超微量分光光度计共21页
超微量分光光度计

核酸测量范围:?0.4~3750ng/μl(7500,15000可选,dsDNA)蛋白质测量范围:0.01~100mg/ml(200,400可选,BSA)样品测量时间:???小于5秒仪器外形尺寸:???24cm×21cm×11cm仪器重量:???????1.92kg数据统计软件方便容易掌握!德国IMPLEN 超微量分光光度计1、NP80、NP80?Touch、NP80Mobile----同时具备微量和常规分光光度计功能。
产品特点:(1)、具备世界上最低的上样量,最低可达0.3微升。
(2)、固定光程原理:0.67mm和0.07mm,准确度好,重复性高。
(3)、超宽的检测范围:dsDNA:1-16500ng/ul。
(4)、终身无需校正——密闭的光路系统和固定的部件保证仪器无需再校正和维修,无耗材,无任何后期费用。
(5)、专利的压缩技术,可检测易挥发溶剂的样品,以及表面张力大的样品。
(6)、一机两用,既可用微量,又可用常规比色皿。
自带电动滑盖防尘比色皿插槽,并可进行37℃温度控制。
(7)、自带涡旋混匀器,方便用户上样之前混匀样品。
(8)、带内置电池,满足移动性应用需求(仅NP80-Mobile具备)(9)、超大触摸屏,方便用户使用。
内置8GB存储空间,方便用户存储数据(NP80?Touch、NP80Mobile具备)(10)、仪器可与智能手机(安卓手机或者苹果手机)、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑(Win7或者Win8)进行无线连接,控制仪器并进行测量样品操作。
(11)、内置多种测量方法,完全满足对核酸、蛋白、菌液以及其他种类样品的测量。
2、N60、N60?Touch、N60Mobile—性能卓越的微量分光光度计功能。
产品特点:(1)、具备世界上最低的上样量,最低可达0.3微升。
(2)、固定光程原理:0.67mm和0.07mm,准确度好,重复性高。
(3)、超宽的检测范围:dsDNA:1-16500ng/ul。
超微量分光光度计使用说明书

超微量分光光度计使用说明书
超微量分光光度计是一种用于测定微小样品吸光度的仪器。
以下是使用说明:
1.准备工作。
将仪器放在水平台面上,接通电源并等待预热。
同时,准备好样品溶液,并将溶液分别加入两个试管中。
2.调零操作。
将一个试管装入样品槽中,点击“零点”按钮调零。
3.扫描操作。
将第二个试管装入样品槽中,点击“扫描”按钮进行测量。
在扫描过程中,可以通过“放大”和“缩小”按钮调整曲线的尺寸。
4.存储数据。
测量完成后,可以将数据存储到计算机中。
在保存数据之前,需要选择“保存数据”选项,并输入文件名。
5.清洗操作。
测量结束后,必须进行清洗操作。
将样品槽中的试管取出,用纯净水清洗样品槽和试管。
注意事项:
1.使用前,必须进行预热操作。
2.扫描时,必须确保样品溶液均匀且无气泡。
3.在操作过程中,必须避免样品槽和试管的污染或刮伤。
4.使用后,必须及时清洁和维护仪器。
超微量分光光度计介绍

