为什么要测量GCF,意义何在?

为什么要测量GCF,意义何在?

 牙龈炎症,通常称为牙龈炎,在临床可见任何炎症之前就在龈沟上皮区域出现。

这有时被称为临床上看不见的牙龈炎。随着炎症的严重程度上升,GCF的水平也上升。在大多数情况下,炎症扩散到边缘牙龈,牙龈炎在临床上变得明显。牙周病学家、卫生学家和全科医生几乎普遍使用视觉和触觉方法来评估可见牙龈炎的严重程度。最常见的等级是Loe-Silness(妊娠期牙周病)。一。患病率和严重程度。《斯堪的纳维亚牙科学报》21: 533,1963)。通常称为Loe-Silness指数,范围从0到3,其中0表示没有明显的牙龈炎,1表示轻度,2表示中度,3表示重度牙龈炎。

牙龈炎症现在可以通过电子手段进行测量,因此评估更加准确(见下文)。由于牙龈炎症和龈沟液流量之间的高度相关性(Borden等人,年龄和性别对人类龈沟液流量和牙龈炎症之间关系的影响。牙周研究杂志12: 160,1977),这提供了一种具有几个优点的诊断方法。一是测量是客观的,患者有一个或多个与之相关的数字,就像糖尿病患者的血糖水平一样。第二,对于不同的检查者,所获得的值没有不同。第三,也是最重要的一点,人们可以测量看不见的牙龈炎。第四,可以评估牙龈炎和细菌活性何时严重到足以导致牙周炎(上皮附着丧失、牙周袋形成和支撑骨丧失)。

DNA 分光光度计如何测量浓度

DNA 分光光度计如何测量浓度

提取 DNA 后,大多数实验的下一阶段需要已知浓度作为输入材料。测量DNA浓度的方法有很多,如紫外吸收法、荧光染料法、电泳法等。

DNA 分光光度计通常用于测量浓度,本文将概述它们的工作原理以及使用原因。

DNA 分光光度计有何用途?

分光光度法是一种重要的方法,用于一系列生化实验,包括 DNA、RNA 和蛋白质定量和质量控制。在这些应用中,通常仅提供少量样品,并且优选进行无损分析。使用微体积分光光度计(有时称为纳体积分光光度计或纳滴分光光度计)可最大限度地减少定量样品的使用,通常仅需要 1 µL 样品。

DNA 分光光度计如何工作?

分光光度法是电磁光谱法的一种形式,涉及材料的透射或反射特性随波长的变化的定量测量。DNA 分光光度计使用检测器记录一定波长范围内的光束强度。

DNA 分光光度计经常用于检测紫外线、红外线和可见光辐射,但它们也可以检测电磁波谱的许多其他元素。波长范围(可以透过测试样本的颜色)是 DNA 光谱仪的一个重要特征。此外,样品透射率百分比、样品吸收率的对数范围以及有时反射率测量的百分比对于某些应用来说是重要的特征。

在溶液中,DNA 分光光度计可以测量碱基吸收的紫外线水平。DNA 和其他核酸吸收峰值波长为 260nm 的光。吸收的光量与样品中 DNA 的浓度成正比。使用比尔-朗伯方程根据透射光量计算浓度。要使用分光光度计定量 DNA,应将 DNA 悬浮在溶剂中,并用溶剂对分光光度计进行空白以校正任何背景吸光度。

分光光度计是极其精确、准确和复杂的设备,可以用作实验室的台式或模型,也可以便携式用于现场工作。

DeNovix DS-11 系列 DNA 分光光度计

DeNovix 的 DS-11 系列在分光光度测定领域提供了革命性的性能。它结构紧凑且易于使用,能够提供具有荧光功能的全光谱紫外-可见分析,这意味着它非常适合快速核酸和蛋白质定量。

