Спектрофотометр Eppendorf BioSpectrometer kinetic и микрокювета Eppendorf µCuvette G1.0

Спектрофотометр Eppendorf BioSpectrometer kinetic является расширенной версией Eppendorf BioSpectrometer basic и предлагает уже запрограммированные или свободно программируемые по времени и температуре методы. Он имеет встроенное кюветное отделение с подогревом. Его интегрированный элемент Пельтье гарантирует высокую точность при измерении кинетики ферментов и субстратов, а также при работе с другими зависимыми от температуры методами.

Информационная поддержка По всем возникающим вопросам

Сервисное обслуживание Диагностика, калибровка, поверка, расходные материалы

Доставка по РФ Транспортная компания, самовывоз, транспорт нашей компании

Программное обеспечение, дающее указания по ходу процесса, включено; не требуется много усилий для проведения нового анализа. Ретроспективное изменение временного окна для регрессионного анализа можно выполнить прямо на приборе. С BioSpectrometer kinetic не нужно выполнять традиционную трудоемкую настройку, которая требуется для проведения анализов с заданием температуры и времени.

Особенности:

  • Все опции Eppendorf BioSpectrometer basic.
  • Встроенное кюветное отделение с регулируемой температурой
    (диапазон регулировки от +20 °C до +42 °C с шагом 0,1 °C).
  • Встроенный таймер интервалов (минимальный интервал 5 с,
    максимальный диапазон измерения времени 59 мин — 59 с).
  • Предварительно запрограммированные и произвольно
    программируемые кинетические методы.
  • Ретроспективное изменение временного окна для
    регрессионного анализа.
  • Передача данных через USB-порт, Ethernet или по электронной
    почте, а также прямой вывод результатов на печать.
  • Экспорт данных в виде скриншотов в формате *.PNG,
    Microsoft® Excel® или защищенных PDF-файлов на стандартную
    флеш-карту или по электронной почте.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

  • Количественное определение нуклеиновых кислот.
  • Прямое количественное определение белков (280 нм).
  • Измерение микрообъемов с помощью µCuvette G1.0 для высококонцентрированных проб.
  • Измерение роста бактерий (600 нм).
  • Колориметрическое измерение количественного содержания белков, напр., BCA, по Брэдфорду, Лоури.
  • Анализ скорости встраивания окрашенных биомолекул (нуклеиновых кислот или белков).
  • Произвольно настраиваемая длина волны, напр., 340 нм: анализы с использованием NADPH или NAPH, 405 нм: анализы с использованием пара-нитрофенола, 420 нм: анализы с использованием орто-нитрофенола, 490 нм: колометрическое определение фруктозы, 490 нм: анализ цитотоксичности по конечной точке.
  • Измерение передачи.
  • Дополнительно кинетические методы и анализ ферментативной активности при различной температуре, напр.:
    — Измерения активности гексокиназы (340 нм, 37 °C).
    — Определение концентрации АТФ (340 нм, 37 °C).
    — Анализы на определение бета-галактозидазы (420 нм, 30 °C).

Измерительная микрокювета Eppendorf µCuvette G1.0 является высококачественной кюветой, сделанной из алюминия и кварцевого стекла. Она идеально подходит для измерения малых объемов высококонцентрированных проб. Имея фиксированную длину оптического пути всего 1 мм, кювета µCuvette G1.0 отличается в 10 раз более коротким оптическим путем по сравнению со стандартными кюветами. Это позволяет измерять концентрации нуклеиновых кислот и белков с высокой воспроизводимостью при гораздо более высоких концентрациях без предварительного разведения.
Благодаря водоотталкивающему покрытию кварцевого стекла требуется только 1,5 мкл нуклеиновой кислоты или 3 мкл пробы белка для точного формирования столбика жидкости. Степень самопоглощения µCuvette G1.0 крайне мала, что позволяет использовать весь измерительный диапазон фотометра. Кроме того, 5 мкл пробы может быть использовано для специальных флуоресцентных анализов, что экономит реагенты.
Как правило, чем ниже концентрация пробы, тем больше должна быть длина оптического пути. Согласно физической модели (закон Бугера — Ламберта — Бера), если концентрация пробы очень высока, используемая длина светового пути должна быть уменьшена, чтобы гарантировать прохождение достаточного количества света через пробу к детектору. Для концентраций двухцепочечной ДНК выше 25 пг/мкл рекомендованы измерения микрообъемов со значением длины светового пути 1 мм или менее. Если вы не уверены, какая кювета подходит для вашей пробы, ознакомьтесь с нашим обзором «О детекции» и проверьте соответствие кюветы с навигатором. Учитывайте, что и биоспектрометры BioSpectrometer и биофотометры BioPhotometer подходят для стандартных кювет и µCuvette G1.0. Таким образом, компания Eppendorf предоставляет возможность выбора оптимальной длины светового пути для определения широкого спектра концентраций проб.

