流式颗粒成像分析系统FlowCam®8100
流式颗粒成像分析系统FlowCam®8100

¥70万 - 100万

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FlowCam

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FlowCam®8100

--

美洲

  • 钻石
  • 第23年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
核心参数

应用分类: 制药

仪器种类: 动态

产地类别: 进口

镜头个数: 1

测量范围: 1µm—1000+µm(根据所选镜头)

样品分散方式: 湿法分散

照片分辨精度: 1920x1200

测量参数: 所有

流式成像显微镜(FIM)结合了数字成像、显微计数术和颗粒技术的功能,成为一个综合性仪器。除了传统的粒度和计数,其基于图像的分析方法能够对颗粒进行全面表征。

 

通过其的图像质量和宽泛的检测范围,FlowCam 8100是新一代出众的颗粒成像分析仪。在不到一分钟的时间内分析数成千上万个颗粒,全面表征其原生体系中亚可见和可见颗粒的大小、计数、形态和类型。

 

FlowCam 8100 技术特色

可快速获得有价值的实验结果:在不到一分钟的时间内,只需100 μL的样品,即可获得具有统计学意义的结果。FlowCam具有先进的硬件和处理能力,简化了快速数据采集和分析。

保证样品的客观完整性:颗粒能够在它们的原生体系中进行分析。FlowCam适用于各种水性和有机流体,包括高粘度溶剂或缓冲液

高效地数据排序、过滤及量化:通过强大而灵活的VisualSpreadsheet®软件,根据40+形态学参数对所获取数据和颗粒图像进行分类

高度灵活性:可对各种浓度样品进行检测。适用于各种类型的样品。


应用领域:

生物制药研发及质控

流式成像显微镜(FIM)是USP<1788>推荐的一种用于检测亚可见颗粒含量的正交方法。FlowCam广泛应用于生物制剂的研究、配方开发和蛋白质聚集体表征、纳米药物传递系统开发,以及细胞和基因治疗产品的开发。

· 细胞、蛋白聚体和其他颗粒的检测

· 配方研发

· qc诊断和批次放行测试

· 稳定性研究和效期评估

· 纯化工艺开发

· 辅料和API表征 


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蛋白质聚集体

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硅油颗粒

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细胞聚集体


材料的表征

FlowCam广泛应用于各种材料和化学品检测:从食品和饮料成分的表征到打印机墨粉和磨料,离子交换树脂,柱状包装材料,纤维,增材制造(粉体材料3D打印),聚合物成分分析,化学品,化妆品配方和微胶囊化工艺。

· 磨料颗粒检测

· 木材和纸浆纤维

· 化妆品和香水

· 食品饮料

· 微型化工艺开发

· 石油和天然气

· 油漆和聚合物

· 打印机墨粉

· 微电子部件洗涤水 


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彩色打印墨粉颗粒

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聚苯乙烯球

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微胶囊化颗粒

 

海洋和淡水研究

20多年来,科学家们一直在使用FlowCam作为一种自动化、快速、准确、易于使用的工具来监测浮游生物群落组成。FlowCam已成为世界范围内研究海洋和淡水微生物的重要仪器。

· 识别和列举浮游植物和浮游动物

· 调查有害藻华(HABs)

· 支持水产养殖系统的健康发展

· 观察微藻培养

· 分析沉积物颗粒 


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海洋浮游生物

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赤潮(有害藻华)

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淡水浮游生物

 

水质与环境监测

FlowCam提供了一种主动、经济、可扩展的解决方案来监测原始或经处理的水。世界各地的水务公司使用FlowCam来检测和量化产生味道和气味的生物、污染过滤器的硅藻和潜在有毒的蓝藻。环境应用包括监测土壤微生物、花粉、种子和污染物。

· 识别饮用水源中的蓝藻、味、臭等有害藻类

· 使用数据为水处理决策提供信息

· 监控过滤器性能

· 检测和监测土壤微生物、螨虫、森林凋落物、无脊椎动物和线虫

· 确定种子活力

· 分析花粉颗粒 


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微胞藻属(蓝藻)

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长孢藻(蓝藻)

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花粉颗粒

  • 目的:流动成像使用基于相机技术对1至100&#956;m尺寸范围内的颗粒进行成像。 由于该范围内的蛋白质颗粒具有引起免疫原性反应的潜力,因此这些方法已成为检测和定量注射蛋白质产品中的亚可见颗粒(SVP)的最广泛使用的技术。

