替诺福韦

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  • 晶诺微亮相慕尼黑光博会,为半导体工艺提供国产先进量检测设备
    晶诺微亮相慕尼黑光博会,为半导体工艺提供国产先进量检测设备中国上海,2024年3月29日 —— 在与Semicon China同期举办的2024慕尼黑上海光博会上,晶诺微(上海)科技有限公司(以下简称晶诺微)首度现身行业展会,将公司自主研发的光学量测设备和半导体量检测设备展示给专业参会者,且在现场展开深入地互动交流。伴随半导体市场的持续扩增以及国产化进程的不断加快,半导体量检测设备行业展现出蓬勃发展的良好态势。于技术层面而言,半导体量检测设备不断实现技术突破与创新,高精度、高速度、高稳定性成为当下乃至未来量检测设备的关键特点,在线、自动化、非接触式、纳米级测量乃是主要方向,其不仅提高了半导体制造的精度与效率,同时还降低了生产成本,为半导体产业的迅速发展提供有力支撑。于市场需求层面,伴随 5G、物联网、人工智能等全新 ICT 信息技术的高速进步,半导体市场需求持续上扬,进而促使量检测设备市场得以扩大。半导体量检测纵贯晶圆制造和芯片封装的整个过程。量检测的主要作用在于生产出符合关键物理参数的芯片并对工艺进行优化,从而能够快速精确地进行工艺控制以及良率管理。量测主要涵盖薄膜材料的厚度、光刻过程中关键尺寸的测量、晶圆厚度及弯翘曲测量等等;检测主要包含无图形缺陷、有图像缺陷、掩模版缺陷、缺陷复检等等。光学量测设备QUASAR R100是一款体积小巧的光谱反射式膜厚、折射率测量仪器,操作简单,极易上手,广泛应用于半导体、太阳能、LED、OLED、液晶、聚合物镀膜及科研实验室镀膜等领域。Quasar R100软件拥有丰富的材料数据库,客户还可以通过软件及自带数据库对材料、菜单进行管理,并具有丰富的数据查看、统计功能。QUASAR E100是一款桌面式光谱椭偏膜厚仪,它为客户提供更加准确和更加稳定的厚度和折射率测量,广泛应用于科研、半导体、液晶、太阳能制造等领域,适用于对厚度和折射率测量有更高精度要求的应用场景。半导体量检测设备晶诺微的半导体量测设备包括光学薄膜测量设备QUASAR S系列和晶圆厚度及翘曲度测量设备ZMET,检测设备包括缺陷检测设备PULSAR系列。QUASAR S系列应用于集成电路芯片制造生产线上的光学膜厚测量设备,适用于6、8、12吋生产线,产品技术成熟,测量精度高,测量速度快,技术上已达到或超越国际同类竞争产品水平,可实现纳米级厚度测量。半导体中缺陷检测是半导体制造过程中不可或缺的环节,对于提高产品质量、降低成本、提高生产效率、保障安全性和促进技术进步都具有重要意义。晶诺微缺陷检测设备PULSAR 系列包括L系列和H系列,PULSAR L 系列及 PULSAR H 系列是应用于电子、半导体工业领域的如WLP(晶圆级封装)、PLP(面板级封装)、晶圆制造前端工艺等,可实现从低分辨率到高分辨率的缺陷检测、分类、定位测量等功能。本次参展2024慕尼黑上海光博会是晶诺微初次在行业展会亮相,公司自 2021 年 8 月成立以来,专注于光学检测和测量相关领域,致力于设计、研发、生产制造及技术服务。其作为设备、仪器生产商,通过提供定制化的设备及工艺解决方案,切实满足了客户需求,成功实现了客户生产效率的提高、产品良率的提升以及生产成本的降低。在未来,晶诺微/ZENO 将继续秉持创新理念,不断追求卓越,为行业发展注入新的活力,助力相关产业迈向更高的台阶。关于晶诺微/ZENO晶诺微(上海)科技有限公司(简称晶诺微/ZENO)成立于2021 年8月,是一家从事与光学检测和测量(Metrology and Inspection)相关的设计、研发、生产制造以及相关技术服务的设备、仪器生产商,为客户提供定制化的设备及工艺解决方案,有效提升客户的生产效率、提升产品良率并降低生产成本。公司研发团队由光学测量、检测领域具有丰富研发、制造经验的技术人才组成,具备深厚的技术积累以及行业经验公司聚焦于电子、研发、半导体等相关领域的测量、检测技术,致力于打造先进的仪器设备产品。
