Oberseite der Mikroplatte. Das unabhängige, abnehmbare Filtermodul ermöglicht es Forschern, einfach und schnell zwischen verschiedenen Wellenlängen zu wechseln. Durch die automatische Verstärkungs- und Korrekturfunktion kann das Gerät die Spannung der Photomultiplierröhre (PMT) automatisch an die Signalstärke der Probe anpassen, wodurch unter verschiedenen Versuchsbedingungen ein zuverlässiger Konzentrationsbereich und genaue Detektionsergebnisse gewährleistet sind.
- Chemilumineszenzdetektion: Dieser Modus nutzt fortschrittliche Photomultiplierröhre-Technologie (PMT), um die Empfindlichkeit schwacher Lumineszenzsignale zu verbessern und eine Sättigung hoher Signale wirksam zu vermeiden. Das optimierte chemilumineszente Lichtwegdesign reduziert das Signal-Crosstalk zwischen den Wells und gewährleistet die Genauigkeit der Versuchsergebnisse. Der präzise Zweikanal-Autosampler kann eine hervorragende Detektionsleistung in hochdichten 384-Well-Platten aufrechterhalten.
- Zeitaufgelöste Fluoreszenz (TRF): Es werden mit Lanthaniden markierte Farbstoffe verwendet, deren emittiertes Licht nach der Anregung länger anhält als das von gewöhnlichem Fluorescein. Nach dem Ausschalten des Anregungslichts wird das emittierte Licht weiterhin kontinuierlich abgegeben, wodurch die Interferenz von Anregungslicht und Streulicht wirksam eliminiert und somit die Empfindlichkeit und Genauigkeit der Detektion verbessert wird. Die zeitaufgelöste Fluoreszenz zeichnet sich durch hohe Empfindlichkeit, hohe Spezifität, gute Stabilität, kurzen Betriebsprozess usw. aus. Sie eignet sich für die Ultra-Spurenanalyse in Biologie und Medizin, den Hormondetektion, den Nachweis von Markern für Virushepatitis, den gezielten Nachweis von Zellmedikamenten und das Screening von Medikamenten.
- Fluoreszenzpolarisation (FP): Ein optimiertes Design des Strahlengangs in Kombination mit einer schnell schaltenden Polarisatorfunktion kann die Detektionsverzerrung wirksam reduzieren. Diese Funktion wird hauptsächlich für den Nachweis von Wechselwirkungen zwischen kleinen Molekülen und Makromolekülen verwendet, wie z. B. der Bindung von Arzneimitteln und Hormonen, dem Nachweis von Tyrosinkinase, Protein-Peptid-Wechselwirkungen und anderen Untersuchungen.
Anwendungsbereiche
- Biowissenschaften und Molekularbiologie: Weit verbreitet in den Bereichen Genexpression, Proteininteraktion, Zellproliferation usw., zur Unterstützung von Hochdurchsatz-Screening und molekularbiologischer Forschung.
- Medizinische Forschung und klinische Diagnose: Für den Nachweis von Hormonen, Markern für Virushepatitis, Krebsmarkern und andere medizinische Forschungszwecke, geeignet für klinische Diagnoseexperimente.
- Arzneimittelentwicklung und -screening: Bietet Arzneimittelscreening, Studien zur Arzneimittel-Rezeptor-Bindung, gezielte Zell-Arzneimitteldetektion und andere Funktionen zur Unterstützung der Entwicklung neuer Arzneimittel.
- Umweltüberwachung und Lebensmittelsicherheit: Geeignet für Wasserqualitätsprüfungen, den Nachweis von Lebensmittelschadstoffen, den Nachweis von Umweltverschmutzung und andere Forschungszwecke.
- Landwirtschaftliche Forschung: Im Bereich der Landwirtschaft kann es für den Nachweis von Pflanzenhormonen, die Analyse von Pestizidrückständen usw. verwendet werden.
Datenanalyse und -verarbeitung
- Subtraktion von Leerwerten: Unterstützt die automatische Subtraktion von Leerwerten, um die Genauigkeit der Nachweisdaten zu gewährleisten.
- Erstellung von Standardkurven: Automatische Erstellung von Standardkurven auf der Grundlage der Versuchsdaten, um eine genaue quantitative Analyse zu ermöglichen.
- Qualitätskontrolle und kinetische Analyse: Durchführung einer Qualitätskontrolle während des Experiments, um sicherzustellen, dass jedes Versuchsergebnis innerhalb des Standardbereichs liegt. Kinetische Analyse, um Forschern bei der Untersuchung der Reaktionsgeschwindigkeit und des kinetischen Modells zu helfen.