快速响应的呼吸氧测量 氧之星14-11000


快速响应的呼吸氧测量 氧之星

简要描述:快速响应的呼吸氧测量 氧之星,产品型号:14-11000。
测量范围:0-100%O2
本质准确度:<+ 0.15%O2

详细介绍

产品咨询

品牌 CWE 供货周期 一个月
应用领域 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合

快速响应的呼吸氧测量 氧之星,产品型号:14-11000。

快速响应的呼吸氧测量 氧之星

标准功能

  • 快速响应,高精度氧气分析仪

  • 样品流量可在10-200ml / min的范围内调节,从而可以对大小动物进行呼吸氧气测量

  • 应用范围:呼吸监测,低氧气体研究,一般实验室使用

规格

  • 测量范围:0-100%O2

  • 本质准确度:<+ 0.15%O2

  • 整个测量范围内的线性度:<+ 0.1%O2

  • 测量分辨率:0.1%O2

  • 重复性:<+ 0.1%O2

  • 零漂移:<+ 0.2%O2 /月

  • 响应时间(21%O2-16%O2):<330mS @ 150ml / min

  • 传感器技术:顺磁

  • 输出电压范围:0 0-10.0V

  • 输出连接器:BNC

  • 串行输出协议:2400,N,8,1

  • 串行输出连接器:9针D-SUB母头

  • 样品入口/出口连接器:Luer-loc母头

  • 电源要求(使用随附的电源适配器):115 / 230V,50 / 60Hz @ 5VA

  • 尺寸:9.3W x 4H x 8.0D英寸(23.6 x 10.1 x 20.3厘米)

概述

CWE的OxyStar快速响应氧气监测器使用具有全数字操作功能的高级顺磁氧气传感器。校准是通过简单的两点程序完成的,通常是氮气(0.0%)和室内空气(20.9%)。该分析仪在整个测量范围内均具有出色的线性度和稳定性。

OxyStar的标准功能包括简单的单旋钮校准,模拟电压输出信号以及用于远程监控或数据收集的串行数据输出。条形图显示可在三个用户可选范围内显示快速变化和趋势。样品入口和出口连接使用标准的Luer-loc配件。该仪器配有样品管以及用于构建自定义样品管配置的管配件包和适配器配件。

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上海金畔生物科技有限公司

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流式细胞仪参数测量原理

流式细胞仪参数测量原理

流式细胞仪是一种对细胞进行自动分析和分选的设备。它可以快速测量、存储和显示悬浮在液体中的分散细胞的一系列重要的生物物理和生化特征参数,并可以根据预选的参数范围筛选出的细胞亚群。大多数流式细胞仪都是零分辨率仪器,只能测量细胞内的总核酸、总蛋白等指标,而无法识别和测量特定部位的核酸或蛋白量。也就是说,它的细节分辨率为零。

参数测量原理

流式细胞仪可以同时进行多参数测量,信息主要来自特异性荧光信号和非荧光散射信号。测量是在测量区域内进行的,所谓测量区域是照射的激光束与从孔口喷出的液流束的垂直交点。当液流中心的单个细胞通过测量区域时,受到激光照射,以2π立体角向整个空间散射光。散射光的波长与入射光的波长相同。散射光的强度及其空间分布与细胞的大小、形状、质膜和内部结构密切相关,因为这些生物参数还与细胞的光学特性有关,例如光的反射和折射。未染色的细胞具有散射光的特征,因此可以使用不同的散射光信号对未染色的活细胞进行分析和分类。当然,由于光学特性的变化,固定和染色的细胞与活细胞具有不同的散射光信号。散射光不仅与作为散射中心的细胞的参数有关,还与散射角、收集散射光的立体角等非生物因素有关。

在流式细胞术测量中,常用两种散射光散射方向:①前向角(即0角)散射(FSC); ②侧向散射(SSC),又称90角散射。此时所说的角度是指激光束的照射方向与收集散射光信号的光电倍增管的轴向形成的大致角度。一般来说,前向角散射光的强度与细胞的大小有关,对于相同的细胞群,前向角散射光的强度随着细胞横截面积的增大而增大;对球形活细胞的实验表明,在小立体角范围内基本一致。截面积的大小呈线性;对于具有复杂形状和方向的细胞,它们可能变化很大,并应特别注意。侧向散射光的测量主要用于获取有关细胞内部精细结构的颗粒性质的信息。侧向散射光虽然也与细胞的形状和大小有关,但它对细胞膜、细胞质和核膜的折射率更敏感,对细胞质中较大的颗粒也能给出敏感的反应。并且还可以对细胞质中较大的颗粒做出灵敏的反应。并且还可以对细胞质中较大的颗粒做出灵敏的反应。

