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Aperçu ProduitsMachine de qPCR de droite

96 ACP Cycler thermique d'ADN de semi-conducteur de Peltier de machine de Wells droite QPCR

96 ACP Cycler thermique d'ADN de semi-conducteur de Peltier de machine de Wells droite QPCR

  • 96 ACP Cycler thermique d'ADN de semi-conducteur de Peltier de machine de Wells droite QPCR
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96 ACP Cycler thermique d'ADN de semi-conducteur de Peltier de machine de Wells droite QPCR
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: porcelaine
Nom de marque: ForeQuant
Certification: ISO CE
Numéro de modèle: F4
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: 1 ENSEMBLE
Prix: Negotiable
Détails d'emballage: Emballage avec le carton sûr de transport
Délai de livraison: 5-8 jours
Conditions de paiement: L/C, D/P, T/T
Capacité d'approvisionnement: 1000 ensembles par an
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Description de produit détaillée
Nom de produit: Amplification en chaîne par réaction en temps réel de machine de qPCR du système F4 d'ACP Cycler the Capacité de bloc: 96 puits
Volume témoin: 10-50 UL Mode de contrôle de température: Module de contrôle de température
Cycle de chaleur: Semi-conducteur de Peltier Gamme d'arrangement de température: 4-100 ℃
Surligner:

machine de qPCR de 96 puits droite

,

ACP Cycler thermique d'ADN de 96 puits

,

ACP Cycler thermique d'ADN de semi-conducteur de Peltier

ACP Cycler thermique d'ADN en temps réel d'équipement de laboratoire de machine de qPCR de l'ACP F4 droite

 

Descripstion :

 

Le système d'ACP de temps réel de ForeQuant F4 et de ForeQuant F6 sont employés pour courir les expériences en temps réel d'ACP de fluorescence (ACP en temps réel) et pour analyser les données expérimentales. les instruments sont actionnés dans le laboratoire, en même temps que les réactifs correspondants, pour la détection quantitative et qualitative rapide et précise des acides nucléiques de cible à partir des échantillons humains (par exemple, sang, écouvillons oraux, écouvillons nasopharyngaux, liquides corporels, etc.) ou d'autres analytes dans le corps du patient, ou pour des courbes de fusion, analyse de génotype.

96 ACP Cycler thermique d'ADN de semi-conducteur de Peltier de machine de Wells droite QPCR 0

 

Caractéristiques :

 

- Une système-plus haute sensibilité de détection optique innovatrice.

- interférence optique sans technologie Temps-résolue de chemin d'acquisition de signal.

- La cavité unique est le contrôle de température module-plus de contrôle thermique stable et rapide de cycle.

- Humanisé et entièrement - fonctionnel logiciel-plus d'application complète, une opération plus facile.

 

96 ACP Cycler thermique d'ADN de semi-conducteur de Peltier de machine de Wells droite QPCR 1

Schéma de principe de module de contrôle de température

96 ACP Cycler thermique d'ADN de semi-conducteur de Peltier de machine de Wells droite QPCR 2

Illustration schématique des modèles de balayage optique

 

Paramètres conventionnels :

 

Caractéristiques d'instrument

Taille : 520 millimètres (L) × 350 millimètres de × de (w) 370 millimètre (h) ;

Poids : 25 kilogrammes

Caractéristiques de emballage

Taille : 710 millimètres (L) × 540 millimètres de × de (w) 580 millimètre (h) ;

Poids brut : 36 kilogrammes

Spécifications d'alimentation d'énergie

tension d'alimentation électrique : C.A. 230 V

Fréquence : 50 hertz ;

Puissance : 750 W

Caractéristiques de communication Ports USB
Employez ambiant

La température : 10℃ | 30℃ ;

Humidité : Rhésus de ≤85% aucune condensation ;

Pression atmosphérique : kPa 85,0 | kPa 106,0 ;

Altitude :< 2000m="">

Environnement de stockage et de transport

La température : - 20℃ | 55℃, l'emballage d'instrument dans la boîte de transport ;

Humidité : Rhésus de ≤85%

Bruit courant Bruit maximum quand l'instrument courant ne dépasse pas 60dB (a)

 

Paramètres techniques d'instrument :

 

Paramètres thermiques
Cycle de chaleur

Semi-conducteur de Peltier

Mode de contrôle de température

Module de contrôle de température

Taux de rampe maximum 3,6 ℃/s
Exactitude de la température °C du ± 0,2
Uniformité de la température ℃ du ± 0,2
Paramètres optiques
Source d'excitation Couleur simple LED
Dispositif de détection Sensibilité élevée MPPC (tube photomultiplicateur de silicium)
Nombre de canal fluorescent 6 canaux (ForeQuant F6)
Applicable à fluorescent La Manche 1 Vert etc. de FAM/SYBR
La Manche 2 VIC/JOE/HEX/TET etc.
La Manche 3 ROX/Texas Red etc.
Channel 4 NED/TAMRA/Cy3 etc.
La Manche 5 Cy5 etc.
La Manche 6 Vert etc. de FAM/SYBR
Paramètres de détection
Dimension de l'échantillon 96 puits
Volume témoin 10-50 μl
Répétabilité de détection d'intensité de fluorescence Cv ≤3%
Détection de l'intensité de fluorescence Cv ≤5%
Répétabilité d'échantillon ≤ 3% de cv
Détection linéaire d'intensité de fluorescence Un coefficient linéaire │r│≥0.990 dans 5 gradients de concentration
Corrélation linéaire d'échantillon Un coefficient│r│≥0.980 linéaire dans 5 gradients de concentration
 

Principes de technologie

La soi-disant technologie en temps réel de Q-PCR se rapporte à la méthode d'ajouter les gènes fluorescents au système de réaction d'ACP, utilisant l'accumulation des signaux fluorescents pour surveiller le processus entier d'ACP, et en analysant finalement quantitativement le calibre inconnu par la courbe standard. Dans le développement de la technologie en temps réel, deux découvertes importantes ont joué une fonction clé : (1) au début des années 90, la découverte du 5' activité d'exonuclease d'ADN polymérase de Taq, qui peut dégrader les sondes fluorescentes spécifiques ; aiguille, de ce fait rendant la détection indirecte des produits d'ACP possible. (2) l'utilisation des sondes double-marquées fluorescentes permet le suivi en temps réel du processus entier de réaction dans un tube fermé de réaction. La combinaison de ces deux résultats et du développement commercial des instruments et des réactifs correspondants a mené à l'utilisation des méthodes en temps réel de Q-PCR dans le travail de recherches.

 

Environnement de stockage et de transport :

 

La température : -20℃ | 55℃, l'emballage d'instrument dans la boîte de transport ;

Humidité : Rhésus de ≤85%

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