- Anpassung des Algorithmus: Unterstützt Benutzer bei der Anpassung des Analysealgorithmus an die experimentellen Anforderungen, um die Flexibilität und Genauigkeit der Datenverarbeitung zu verbessern.
Datenspeicherung und -austausch
- Gemeinsame Bibliotheksfunktion: Die integrierte gemeinsame Bibliothek ermöglicht es Benutzern, Programme, Ergebnisse, Standardkurven usw. zu speichern und zu teilen, was die Zusammenarbeit mehrerer Benutzer erleichtert.
- QR-Code-Unterstützung: Durch die Echtzeit-Generierung von QR-Codes können Benutzer den QR-Code scannen, um das erforderliche Programm oder die erforderlichen Daten zu importieren, was die Bedienung vereinfacht.
- FTP-Upload-Funktion: Das Gerät unterstützt das Hochladen von Daten auf einen FTP-Server, was den Fernzugriff und die Datensicherung erleichtert.
Verwaltung von Benutzerrechten
- Vierstufige Rechteverwaltung: Die Rechte werden entsprechend der Rolle des Benutzers zugewiesen, sodass verschiedene Benutzer nur auf die entsprechenden Funktionen und Daten zugreifen können, wodurch die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten gewährleistet ist.
- Unabhängige Kontoeinstellungen: Jeder Benutzer verfügt über ein unabhängiges Konto und ein Passwort, um die Sicherheit der Versuchsdaten zu gewährleisten.
Technische Parameter
| Modell | MR30-1 | MR30-2 | MR30-3 |
|---|---|---|---|
| Absorption, Fluoreszenz, Chemilumineszenz | Ja | ||
| Zeitaufgelöste Fluoreszenz | nein | ja | ja |
| Fluoreszenzpolarisation | nein | nein | ja |
| Lichtabsorption, Gitter | |||
| Lichtquelle | Xenonlampe | ||
| Detektor | PD | ||
| Wellenlängengenauigkeit | 2 nm | ||
| Wellenlängen-Wiederholbarkeit, SD | 0,2 nm | ||
| Halbwertsbreite | weniger als 2,5 nm | ||
| Wellenlängenbereich | 200 nm bis 1000 nm, 1-nm-Schritte | ||
| Messbereich | 0 bis 4 OD | ||
| Auflösung | 0,0001 OD | ||
| Genauigkeit bei 450 nm | 96-Präzisionsmodus: ±(1,0 % + 0,003 Abs) für (0,0 bis 2,0 Abs], ±2,0 % für (2,0 bis 3,0 Abs] | ||
| Wiederholbarkeit bei 450 nm | CV < 1,0 % oder SD < 0,003 im Schnellmodus (0,0 bis 3,0 Abs], CV < 0,5 % oder SD < 0,003 im Präzisionsmodus (0,0 bis 3,0 Abs] | ||
| Streulicht | 0,1 % bei 220 nm | ||
| Linearität bei 450 nm | ≥0,999 bei [0,0–3,0 Abs] | ||
| Lesezeit | 96-Mikroplatte, weniger als 15 Sekunden | ||
| Fluoreszenz, optischer Filter | |||
| Lesemodus | Obenlesen | ||
| Anregungslichtquelle | Xenonlampe | ||
| Detektor | PMT | ||
| Wellenlängenbereich | EX: 200 nm bis 1000 nm, EM: 270 nm bis 850 nm | ||
| Filter | 3 Sätze, EX485|EM530, EX523|EM564, EX624|EM692, andere Wellenlängen anpassbar | ||
| Nachweisgrenze | 1 pm | ||
| Linearer Dynamikbereich | 6 Log | ||
| Chemilumineszenz | |||
| Detektor | PMT | ||
| Nachweisgrenze | 15 amol, Vertiefung, 5 amol, Vertiefung, mit Photomultiplierröhre, PMT | ||
| Linearer Dynamikbereich | 6 Log | ||
| Übersprechen | ≤0,005 % | ||
| Wellenlängenbereich | 200 nm bis 850 nm | ||
| Zeitaufgelöste Fluoreszenz | |||
| Wellenlängenbereich | EX: 200 nm bis 1000 nm, EM: 270 nm bis 850 nm | ||
| Nachweisgrenze | 0,02 pm | ||
| Fluoreszenzpolarisation, optischer Filter | |||
| Wellenlängenbereich | 300 nm bis 850 nm | ||
| Nachweisgrenze | 5 mp | ||






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