  • 晶诺微亮相慕尼黑光博会,为半导体工艺提供国产先进量检测设备
    中国上海,2024年3月29日 —— 在与Semicon China同期举办的2024慕尼黑上海光博会上,晶诺微(上海)科技有限公司(以下简称晶诺微)首度现身行业展会,将公司自主研发的光学量测设备和半导体量检测设备展示给专业参会者,且在现场展开深入地互动交流。伴随半导体市场的持续扩增以及国产化进程的不断加快,半导体量检测设备行业展现出蓬勃发展的良好态势。于技术层面而言,半导体量检测设备不断实现技术突破与创新,高精度、高速度、高稳定性成为当下乃至未来量检测设备的关键特点,在线、自动化、非接触式、纳米级测量乃是主要方向,其不仅提高了半导体制造的精度与效率,同时还降低了生产成本,为半导体产业的迅速发展提供有力支撑。于市场需求层面,伴随 5G、物联网、人工智能等全新 ICT 信息技术的高速进步,半导体市场需求持续上扬,进而促使量检测设备市场得以扩大。半导体量检测纵贯晶圆制造和芯片封装的整个过程。量检测的主要作用在于生产出符合关键物理参数的芯片并对工艺进行优化,从而能够快速精确地进行工艺控制以及良率管理。量测主要涵盖薄膜材料的厚度、光刻过程中关键尺寸的测量、晶圆厚度及弯翘曲测量等等;检测主要包含无图形缺陷、有图像缺陷、掩模版缺陷、缺陷复检等等。光学量测设备QUASAR R100是一款体积小巧的光谱反射式膜厚、折射率测量仪器,操作简单,极易上手,广泛应用于半导体、太阳能、LED、OLED、液晶、聚合物镀膜及科研实验室镀膜等领域。Quasar R100软件拥有丰富的材料数据库,客户还可以通过软件及自带数据库对材料、菜单进行管理,并具有丰富的数据查看、统计功能。QUASAR E100是一款桌面式光谱椭偏膜厚仪,它为客户提供更加准确和更加稳定的厚度和折射率测量,广泛应用于科研、半导体、液晶、太阳能制造等领域,适用于对厚度和折射率测量有更高精度要求的应用场景。半导体量检测设备晶诺微的半导体量测设备包括光学薄膜测量设备QUASAR S系列和晶圆厚度及翘曲度测量设备ZMET,检测设备包括缺陷检测设备PULSAR系列。QUASAR S系列应用于集成电路芯片制造生产线上的光学膜厚测量设备,适用于6、8、12吋生产线,产品技术成熟,测量精度高,测量速度快,技术上已达到或超越国际同类竞争产品水平,可实现纳米级厚度测量。半导体中缺陷检测是半导体制造过程中不可或缺的环节,对于提高产品质量、降低成本、提高生产效率、保障安全性和促进技术进步都具有重要意义。晶诺微缺陷检测设备PULSAR 系列包括L系列和H系列,PULSAR L 系列及 PULSAR H 系列是应用于电子、半导体工业领域的如WLP(晶圆级封装)、PLP(面板级封装)、晶圆制造前端工艺等,可实现从低分辨率到高分辨率的缺陷检测、分类、定位测量等功能。本次参展2024慕尼黑上海光博会是晶诺微初次在行业展会亮相,公司自 2021 年 8 月成立以来,专注于光学检测和测量相关领域,致力于设计、研发、生产制造及技术服务。其作为设备、仪器生产商,通过提供定制化的设备及工艺解决方案,切实满足了客户需求,成功实现了客户生产效率的提高、产品良率的提升以及生产成本的降低。在未来,晶诺微/ZENO 将继续秉持创新理念,不断追求卓越,为行业发展注入新的活力,助力相关产业迈向更高的台阶。关于晶诺微/ZENO晶诺微(上海)科技有限公司(简称晶诺微/ZENO)成立于2021 年8月,是一家从事与光学检测和测量(Metrology and Inspection)相关的设计、研发、生产制造以及相关技术服务的设备、仪器生产商,为客户提供定制化的设备及工艺解决方案,有效提升客户的生产效率、提升产品良率并降低生产成本。公司研发团队由光学测量、检测领域具有丰富研发、制造经验的技术人才组成,具备深厚的技术积累以及行业经验公司聚焦于电子、研发、半导体等相关领域的测量、检测技术,致力于打造先进的仪器设备产品。
  • 2018诺贝尔化学奖授予三位科学家 附历年得主盘点
