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  • 生物发酵在线取样留样器在发酵过程中扮演着重要的角色,为了确保取样和留样的准确性和卫生性,对其进行定期的清洗和消毒是必要的。本文将介绍生物发酵在线取样留样器的清洗和消毒方法,包括预处理、物理清洗、化学消毒等方面的内容,以帮助读者了解如何正确进行清洗和消毒操作。1、预处理:在进行清洗和消毒之前,需要进行预处理步骤。首先,将留样器中的残留样品倒掉,并用清水进行冲洗,将留样器内的杂质和沉淀物清除干净。然后,检查留样器的密封性和连接部位是否完好,确保留样器的正常工作状态。2、物理清洗:... 查看更多
  • 微流控细胞分选仪是一种关键的生物医学工具,能够高效地对细胞进行分选和分类。对于评估微流控细胞分选仪的高通量分选能力,需要考虑以下几个关键因素。1、分选速度:高通量分选能力意味着分选仪能够在短时间内处理大量的细胞。分选速度的评估可以通过测量单位时间内分选的细胞数量来实现。通常,分选速度取决于微流控芯片的设计和流速控制系统的性能。较高的流速和快速的信号处理能力可以提高分选速度。2、分选精度:分选精度是评估分选仪的准确性和可靠性的重要指标。它表示在分选过程中正确识别和分离目标细胞的... 查看更多
  • 近年来,环境微生物学领域一直致力于探索和理解地球上微生物的多样性、功能和相互作用。高通量微生物液滴培养仪(HTMD)作为一种新兴的技术,在环境微生物学领域展示出了巨大的潜力。高通量微生物液滴培养仪通过将微生物单个细胞封装在微小的液滴中,实现了高通量的微生物培养和分析。本文将讨论HTMD在环境微生物学研究中的应用及其带来的潜在影响。1、可以提供对微生物群落的高通量分析传统的微生物培养方法存在着选代性偏倚的问题,因为只有特定类型的细菌能够在特定培养条件下生长。而HTMD通过将微生... 查看更多
  • 按照热力学平衡状态,等离子体可分为三种:完全热力学平衡等离子体(也称高温等离子体,其电子温度(Te)、离子温度(Ti)和中性粒子温度(Tn)一致),局部热力学平衡等离子体(也称热等离子体,Te≈Ti≈Tn=3×10~3×10),以及非热力学平衡等离子体(也称冷等离子体,其Te≥Ti,Ti≈Tn)。大气压辉光放电(AtmosphericPressureGlowDischarge,APGD)是一个被广泛使用的、用来描述大气压条件下各种气体放电冷等离子体的总称。在各种大气压非平衡放... 查看更多
  • 随着人类对微生物世界的深入探索,越来越多的微生物物种被发现并被用于工业、医疗和农业等领域。但是,由于微生物具有高度适应性和进化能力,它们在不同环境下的行为和表现可能会出现巨大的变化,这使得我们需要更好地理解微生物的响应机制和进化过程。近年来,微生物适应性进化仪和基因编辑技术的结合已经成为研究微生物适应性和进化的重要手段。微生物适应性进化仪是一种可以模拟不同环境条件的装置,通过长期的培养和筛选,可以促进微生物在特定环境下的进化和适应。而基因编辑技术则可以精确地改变微生物基因组中... 查看更多
  • 等离子体诱变育种仪是一种能够产生高能粒子束的设备,用于改变材料的物理和化学性质。在使用这种设备时,需要注意其日常维护和保养,以确保其正常运行并延长其使用寿命。1、应定期检查设备的电路、管路和机械部分是否有损坏或磨损。如果发现问题,应立即停止使用并进行维修或更换零部件。同时,还需检查气源、水源和电源是否正常供应,并清洁各个部位上的积尘和油污等杂物。2、需要定期清洁设备内部的等离子体室和感应线圈。这些地方很容易积累灰尘、氧化物和其他污垢,这些物质会影响设备的输出效果。因此,需要使... 查看更多
  • 常压室温等离子体诱变育种仪是一种新型的育种技术,借助等离子体在植物细胞中产生的诱变效应,为植物育种提供了全新的手段。这种技术具有操作简便、效率高、育种周期短和遗传多样性广等优点,适用于广泛的作物种类。首先,该技术适用于蔬菜作物的育种。蔬菜作物既是人们日常生活中不可或缺的食品,又是我国重要的出口农产品之一。采用等离子体诱变育种仪对蔬菜作物进行诱变育种,可以实现快速育种,提高品质和产量,同时保持其营养价值和口感等特点,为蔬菜行业发展提供了巨大的支持。其次,该技术适用于粮食作物的育... 查看更多
  • 全自动高通量微生物液滴培养仪(MicrobialMicrodropletCulturesystem,MMC)是基于液滴微流控技术开发的微型化、自动化、智能化高通量微生物培养仪器。单个微流控芯片约含0~200个液滴培养单元,每个微滴单元的体积约2-3μL;可对微滴进行350~800nm全波长扫描和荧光激发检测(选配);培养过程中可同时在线检测微生物的生长情况(OD检测范围高达15)和荧光强度变化(0-60000counts);能够实现自动化传代培养,并伴随多梯度的化学因子添加;... 查看更多
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