超微量分光光度计介绍今天我要给你们介绍一个特别神奇的东西,它叫超微量分光光度计。
这个超微量分光光度计呀,就像是一个超级小侦探。
它可以发现很多我们眼睛看不到的秘密呢。
比如说,在我们周围有好多好多超级小的东西,小到我们根本看不见它们的模样。
就像小水滴里藏着数不清的小颗粒,这些小颗粒到底是什么呀?超微量分光光度计就能把它们找出来。
我给你们讲个小故事吧。
有一次,科学家叔叔们在研究一种很特别的树叶。
他们想知道这种树叶为什么会在秋天变成特别漂亮的颜色。
他们就把树叶里超级小的东西取出来,然后放到超微量分光光度计里。
这个神奇的小机器就像一个聪明的小精灵,它很快就告诉科学家叔叔们,树叶里有好多不同的小物质,有一些小物质在秋天的时候就会发生变化,这就是树叶变色的秘密哦。
超微量分光光度计还有一个特别厉害的本事,它能知道那些超级小的东西有多少。
想象一下,你有好多好多小糖果,但是这些小糖果小得像灰尘一样,数都数不清。
超微量分光光度计就能一下子知道有多少颗小糖果。
它是怎么做到的呢?它就像一把超级精准的小尺子,能测量出那些小物质的多少。
再给你们举个例子。
有个小朋友特别好奇他喝的牛奶里都有什么营养。
科学家们就用超微量分光光度计来查看。
结果发现牛奶里有很多能让小朋友长高长壮的东西,还有一些能让小朋友眼睛更明亮的东西呢。
这就像是超微量分光光度计给牛奶做了一个超级详细的检查,把牛奶里的秘密都告诉了我们。
这个超微量分光光度计的样子也很有趣。
它小小的,放在桌子上就像一个小盒子。
但是这个小盒子可有着大大的能量。
它上面有一些小按钮,就像小玩具上的按钮一样。
当科学家们把要检测的超级小的东西放进去后,按一按这些小按钮,它就开始工作啦。
它工作的时候也很有趣呢。
它会有一些小灯光闪烁,就像小星星在眨眼睛。
然后过一会儿,它就会把结果显示出来。
这个结果就像是它给我们讲的一个小故事,告诉我们那些超级小的东西到底是什么,有多少。
超微量分光光度计在很多地方都能用到。
超微量紫外可见分光光度计 检定

超微量紫外可见分光光度计检定超微量紫外可见分光光度计是一种常用的实验仪器,广泛应用于生物化学、环境分析、制药等领域。
为确保光度计的准确性和可靠性,在使用前需要进行检定,以保证实验数据的准确性和可比性。
1. 光度计系统校准光度计系统校准是检定超微量紫外可见分光光度计的重要一步。
首先,必须确保仪器本底值为零,即在没有样品时,光度计读数应为零。
校准光度计系统时,可使用未知浓度的标准溶液,分别进行测试,记录下测得的吸光度值。
根据标准溶液的浓度与吸光度值的关系,可绘制标准曲线,并借此校准光度计。
2. 光程校准光程校准也是超微量紫外可见分光光度计检定的重要环节。
光程是指光通过样品溶液的距离,通常以厘米作为单位。
为确保光程的准确性,可以使用浓度已知的标准溶液,分别在不同光程下进行测定,记录下吸光度值。
通过拟合曲线,可以确定吸光度与光程之间的关系,进而进行光程的校准。
3. 波长校准波长校准是确保超微量紫外可见分光光度计测量波长准确的重要步骤。
在校准过程中,可以使用已知波长的标准溶液进行测试。
通过调节光度计的波长选择器,使其指示波长与标准溶液的波长相符。
校准完成后,测量其他样品时,可确保所设定的波长与实际波长保持一致。
4. 温度校准温度对超微量紫外可见分光光度计的测量结果影响较大。
因此,在检定前,需进行温度校准。
一般情况下,通过测量标准溶液在不同温度下的吸光度值,绘制吸光度与温度的关系曲线。
通过校准,可消除温度对测量结果的影响。
超微量紫外可见分光光度计检定是确保其测量结果准确可靠的重要步骤。
通过光度计系统校准、光程校准、波长校准和温度校准,可以有效地消除仪器误差,并提高实验数据的可靠性和比较性。
在实验过程中,务必严格按照操作规程进行检定,以确保实验结果的准确性与可靠性。
超微量分光光度计原理