    p  当地时间10月3日,瑞典皇家科学院宣布,将2018年诺贝尔化学奖授予2018年诺贝尔化学奖得主为Arnold,Smith,Winter。br//pp  奖项的一半授予美国科学家阿诺德(Frances H. Arnold),表彰她实现了酶的定向演化 另一半授予给美国科学家史密斯(George P. Smith)和英国科学家温特(Gregory P. Winter),表彰他们实现了多肽和抗体的噬菌体呈现技术。br//pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/8f1c90ac-2aec-4857-aa84-f43b6f2ce6aa.jpg" title="2018100318181296422.png" alt="2018100318181296422.png"/br/  2018年诺贝尔化学奖授予3位科学家。/pp  根据诺贝尔奖官方网站介绍,诺贝尔化学奖由瑞典皇家科学院负责颁发,始于1901年,以表彰“在化学领域做出最重要发现或发明的人”。/pp  化学是诺贝尔奖创始人阿尔弗雷德· 诺贝尔一生中最依赖的科学,他的发明和积累的巨额财富都得益于化学知识。1895年,诺贝尔立下遗嘱,从个人财富中拿出3100万瑞典克朗作为基金,设立诺贝尔奖,用以奖励在几大科学领域中做出重要贡献的人。遗嘱中,他把化学奖放在了第二位,仅次于物理学奖。/pp  从1901年至2017年间,诺贝尔化学奖已颁发过109次,拥有178位获奖者。1911年,居里夫人获得诺贝尔化学奖,成为史上第一个两次获得诺贝尔奖的人。英国学者弗雷德里克· 桑格则是唯一一位两次获得诺贝尔化学奖的生物化学家。/pp  2017年10月4日,2017年诺贝尔化学奖授予了瑞士科学家雅克· 杜博歇、美国科学家约阿希姆· 弗兰克以及英国科学家理查德· 亨德森,以表彰他们在冷冻显微术领域的贡献。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/c5171abc-dec5-4086-9143-053758daaed5.jpg" title="u=364030801,3274004624& fm=173& app=25& f=JPEG.jpg" alt="u=364030801,3274004624& fm=173& app=25& f=JPEG.jpg"/br/诺贝尔奖颁奖仪式br//pp  诺贝尔化学奖是瑞典化学家阿尔弗雷德诺贝尔遗嘱中设立的原始四大奖项之一,首次颁发于1901年,截至2017年,共颁奖109次,有178人次获奖,化学奖得主的平均年龄是58岁。/pp  其中,最年轻的化学奖得主是法国物理学家弗雷德里克约里奥-居里,他在1935年与其妻子因对人工放射性的研究共同获得诺贝尔化学奖时年仅35岁。值得一提的是,他妻子的母亲是两获诺奖的居里夫人,两人的一对儿女也是著名的科学家。/pp  最年长的化学奖得主是美国化学家约翰贝内特芬恩,他因对生物大分子的鉴定和结构分析质谱法方法的研究,与日本化学家田中耕一、瑞士化学家库尔特维特里希共同获得了2002年诺贝尔化学奖,时年85岁。/pp  百年间,诺贝尔化学奖仅有4位女性得主。分别是1911年因放射化学方面的成就而获奖的法国化学家玛丽居里 上文中提到的法国物理学家伊雷娜约里奥-居里 1964年因解析了一些重要生化物质结构而获奖的英国生物化学家多萝西霍奇金 及2009年因对核糖体结构和功能方面的研究而联合获奖的以色列晶体学家阿达约纳特。/pp  截至今年,诺贝尔化学奖一共停发过8次,分别在1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940, 1941和1942年。多数发生在一战二战时期。此外,据诺贝尔奖官网称,如果当年没有符合条件的候选人,该年的诺贝尔奖也将延后颁发。