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          西班牙Micrux微型恒電位儀ECSens:驅動電化學生物傳感器開發的創新解決方案
          點擊次數:685 更新時間:2024-12-13
           

          西班牙Micrux -微型恒電位儀ECsens 用于開發電化學和生物傳感器

           

          MicruX的 ECSens微型恒電位儀比其他時候都更強大、更通用,它已升級為雙恒電位儀,是先進和靈活的電化學分析的選擇。它包括基本的電分析技術,為您提供精確測量所需的工具。多路復用選項將使同時監測多個電極變得更加容易。此外,控制ECSens非常簡單-通過我們直觀的智能應用程序直接從您的Android移動設備連接。

          從MicruX開始,我們一直在努力并認識到將微流體集成到分析過程中的優勢。

           

          ECSens 電化學傳感接口

          入門級超緊湊且經濟實惠的電化學傳感接口,集成了微型恒電位儀/雙恒電位儀,用于電化學研究和生物傳感器開發。

           

          一、ECSens 電化學傳感接口

          入門級超緊湊且耐用的電化學工作站,采用最常見的電分析技術進行初始電化學研究,可實現真正的現場伏安法和安培分析。USB 接口,由具有多路復用功能的 MicruX EC Manager Lite 軟件控制。與厚膜單電極(絲網印刷電極)兼容。

          ECSens 電化學傳感接口的參數:

          尺寸:36 x 15 x 8 毫米(長 x 寬 x 高)

          操作模式:恒電位儀(提供多通道模式)

          LED 指示燈:開機、電池開機

          通信接口:USB-C

          電源:USB

          工作溫度:0 oC 至 +50 oC

          直流電位范圍:± 1.08 V

          順從電壓:2 V

          直流電位分辨率:250 μV

          施加電位精度:≤ 0.1%

          電流范圍:6.5 μA 至 0.75 mA(7 個量程)

          直流電流:± 0.75 mA

          電流精度:≤ 0.1 %(滿量程范圍)

          測得的電流分辨率:電流范圍的 0.002 %(6.5 μA 范圍內為 130 pA)

          外殼: 鋁制外殼

          重量: < 5 克

          證書:CE

          詳細信息:MicruX ECSens 配有絲網印刷電極 (S1PE) 以及用于連接計算機和傳感器的附件和軟件。

          二、 ECSens BIPOT 電化學傳感接口

          新型超緊湊且經濟實惠的雙恒電位儀,非常適合使用常見的電分析技術開始電化學研究,實現原位伏安和安培分析。USB 接口,由具有多路復用功能的 MicruX EC Manager Lite 軟件控制。與單和雙絲網印刷電極兼容。

          ECSens BIPOT 電化學傳感接口

          尺寸:39 x 17 x 9 毫米(長 x 寬 x 高)

          工作模式:雙恒電位儀 / 恒電位儀(提供多通道模式)

          LED 指示燈:開機、電池開機

          通信接口:USB-C

          電源:USB

          工作溫度:0 oC 至 +50 oC

          直流電位范圍:± 1.5 V

          順從電壓:2.65 V

          直流電位分辨率:250 μV

          施加電位精度:≤ 0.1%

          電流范圍:0.25 μA 至 12.5 mA(5 個量程)

          直流電流:± 5 mA

          電流精度:≤ 0.1 %(滿量程范圍)

          測得的電流分辨率:電流范圍的 0.002%(0.25 μA 范圍內為 5 pA)

          外殼: 鋁制外殼

          重量: < 5 克

          證書:CE

          細節: MicruX ECSens BIPOT 隨附用于連接計算機和傳感器的附件和軟件。

           

          論文中來自西班牙和智利機構的研究人員要求MicruX的微流體定制服務開發一種測量單個細胞力學的新方法,以考慮尺寸效應。

          該文章開發一種省時的方法來機械表征單個細胞。成功模擬流體力和單元擠壓。提出了一種基于 Fung 準線性粘彈性理論的新型啟發式方法。在使用新的機械方法對滲透壓對細胞變形性影響的實驗研究中得到證明。

          應用于ARPE19細胞,這種方法與之前的發現相一致,能夠進行可靠的單細胞力學測量,有望在未來的生物研究中得到應用。

           

          【參考文獻】Aldo Abarca-Ortega, Blanca González-Bermúdez, Cristina Castro-Domínguez,ETC.,Single-cell mechanical characterization in constriction-based cytometry,International Journal of Mechanical Sciences,Volume 268,2024,


           
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