实际使用时,仪器首先要测量光散射信号。当光散射分析与荧光探针结合使用时,可以识别样品中染色和未染色的细胞。光散射测量有效的用途是从异质群体中识别某些亚群体。

荧光信号主要包括两部分:①自发荧光,即细胞内部的荧光分子受光照射后未经荧光染色而发出的荧光; ②特征荧光,即荧光染料发出的荧光染料被照射后与细胞结合。荧光,其荧光强度较弱,且波长也与照射的激光不同。自发荧光信号是噪声信号,在大多数情况下会干扰特定荧光信号的分辨率和测量。在免疫细胞化学等测量中,如何提高信噪比是低结合水平荧光抗体的关键。一般来说,细胞成分中自发荧光分子(如核黄素、细胞色素等)含量越高,自发荧光越强;培养细胞中死细胞/活细胞的比例越高,自发荧光越强;细胞样品中亮细胞的比例越高,自发荧光越强。

减少自发荧光的干扰,提高信噪比的主要措施有: 1、尽可能使用较亮的荧光染料; 2、选择合适的激光器和滤光光学系统; 3. 使用电子补偿电路来补偿自发荧光的背景贡献。

测量COD的原因

测量COD的原因

在自然界的循环中,水中的还原性物质,特别是有机化合物在生物氧化降解过程中消耗溶解氧而造成水体氧的缺损,溶解氧的缺损会破坏环境和生物群落的生态平衡,引起水质恶化,甚至发生溶氧消耗殆尽,厌氧菌滋生,造成水体变黑发臭。这就需要针对水中的有机物进行监测。由于有机化合物有数百万种,难以分别定性定量监测。
  在实践的基础上,环境分析学家寻求到另一种途径,确定一种综合指标,利用有机化合物的还原性质,将耗氧的量作为一项新的指标,这样化学需氧量和生化需氧量就应运而生了。由于生物氧化是一个缓慢的过程,一个月的时间也只能氧化到70%左右,这对污染治理的实际操作就显得滞后,分析化学家们将生物氧化的碳化部分定为五日生化需氧量(BOD5),虽在某种程度上缩短了时间,但仍显得漫长。在这种情况下,就出现了化学需氧量。
  化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,简称COD)是指水体中易被强氧化剂(一般采用重铬酸钾)氧化的还原性物质所消耗的氧化剂的量,结果折成氧的量(以mg/L计)。它是表征水体中还原性物质的综合指标。除特殊水样外,还原性物质主要是有机化合物,组成有机化合物的碳、氮、硫、磷等元素往往处于较低价的氧化价态。为区别于采用高锰酸钾作氧化剂的测定,又将此结果称之为“化学需氧量”或“铬法COD”,记作“CODcr”,用高锰酸钾做氧化剂测出的结果称之为“高锰酸盐指数”或“锰法COD”,记作“CODMn”。

影响溶解氧测定仪测量结果的因素

影响溶解氧测定仪测量结果的因素

溶解氧测定仪是测量水中溶解氧的工具,那么你知道哪些因素会对其测量结果有影响吗?
 