br//pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/30f8da35-fcd8-47dd-b075-c066286f62b8.jpg" title="u=3104463671,3442817358& fm=173& app=25& f=JPEG.jpg" alt="u=3104463671,3442817358& fm=173& app=25& f=JPEG.jpg"/br/诺贝尔奖奖章br//pp strong 最后,附上21世纪以来诺贝尔化学奖得主名单:/strong/pp  2000年:艾伦黑格(美)艾伦麦克迪尔米德(美/新西兰)白川英树(日)对导电聚合物的研究。/pp  2001年:威廉诺尔斯(美)野依良治(日)手性催化还原反应,巴里夏普莱斯(美)手性催化氧化反应。/pp  2002年库尔特维特里希(瑞士)约翰贝内特芬恩(美)田中耕一(日)对生物大分子的鉴定和结构分析方法的研究。/pp  2003年:彼得阿格雷(美)罗德里克麦金农(美)对细胞膜中的水通道的发现以及对离子通道的研究。/pp  2004年:阿龙切哈诺沃(以)阿夫拉姆赫什科(以)欧文罗斯(美)发现了泛素调解的蛋白质降解。/pp  2005年:罗伯特格拉布(美)理查德施罗克(美)伊夫肖万(法)对烯烃复分解反应的研究。/pp  2006年:罗杰科恩伯格(美)对真核转录的分子基础所作的研究。/pp  2007年:格哈德埃特尔(德),在“固体表面化学过程”研究中作出的贡献。/pp  2008年:下村修(日)、马丁查尔菲(美)、钱永健(美),发现并发展了绿色荧光蛋白(GFP)。/pp  2009年:万卡特拉曼拉玛克里斯南(英)、托马斯斯泰茨(美)、阿达约纳什(以色列),在核糖体结构和功能研究中做出贡献。/pp  2010年:理查德赫克(美)、根岸英一(日)、铃木章(日),发明新的连接碳原子的方法。/pp  2012年:罗伯特莱夫科维茨(美)、布莱恩克比尔卡(美),因“G蛋白偶联受体研究”获奖。/pp  2013年:马丁卡普拉斯(美)、迈克尔莱维特(英、美)、阿里耶瓦谢勒(美、以色列),在开发多尺度复杂化学系统模型方面做出贡献。/pp  2014年:埃里克贝齐格(美)、威廉莫纳(美)、斯特凡黑尔(德),为发展超分辨率荧光显微镜做出贡献。/pp  2015年:托马斯林达尔(瑞典)、保罗莫德里奇(美)、阿齐兹桑贾尔(土耳其、美),因“DNA修复的细胞机制研究”获奖。/pp  2016年:让-皮埃尔索维奇,J弗雷泽斯托达特和伯纳德L费林加三位科学家因“设计和合成分子机器”获奖。/pp  2017年,约阿希姆弗兰克(瑞士),理查德亨德森(英),雅克杜博歇(瑞士),他们发展了冷冻电子显微镜技术,以很高的分辨率确定了溶液里的生物分子的结构。/ppbr//p

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  • 富马酸替诺福韦二吡呋酯中残留有机溶剂-经济型解决方案 采用顶空毛细管气相色谱法,以二甲亚砜为溶解介质,色谱柱为HP-5(30 m*0.53 mm 2.65 um),载气为氮气,FID检测器,测定富马酸替诺福韦二吡呋酯中残留的甲醇、异丙醇、叔丁醇、异丙醚、乙酸乙酯。 富2001年10月被FDA批准在美国首次上市,用于治疗艾滋病,在欧洲、澳大利亚和加拿大等国家和地区也相继上市。2008年,欧盟、FDA先后批准该药用于治疗成人慢性乙型肝炎,目前该产品已在中国上市。成套方案:序号仪器名称型号产地/厂家1气相色谱仪GC-9860 FID+毛细北京2顶空进样器AHS-610北分三谱3色谱柱DB-624,30m*0.32mm安捷伦4氮气发生器BF-300北分三谱5氢气发生器BF-300E北分三谱6空气发生器BF-2L北分三谱