    生物产业 2019-04-08

  • 有许多技术可用于分析亚可见颗粒 - 颗粒表征是许多工艺的关键组成部分。 在注射制剂中,流动成像粒子分析可以帮助您优化蛋白质聚集体的检测。 阅读流动成像显微镜终极指南,您将了解到: ? 分析颗粒的方法,以及每种方法的优势和缺点。 ? FIM如何工作,并允许您查看样本中可能缺少的内容。 ? 该技术如何帮助改善生物制剂中蛋白质,硅胶液滴和其他颗粒的表征。

    生物产业 2019-03-28

  • 动态颗粒成像分析(DIPA)越来越多地被用作表征基于蛋白质的药物中的亚可见微粒的方法。 许多这类配方,特别是预填充的注射器,其含有用于润滑的硅油液滴。 当计算颗粒浓度,特别是在2&#956;m至10&#956;m尺寸范围内时,总希望能够消除硅油液滴对总颗粒数的影响。

    生物产业 2019-04-08

  • 当静脉注射时,各种颗粒和纳米药物会激活补体,可能导致输液反应和其他药物不良反应。颗粒在治疗蛋白的配方中,由于运输、处理和给病人的治疗过程中产生的应力形成。在本研究中,IVIg溶液被储存在多种类型的小瓶和预填充的注射器中,并暴露在搅拌和冻融应力下产生颗粒。将应激样本加入人血清中,以确定这些颗粒是否激活补体。大小在2到10微米的亚可见IVIg颗粒其激活补体的方式与颗粒数量呈现出线性关系,而在较大粒子(&gt;10微米)的剂量和补体激活之间几乎没有相关性。通过亚可见颗粒IVIg激活补体是另一种途径,如补体级联因子Bb的释放和无C4a生成的过敏性毒素C3a和C5a。亚可见颗粒的数量和形态取决于所施加的应力、配方和容器材料。但2- 10微米大小的微粒激活人血清补体的能力仅取决于微粒浓度。 点击下载

    医疗/卫生 2020-07-14

  • 您将了解到: 模拟红细胞生成素肽产品的亚可见颗粒含量、配方和剂量与上市后的严重不良事件的相关性 预灌封注射器中的蛋白质聚集和颗粒形成 超越极限:油浸型流式显微镜 利用流动成像显微镜(FLOWCAM)追踪沉积速度,确定PLGA微粒的孔隙率 流动成像显微镜数据的深度卷积神经网络分析对蛋白质配方中的亚细胞进行分类

    制药/生物制药 2019-03-28

  • 动态成像粒子分析(DIPA)系统为您提供FDA推荐的蛋白质制剂中颗粒的深入表征。 在探索使用此原理的仪器时,应考虑以下五个重要特征。 图像质量 适用性 仪器的灵敏度 样品量的要求 易于分析和数据处理

    制药/生物制药 2019-03-28

  • Dan Berdovich(Micro Measurement Laboratories)了解他客户的注射剂样品中有蛋白质聚集体,但尽管有各种各样的高科技仪器可供他使用,但他仍然无法完全确信他能看到它们或获得精确计数。 对于颗粒分析的权威机构,他们获得了关于注射药物产品目视检查标准的同行评审论文奖。 然而,虽然在工业市场中,使用颗粒成像技术的应用不到十年,但是Berdovich仍努力解决客户的问题以至他自己的业务获得成功。

    制药/生物制药 2019-12-13

  • 生物技术行业热衷使用FlowCam进行质量分析.FlowCam&#174;可实现更简单,更准确,更具信息性的亚可见颗粒分析。

    制药/生物制药 2019-03-28

  • 目的:流动成像使用基于相机技术对1至100&#956;m尺寸范围内的颗粒进行成像。 由于该范围内的蛋白质颗粒具有引起免疫原性反应的潜力,因此这些方法已成为检测和定量注射蛋白质产品中的亚可见颗粒(SVP)的最广泛使用的技术。

    生物产业 2019-04-08

  • 有许多技术可用于分析亚可见颗粒 - 颗粒表征是许多工艺的关键组成部分。 在注射制剂中,流动成像粒子分析可以帮助您优化蛋白质聚集体的检测。 阅读流动成像显微镜终极指南,您将了解到: ? 分析颗粒的方法,以及每种方法的优势和缺点。 ? FIM如何工作,并允许您查看样本中可能缺少的内容。 ? 该技术如何帮助改善生物制剂中蛋白质,硅胶液滴和其他颗粒的表征。