1.温度的影响由于温度变化,膜的扩散系数和氧的溶解度都将发生变化,直接影响到溶氧电极电流输出,常采用热敏电阻来消除温度的影响。温度上升,扩散系数增加,溶解度反而减小。温度对溶解度系数a的影响可以根据Henry定律来估算,温度对膜扩散系数β可以通过阿仑尼乌斯定律来估算。  

 

(1)氧的溶解度系数:由于溶解度系数a不仅受温度的影响,而且受溶液的成分的影响。在相同氧分压下,不同组分的实际氧浓度也可能不同。根据亨利定律可知氧浓度与其分压成正比,对于稀溶液,温度变化溶解度系数a的变化约为2%/℃。  

 

(2)膜的扩散系数:根据阿仑尼乌斯定律,溶解度系数β与温度T的关系为:C=KPo2·exp(-β/T),其中假定K、Po2为常数,则可以计算出β在25℃时为2.3%/℃。当溶解度系数a计算出来后,可通过仪表指示和化验分析值对比计算出膜的扩散系数(这里略去计算过程),膜的扩散系数在25℃时为1.5%/℃。  

 

2.大气压的影响根据Henry定律,气体的溶解度与其分压成正比。氧分压与该地区的海拔高度有关,高原地区和平原地区的差可达20%,使用前必须根据当地大气压进行补偿。有些仪表内部配有气压表,在标定时可自动进行校正;有些仪表未配置气压表,在标定时要根据当地气象站提供的数据进行设置,如果数据有误,将导致较大的测量误差。  

 

3.溶液中含盐量盐水中的溶解氧明显低于自来水中的溶解氧,为了准确测量,必须考虑含盐量对溶解氧的影响。在温度不变的情况下,盐含量每增加100mg/L,溶解氧降低约1%。如果仪表在标定时使用的溶液的含盐量低,而实际测量的溶液的含盐量高,也会导致误差。在实际使用中必须对测量介质的含盐量进行分析,以便准确测量及正确补偿。  

 

4.样品的流速氧通过膜扩散比通过样品进行扩散要慢,必须保证电极膜与溶液*接触。对于流通式检测方式,溶液中的氧会向流通池内扩散,使靠近膜的溶液中的氧损失,产生扩散干扰,影响测量。为了测量准确,应增加流过膜的溶液的流量来补偿扩散失去的氧,样品的小流速为0.3m/s。

DNA分光光度计如何测量浓度

DNA分光光度计如何测量浓度

提取DNA后,大多数实验的下一阶段需要已知浓度作为输入材料。有许多方法可以测量DNA浓度,例如紫外线吸收,荧光染料和电泳。

DNA分光光度计通常用于测量浓度,本文将概述它们的工作原理以及使用原因。

DNA分光光度计的用途是什么?

分光光度法是一种重要的方法,用于一系列生化实验,包括DNA,RNA和蛋白质定量和质量控制。在这些应用中,样品通常只能少量提供,最好进行无损分析。使用微量分光光度计(有时称为纳米体积或纳米滴分光光度计)可最大限度地减少样品定量的使用,通常只需要 1μL 样品。

DNA分光光度计如何工作?

分光光度法是电磁光谱学的一种形式,涉及定量测量材料的透射或反射特性作为波长的函数。DNA分光光度计使用检测器记录一定波长范围内的光束强度。

DNA分光光度计经常用于紫外线,红外线和可见辐射,但是,它们也可以询问电磁光谱的许多其他元素。波长范围(可以通过测试样品传输的颜色)是DNA光谱仪的一个重要特征。此外,样品透射百分比、样品吸收的对数范围以及偶尔的反射率测量百分比是某些应用的重要特性。

在溶液中,DNA分光光度计可以测量碱基吸收的紫外线水平。DNA和其他核酸吸收峰值波长为260nm的光。吸收的光量与样品中DNA的浓度成正比。浓度是使用比尔-朗伯方程根据透射光量计算的。为了用分光光度计定量DNA,应将DNA悬浮在溶剂中,并且分光光度计应用溶剂空白以校正任何背景吸光度。

分光光度计是极其精确、准确和复杂的设备,可用作实验室中的台式或模型,或便携式进行现场工作。

DeNovix的DS-11系列在分光光度法领域具有革命性的性能。它结构紧凑且易于使用,能够提供具有荧光功能的全光谱紫外-可见分光度计分析,这意味着它非常适合快速核酸和蛋白质定量。