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  • Ivesta 3 格林诺夫立体显微镜对于制造商或供应商来说,提高检查效率是头等大事。使用Ivesta 3格林诺夫立体显微镜,您可以优化目视检查和返工流程,同时获得可靠、一致的结果。提升您的效率提供出色的3D观察功能,显微镜所需调整更少,因此在检查过程中可更快看到相关细节。此外,由于工作距离大,您可以在显微镜物镜下轻松处理样本。您可以信赖的结果您可以确保按照标准程序进行一致的目视检查,从而减少人为误差的风险。用户可以高效、可靠地记录结果,并以简单的方式与他人一起查看。更快看到相关细节与传统的立体显微镜不同,Ivesta 3采用了FusionOptics融合光学技术,兼具高分辨率和大景深!节省再聚焦时间,因为您一眼就可以看到每一个重要的细节。FusionOptics融合光学技术让您能够在3D方式下以3倍大的景深观察样本。利用显微镜的9:1大变焦范围,轻松从样本概览切换到细节。通过高达55倍的放大倍数和具有复消色差校正功能的光学器件,呈现微小的细节。工作距离大,便于处理和操作样本。轻松处理样本在检查和返工过程中,您可以舒适地处理和操作样本——显微镜物镜下有充足的空间!Ivesta 3的工作距离可达122毫米如果您需要在显微镜物镜下使用工具来处理样本,这一点尤其有帮助——您一定知道,有时每一毫米都很重要。编码变焦功能让检查变得可靠和简单,因为数据会随图像自动保存。此处显示了内置摄像头的Ivesta 3,它提供编码变焦功能。获得可重复的结果使用Ivesta 3格林诺夫立体显微镜,您可以按照标准程序工作,获得可重复的结果,减少人为误差的风险。便于检查和测量通过变倍重复变焦设置熟知变焦系数,并在成像过程中加以显示得益于编码变焦功能,变焦系数和放大倍数信息会与图像数据一起自动保存您可以使用Ivesta 3与同事轻松讨论研究结果。协作做出可靠决定能够快速轻松地讨论结果以获得其他意见:在显示器上快速显示1200万像素摄像头提供的实时图像。高达60帧/秒的高帧速率,可在显示器上清晰流畅地显示样本的运动。具有快速自动曝光功能,可在明暗样本之间快速切换,通过显示的实时图像清晰区分细节。Ivesta 3 | Ivesta 3(内置摄像头)| Ivesta 3(C型接口)让它成为您的Ivesta 3找到最 符合您需求的Ivesta 3:仅用于检查和返工,但不需要记录用摄像头。内置摄像头:用于直接在不同的设备上分享数字图像,例如显示器、移动设备或计算机。采用C型接口:让您可以在需要时灵活地增加一个摄像头,从而将其变为数码显微镜解决方案。Enersight软件界面支持多种操作模式,例如屏幕菜单式调节方式、移动设备或计算机操作模式。一致的操作可节省时间任何内置摄像头的Ivesta 3显微镜都由Enersight软件平台驱动。 在同一个直观的界面上流畅地进行检查、对比、测量和共享,无论您如何或在何处执行这些任务。
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  • 德国彗诺HNP Mikrosysteme成立于1998年,位于德国,专注于开发、制造和销售微性环形齿轮泵,可快速准确实现微量、少量液体注入。应用领域包括分析仪器、机械工程、化学和制药过程,以及燃料电池、生物技术、有机电子、航空航天等新领域。彗诺HNPM微型环形齿轮泵包括5大系列的mzr微量泵,用于剂量和定量从低粘度到高粘性液体。根据不同型号,剂量容积从0.25 μl起,流量从1 μL/h 到 1.1 L/min,压力从0到150 bar。液体粘度的范围 从0.3 到1,000,000 mPas. 也有防爆版本,适用于危险防爆环境。HNPM微泵的特点是低脉动、低剪切应力、低死体积、使用寿命长、重量轻、结构紧凑以及耐磨耐腐蚀材料。 德国彗诺HNPM密封和化学惰性系列密封和化学惰性系列普遍适用于腐蚀性液体,由镍基碳化钨或氧化锆、氧化铝等陶瓷制成的转子和功能元件使泵具有高的耐化学性和优异的耐磨性。这种泵的轴承材料采用热等压的碳化硅(SSiC)和合金C22(2.4602)的外壳部件,可用于要求苛刻的氧化和还原液体,酸,碱和溶剂。其中磁性密封系列的泵由抗扭的NdFeB磁力联轴器驱动。磁性密封系列的泵能够处理结晶、空气或湿敏液体的性能,泵的紧凑尺寸通过全新的产品设计和与集成运动控制器的协调来实现。 该泵可用于所有需要无泄漏操作,寿命长以及低能耗的领域。产品型号有mzr6355, mzr7255,mzr11558优势:密封设计、耐化学性、可更换泵头、高工作压力、可选加热功能、兼容FDA、防爆指令版本HNPM密封和化学惰性微泵适用于具有挑战性的化学工业应用,普遍适用于腐蚀性液体的剂量,如:微型工厂技术微反应器技术流动化学化学工程喷雾技术真空环境包装技术分析及色谱仪器