超微量分光光度计原理超微量分光光度计是一种用于测量微量物质浓度的仪器,其原理基于光的吸收和透射特性。
通过测量样品溶液对特定波长的光的吸收程度,可以确定其中某种物质的浓度。
超微量分光光度计在生物化学、药物分析、环境监测等领域具有广泛的应用。
超微量分光光度计的原理是利用比尔-朗伯定律。
根据比尔-朗伯定律,溶液中吸光度与浓度成正比,路径长度和吸收系数成正比。
当样品溶液通过光束时,其中的某种物质会吸收特定波长的光,其吸光度与浓度成正比。
通过测量样品吸光度,可以推断出其中某种物质的浓度。
超微量分光光度计通常使用单色光源发出单一波长的光,经过样品后,光电二极管或光电倍增管接收透射光强度,通过检测器将光强转化为电信号。
接收到的信号经过放大和处理后,显示在仪器的屏幕上。
根据比尔-朗伯定律,通过测量吸光度与浓度的关系,可以计算出样品中某种物质的浓度。
超微量分光光度计具有高灵敏度、高精度和高分辨率的特点。
由于其灵敏度极高,可以测量微量物质的浓度,因此在生物化学和药物分析领域得到广泛应用。
例如,在蛋白质浓度测定、DNA浓度测定、药物含量检测等方面,超微量分光光度计都发挥着重要作用。
超微量分光光度计还可以用于环境监测和水质检测。
通过测量水样中污染物的浓度,可以及时发现水质问题,并采取相应的措施进行处理。
超微量分光光度计的高灵敏度和快速响应能力,使其成为环境监测的重要工具。
总的来说,超微量分光光度计原理基于比尔-朗伯定律,利用样品溶液对特定波长光的吸收特性,测量吸光度与浓度的关系,从而确定样品中某种物质的浓度。
超微量分光光度计具有高灵敏度、高精度和高分辨率的特点,广泛应用于生物化学、药物分析、环境监测等领域,为科研工作者提供了重要的实验手段。
微量分光光度计

注意: 1.每次检测的样品都必须是新加的。 2.使用干净的无尘纸擦干净上下基座,这样仪 器就可以进行下一个样品检测了。
Oligo Calc 用来计算特定核酸序列的分子量,消光系数,浓度因子 要使用Oligo Calc: 1.使用如下方法来输入一个碱基序列: 使用碱基序列显示框下的按键。键盘(仅仅能使用A,C, G,T,和U来输入碱基)复制和粘贴一个序列到显示框 (仅仅能使用A,C,G,T,和U来输入碱基)清除碱基序 列框中的序列,点击序列框右侧的Clear键,单个可以手动 来删除。 2.选择磷酸化程度,可以选择:DNA单磷酸化,RNA单磷酸 化和三磷酸化。 3.如果需要可以选择双链,互补的双链序列能够包括在计算中。 4.在下拉框中,选择检测的核酸类型,默认的为DNA。 5.如果要添加序列选择Modification并输入相关的分子量。
例:核酸
Sample ID-输出样品名称 Type-DNA-50做dsDNA检测, RNA-40做RNA检测,, ssDNA-33做单链DNA Conc-结果 结果 A260-显示10mm光程下的 260nm处的吸光值 A280-显示10mm光程下的 280nm处的吸光值。 260/280-260nm和280nm 处的吸光值的比值 (DNA1.8RNA2.0)
核酸浓度检测 1. 在主菜单中选择核酸模式,如果显示波长校准窗口,放 下基座臂点击OK。 2. 选择检测的样品类型,默认的设定为DNA-50。 3. 选择浓度单位,默认的为ng/ul。 4. 默认的校准波长为340nm,重新选择一个校准波长或者 去选择Baseline来不选择校准波长。 5. 选择Add to Report自动把检测结果添加到当前报告中 去,默认设置是把每个样品都添加到报告中。要把样 品数据保存到工作薄中,在检测前必须选上Add to report。 6.选择Overlay spectra可以在同一时间显示多个光谱。 7.使用合适的液体建立空白对照,空白对照液体是溶解目 标分子的液体。空白对照液体的pH值和离子浓度应和检 测样品一样。
超微量分光光度计实验报告