    生物产业 2019-03-28

  • 动态颗粒成像分析(DIPA)越来越多地被用作表征基于蛋白质的药物中的亚可见微粒的方法。 许多这类配方,特别是预填充的注射器,其含有用于润滑的硅油液滴。 当计算颗粒浓度,特别是在2&#956;m至10&#956;m尺寸范围内时,总希望能够消除硅油液滴对总颗粒数的影响。

    生物产业 2019-04-08

  • 注射药物开发和生产中的颗粒一直是一个严重的问题。 在包括蛋白质制剂在内的生物制药中,通过聚集体和颗粒对产品功效,安全性和免疫原性的影响对产生的问题进行总结。 FDA法规强烈建议深入描述蛋白质制剂中颗粒的特性和数量。 颗粒问题在FDA意见书中越来越常见,并且在某些情况下,颗粒问题直接导致药物召回。

    生物产业 2019-03-28

  • 在冷冻状态储存和冻干的蛋白质配方中,冷冻步骤是关键,因为它决定了蛋白质的稳定性。很好地表明,在稳定的配方中,像甘露醇这样的膨化剂会结晶,而在冷冻和储存过程中,如海藻糖这样的低温防护剂应该保持无定形。增殖剂和冷冻的结晶作用取决于它们的相对浓度以及在配方中蛋白质的浓度。例如,在配方中,一种更高的牛血清白蛋白(BSA)浓度会抑制,甚至完全抑制结晶。其他添加剂,如表面活性剂,也会影响蛋白质的稳定性。目前还不知道,如果所有蛋白质对配方的状态有类似的影响,在冷冻过程中表现得类似。在本研究中,通过改变对甘露醇比的不同配方,探讨了单克隆IgG1抗体的冷冻反应。由于pH值对抗体稳定性的影响,pH值的影响也参与到了研究。该研究的关键参数是抗体的形成、聚集和颗粒的形成,以及冻融后配方的宏观外观。

    其他 2021-12-23

  • 什么是阈值? 阈值处理是一种在图像处理中使用的图像分割方法,用于从背景中辨别对象的边界的方法。 当阈值缺失或配置不当时,大多数成像颗粒分析仪经常对半透明粒子(例如蛋白质聚集体)进行错误表征或甚至未检测到。 大多数成像粒子分析仪提供的暗像素阈值处理,当它比成像背景更亮时,无法识别颗粒物质。 利用暗阈值和亮阈值可以检测和识别表现出不透明度范围的颗粒(透明不透明),并提高颗粒分析仪检测,成像和分析半透明颗粒的能力。

    其他 2019-03-28

  • 碳纳米管(CNTs)是一种低密度、柔韧、导电的材料,单个碳纳米管具有较高的抗拉强度。Nanocomp Technologies, Inc.生产的碳纳米管形式有薄片、条带、粉末、分散体和线状。Nanocomp的产品用于航空航天、装甲和耐火材料。

    其他 2020-09-04

  • 在蒸汽辅助重力排水(SAGD)作业中,脱脂油回收至游离水分离器(FWKO),往往会导致油水界面水质差和碎屑形成。为了在脱脂油回收的情况下提高水质和破乳效率,有必要了解整个过程中采出水中的油和固体的状态。本文研究了脱脂油对SAGD操作中水/油分离的影响。采用动流式颗粒成像(DOFI)技术,对SAGD工艺从不同容器中收集的采出水中的油和固体浓度、油滴大小以及相关的粒径分布进行了表征。DOFI分析表明,脱脂油的再循环导致更多的油和固体被输送到FWKO、处理器和诱导气浮(IGF)出口水域,最终进入去油过滤器(ORF)。水中含油量的增加导致油滴增多,尤其是在采出水中残留的小油滴增多。这些小油滴比大油滴更难去除,导致水质恶化。脱脂油的循环利用降低了IGF容器的除油效率,增加了ORF过滤器受油和固体颗粒的污染。破乳研究表明,采用双反乳化破乳剂可以改善水质,减轻添加脱脂油后的固体对水质的负面影响。