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替诺福韦相关的耗材

  • 美国REAGENi 现货供应 氟喹诺酮类酶联免疫反应试剂盒
    氟喹诺酮类酶联免疫反应试剂盒RND990091.概述REAGEN氟喹诺酮类酶联免疫反应测试盒为养殖者和政府监督管理部门提供了灵敏度为0.1ppb的快速检测技术。该试剂盒有以下特点:l 快速。10-30分钟之内可完成从肌肉,组织,饲料,尿液,牛奶中提取氟喹诺酮的全过程且回收率达到75-105%。l 高重现性。l 快速的检测(在不考虑样品数量的情况下只需不到2小时)。2.试剂盒原理REAGEN氟喹诺酮类酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理,含有氟喹诺酮的抗原抗原已经包被于微孔板上。药物分析时,样品同特异性一抗共同被添加到板孔中。如果样品中含有药物,会竞争一抗,抑制抗体与板上包被的药物抗原结合。加入酶标记的二抗,形成包被抗原-抗体-酶标二抗复合物。加入底物后,产物的颜色强弱与样品中氟喹诺酮的浓度成反比。3.检测限检测物质检测下限(ng/g)饲料1肌肉/肝脏/肾脏/鱼类/虾1牛奶0.5血清0.5尿液0.5蜂蜜2
  • SupelMIP SPE 氟喹诺酮类
    SupelMIP SPE 氟喹诺酮类 25mg/3ml,50支/盒开发并经优化用于从多种样品基质(包括牛肾、蜂蜜和牛奶)中萃取氟喹诺酮类物质 (FQL)。FQL 的例子包括沙拉沙星、诺氟沙星、恩诺沙星和环丙沙星。SupelMIP 固相萃取相由 MIP Technologies AB 所开发,它是分子印迹聚合物的的领导者和商业先锋之一。此固定相可用于大规模分离、分析色谱和样品制备。 SupelMIP 固相萃取产品线是由高度交联聚合物组成。该类特殊的固定相对提取单个目标分析物或结构相似的分析物具有极高的选择性。 在 MIP 合成过程中模仿目标分析物设计模板分子,该模板分子形成的洞穴或印记正好与目标分析物的立体和化学结构相匹配,这使得在 MIP 合成中引入选择性成为可能。精心设计的印迹点是通过分子模拟、实验设计或筛选方法形成的,该印记点或洞穴能够提供多种与目标分析物的相互作用点。这可实现固相和分析物之间更强的相互作用。从而,在固相萃取方法中可允许更苛刻的冲洗条件,最终得到更干净的萃取物。由于萃取选择性得到显著提高,观察到的背景更低,使得分析物的检测限更低。
  • 氟喹诺酮类药物残留化学发光检测试剂盒
    喹诺酮类(QNS)药物检测试剂盒(化学发光免疫分析法)使用说明书【产品名称】喹诺酮类药物检测试剂盒(化学发光免疫分析法)【包装规格】100T/盒【概述】喹诺酮类(QNS)药物是近20年来迅速发展起来的一类十分重要的广谱抗生素,能抑制细菌DNA螺旋酶,抗菌谱广、高效、低毒、组织穿透力强。已成为兽医临诊和水产养殖中最重要的抗感染药物之一,被大量用于治疗、预防和促生长,由于其耐药性和潜在的致癌性引起广泛的关注。在组织中,恩诺沙星的标示残留物为恩诺沙星和环丙沙星,其中以肝脏组织和肾脏组织中的残留物浓度最高,其次是肌肉和脂肪附着的皮肤组织,恩诺沙星代谢产物环丙沙星(CIF)仍具有生物活性。氧氟沙星(OFL)主要以原形药物的形式存在于组织中;培氟沙星(PEF)在体内代谢率接近100%,而其代谢产物是诺氟沙星(NOR)。【检测原理】试剂盒采用竞争法进行检测,温育结束后,加磁场沉淀,去掉上清液,用清洗液清洗沉淀复合物,并吸干废液,除去未与磁性微粒结合的物质,再将反应杯送入测量室中。