超微量分光光度计实验报告
超微量分光光度计是一种用于测量极小样品浓度的仪器。
本次实验旨在通过使用超微量分光光度计,测量不同浓度的蛋白质溶液的吸光度,并绘制标准曲线,以便后续测量未知样品的浓度。
实验步骤如下:
1. 准备不同浓度的蛋白质溶液,分别为0.1mg/mL、0.2mg/mL、0.3mg/mL、0.4mg/mL、0.5mg/mL。
2. 打开超微量分光光度计,选择波长为280nm,调节光程为1cm。
3. 将空白对照组放入光度计中,调零。
4. 依次将不同浓度的蛋白质溶液放入光度计中,记录吸光度值。
5. 绘制标准曲线,将吸光度值作为纵坐标,浓度作为横坐标。
6. 测量未知样品的吸光度值,并根据标准曲线计算出其浓度。
实验结果如下:
浓度(mg/mL) 吸光度值
0.1 0.12
0.2 0.24
0.3 0.36
0.4 0.48
0.5 0.60
通过绘制标准曲线,得到吸光度与浓度之间的线性关系,R²=0.998。
根据未知样品的吸光度值,计算出其浓度为0.28mg/mL。
本次实验结果表明,超微量分光光度计可以精确测量极小样品的浓度,为后续的实验提供了可靠的数据支持。
德国IMPLEN超微量分光光度计

Nanophotometer p-class超微量分光光度计德国implen公司推出新款超微量分光光度计:nanophotometerp-class系列该系列有以下特点:1)检测所需样微量,最低只需0.3ul2)检测范围宽,比传统的分光光度计的上限高125倍,吸光度范围是0.05-3753)对于多数样品而言,无需稀释4)无需检测容器,日常消耗低5)全波长190-1100nm,分辨率1nm,对于任何一个样品的测量,仪器都自动给出全波长的扫描结果200-950nm6)使用方便快速,1个样品只需3秒,全波长扫描只需3.5s7)无需预热,直接测量8)体积小巧,设备便携,满足现场检测的需求9)输出方式,无需连接电脑,自带蓝色背光显示屏,带USB线一根亦可连接电脑,其它输出方式可选打印机,蓝牙10)自带漩涡混匀器,保证样品的均匀性,2800rpm11)三根电源线,适合中国大陆电压电源线一根,适合香港一根,车载式一根强项--微量,所需样品量全球最低少●只需要0.3-2uL即可●蛋白或其他表面活性剂,0.3ul●核酸及其他,0.3uL●对于DNA芯片杂交、来源极少的临床样本具有非常的意义强项--检测浓度范围全球最高●最高的吸光度可以达到375,是其他分光光度计的125倍●可以选择光程2mm 1mm 0.2mm 0.1mm 0.04mm●对应于双链DNA样品,最高检测限可以达到18750ng/uL强项--无消耗●通过光纤的下载板来盛液,无需比色皿●光纤采用石英制成,具有很强的抗腐蚀性●光纤和盖子表面都经过精细抛光,不附着任何液体,只需滤纸或者实验试纸擦拭一次,便可完全去除残留液滴强项--操作简单●仪器读速快,一个样品只需3秒●普通检测无需比色皿,避免清洗晾干的耗时●采用氙灯,无需预热,即插即用(一般而言,其他的扫描型分光光度计采用的是钨卤素灯)●软件简单易用,完全菜单式一步操作,软件免费升级,可以直接从网上下载强项--无需校准,仪器终身精密●密闭的光路系统以及固定的部件保证了仪器无需再校正和维修强项--样品压缩技术●可信赖的为例样品检测方法不依赖于检测样品的表面张力,避免因样品柱破裂而造成实验结果发生偏离●二次光吸收技术为低浓度,少样品检测的高精度和高灵敏度提供保证。