    石油/化工 2020-05-21

  • 传统的分光光度计分析油水含量的方法是先用溶剂提取后再用分光光度计分析。并且只能定量水中的含油量进行分析。在此研究中,采用流式颗粒成像分析(DOFI)技术对三种反向破乳剂(REBs)处理前后采出水中的油进行了表征。DOFI分析速度快,只需少量样品,就可以定量出油/固体含量、油滴大小和粒径分布。更重要的是,分析可以帮助理解REBs在水净化中的行为和性能。DOFI分析结果表明,通过减少各种尺寸的油滴/固体的数量,REBs的应用可以去除水中的油/固体。一个更有效的REB有助于去除更多大小不一的油滴,并完全去除较大的油滴。结果,平均油滴尺寸在应用REBs后变小。DOFI分析的结果表明,在除油过程中,REBs会使各种大小的油滴聚集在一起,使它们变得更大,更容易去除。另一个发现是,界面活性和研究中使用的REBs的去油性能之间没有相关性。

    石油/化工 2020-05-21

  • 动态成像颗粒分析系统具有行业领先成像质量和自动识别统计的软件,是检测,表征和定量各种油气行业应用的有效工具。 &#8226; 每分钟分析数以万计的颗粒 – 能够快速统计相关结果 &#8226; 能够对所成像的每个颗粒进行40多种物理参数测量 &#8226; 能够准确地获得颗1 &#181;m到600 &#181;m颗粒的计数和形态 &#8226; 高质量的图片可以将实时数据核实可视化 – 非凡的图像质量可以准备地进行基于图像的颗粒测量。 &#8226; 使用自动化的,可建模的,基于自动识别统计软件,可将不同的颗粒进行分门别类,从而节省时间。

    能源/新能源 2021-12-23

售后服务承诺

保修期: 咨询

是否可延长保修期:

现场技术咨询:

免费培训: 咨询

免费仪器保养: 咨询

保内维修承诺: 咨询

报修承诺: 咨询

  • Fluid Imaging Technologies(FlowCam)公司成立于1999年美国缅因州斯卡伯勒市,其研发并生产的FlowCam系列仪器是将流式细胞法组合到数字成像显微镜中,基于图像分析法的流式动态成像颗粒分析仪,它使颗粒分析变得更快,更简单。具有革新意义的FlowCam系列仪器被广泛应用于研发和质量控制,应用涉及全球多个领域。

    230MB 2021-01-26
  • Fluid Imaging Technologies(FlowCam)公司成立于1999年美国缅因州斯卡伯勒市,其研发并生产的FlowCam系列仪器是将流式细胞法组合到数字成像显微镜中,基于图像分析法的流式动态成像颗粒分析仪,它使颗粒分析变得更快,更简单。具有革新意义的FlowCam系列仪器被广泛应用于研发和质量控制,应用涉及全球多个领域。

    241MB 2021-01-26
  • Fluid Imaging Technologies(FlowCam)公司成立于1999年美国缅因州斯卡伯勒市,其研发并生产的FlowCam系列仪器是将流式细胞法组合到数字成像显微镜中,基于图像分析法的流式动态成像颗粒分析仪,它使颗粒分析变得更快,更简单。具有革新意义的FlowCam系列仪器被广泛应用于研发和质量控制,应用涉及全球多个领域。

    230MB 2021-01-26
  • Fluid Imaging Technologies(FlowCam)公司成立于1999年美国缅因州斯卡伯勒市,其研发并生产的FlowCam系列仪器是将流式细胞法组合到数字成像显微镜中,基于图像分析法的流式动态成像颗粒分析仪,它使颗粒分析变得更快,更简单。具有革新意义的FlowCam系列仪器被广泛应用于研发和质量控制,应用涉及全球多个领域。

    258MB 2021-01-26
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FlowCam图像粒度粒形FlowCam®8100的工作原理介绍

图像粒度粒形FlowCam®8100的使用方法?

FlowCamFlowCam®8100多少钱一台?

图像粒度粒形FlowCam®8100可以检测什么?

图像粒度粒形FlowCam®8100使用的注意事项?

FlowCamFlowCam®8100的说明书有吗?

FlowCam图像粒度粒形FlowCam®8100的操作规程有吗?

FlowCam图像粒度粒形FlowCam®8100报价含票含运吗?

FlowCamFlowCam®8100有现货吗?

流式颗粒成像分析系统FlowCam&reg;8100信息由大昌华嘉科学仪器为您提供,如您想了解更多关于流式颗粒成像分析系统FlowCam&reg;8100报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
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