仪器自动泵入两种激发液,使复合物产生化学发光信号,通过光电倍增器测量发光强度。仪器自动通过工作曲线计算得出检测结果。【适用范围】可定性、定量检测组织样品中喹诺酮类药物的残留量。【试剂盒性能参数】检测限: 组织——1μg/kg 样本稀释倍数: 组织——2倍精密度: 小于6%交叉反应率: 诺氟沙星… … … … … … … 100%双氟沙星… … … … … … … 220%氟甲喹… … … … … … … … 205%沙拉沙星… … … … … … … 140%达氟沙星… … … … … … … 117%培氟沙星… … … … … … … 132%环丙沙星… … … … … … … 140%氧氟沙星… … … … … … … 130%恩诺沙星… … … … … … … 105%噁喹酸… … … … … … … … 103%单氟沙星… … … … … … … 73.7%依诺沙星… … … … … … … 68%洛美沙星… … … … … … … 65%单诺沙星… … … … … … … 62.4%麻保沙星… … … … … … … 58%奥比沙星… … … … … … … 34%【主要组成】1.试剂组成及成分试剂成分规格1磁性微粒2.5mL2吖啶酯标记物6.25mL3生物素标记物6.25mL2. 校准品校准品规格校准品12 mL/瓶×1校准品22 mL/瓶×1【适用仪器】北京勤邦生物技术有限公司HMC-D3全自动化学发光免疫分析仪【自备的设备】1.旋转蒸发仪/氮气吹干装置2.涡旋仪 3.均质器 4.离心机5.天平:感量0.01g 6.容量瓶:100mL7.聚苯乙烯离心管:50mL 8.洗耳球9.玻璃试管:10mL 10.刻度移液管:10 mL11.微量移液器:单道 20μL~200μL、100μL~1000μL【自备试剂及配液】去离子水正己烷(分析纯)乙腈(分析纯)氢氧化钠(分析纯)配液1:0.1M 氢氧化钠溶液称取 2.0g 氢氧化钠,加入 500mL去离子水溶解混匀。配液2: 样本提取液量取 16mL 0.1M 氢氧化钠溶液(见配液1),加入 84mL无水乙腈中, 混匀。【样本前处理步骤】1.用均质器均质组织样本。2.称取2.0 ± 0.05g均质后的组织样本至50mL聚苯乙烯离心管中;加入 8mL样本提取液(见配液2),用涡旋仪涡动5min,混匀, 3000g 室温(20-25℃/68-77℉) 离心 5min。3.移取2mL上层有机相至10mL洁净干燥玻璃管中,于50-60℃(122-140℉)水浴氮气流下吹干。4.加入1mL正己烷,用涡旋仪涡动2min,再加入1mL复溶液,用涡旋仪涡动 30s, 混匀,3000g室温(0-25℃/68-77℉)离心 5min。5.除去上层有机相, 取下层水相用于分析。【检测方法】1.试剂盒为即用型,不能分开使用。2.使用本试剂盒前请仔细阅读试剂说明书以及全自动化学发光免疫分析仪的使用说明书,按照相关要求进行测定操作。试剂使用时,测定仪会自动搅拌磁性微粒,使其处于悬浮状态,如果想快速进行检测,上机前请手动摇匀磁性微粒。试剂的相关信息可以自动读取,一次读取相关信息即存入测定仪器,不需反复读取。3.定标:通过测定高、低值校准品,将预先定义的主曲线上的每个定标点调整(重新定标)为一个新的、仪器特异的测量水平,即工作曲线。4.定标频率:每天进行一次定标,更换不同批号试剂或者激发液需要重新定标。【注意事项】1.使用前请详细阅读说明书,并将试剂水平摇匀。2.请按照储存方法保存试剂,避免冷冻,冷冻后的试剂质量会发生变化,请勿使用。3.避免试剂接触皮肤、眼睛和粘膜,一旦接触,应立即用清水冲洗接触部位。4.不同试剂盒中各组分不能互换。【储存条件及有效期】1.试剂盒于2~8℃避光未拆封状态下竖直保存,禁止冷冻。2.有效期为12个月,在2~8℃环境下保存时,稳定性可持续至所标示的日期;开瓶后低温避光(2~8℃)可保存1个月。

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