Диапазон длин волн 200 нм – 830 нм
Диапазон измерения поглощения 0 A – 3,0 A (260 нм)
Диапазон измерения флуоресценции
Диапазон концентрации BSA (УФ-излучение 280 нм) µCuvette® G1.0 758 нг/мкл — 45,450 нг/мкл
±30 нг/мкл при A = 0
±76 нг/мкл при A = 1 (0,5 %)
Диапазон концентрации BSA (УФ-излучение 280 нм) UVette® 10 мм 75 нг/мкл — 4,545 нг/мкл
±3 нг/мкл при A = 0
±7 нг/мкл при A = 1 (0,5 %)
Диапазон концентрации BSA (УФ-излучение 280 нм) UVette® 2 мм 379 нг/мкл — 22,725 нг/мкл
±15 нг/мкл при A = 0
±38 нг/мкл при A = 1 (0,5 %)
Диапазон концентрации BSA (для длины оптического пути от 1 до 10 мм) 76 нг/мкл — 45,450 nнг/мкл
(фактор БСА равен 1,515)
Диапазон концентрации дцДНК (УФ-излучение 260 нм) µCuvette® G1.0 25 нг/мкл – 1 500 нг/мкл
Диапазон концентрации дцДНК (УФ-излучение 260 нм) UVette® 10 мм 2,5 нг/мкл  – 150 нг/мкл
Диапазон концентрации дцДНК (УФ-излучение 260 нм) UVette® 2 мм 12,5 нг/мкл  – 750 нг/мкл
Диапазон концентрации дцДНК (для длины оптического пути от 1 до 10 мм) 2,5 нг/мкл  – 1 500 нг/мкл
Длина волны возбуждения, флуоресценция
Длина волны излучения  I флуоресценции
Длина волны излучения  II флуоресценции
Длина светового пути пробы 8,5 мм
Источник излучения, флуоресценция
Источник излучения, поглощение Ксеноновая импульсная лампа
Кюветное отделение 12,5 мм × 12,5 мм, с термостатированием 20 °C – 42 °C
Минимальный размер шага 1 нм
Память методов >100 программ метода
Поглощение диапазона длины волны Сканирование (нм): 200 – 830 с шагом 1 нм
Потребление электроэнергии Прим. 30 Вт за рабочий шаг
Прим. 5 Вт с затемненным дисплеем и отключенным температурным контролем
Принцип измерения поглощения Однолучевой абсорбционный спектрофотометр с опорным пучком
Принцип измерения флуоресценции
Систематическая погрешность измерения длины волны ≤0,5 нм
Систематическая погрешность измерения поглощения ±1 % (А = 1)
Систематическая погрешность температуры ±0,2 °C при 25 – 37 °C
Сканирование да
Случайная погрешность измерения длины волны ± 1нм
Случайная погрешность измерения поглощения ≤0,002 при A = 0
≤0,005 (0,5 %) при A = 1
Случайная погрешность измерения флуоресценции
Случайная погрешность температуры ±0,15 °C при 25 – 37 °C
Спектральная ширина полосы пропускания ≤4 нм
Тип детектора Фотодиодная CMOS-матрица, 1024 пикселей
Шаг выбора длины волны 1 нм
Язык руководства пользователя испанский, итальянский, французский, английский, немецкий, японский
Интерфейсы › Порт USB master: для флеш-карты и термопринтера DPU-S445.
› Порт USB slave: для подсоединения к ПК (все функции доступны без ПК)
› Серийный интерфейс RS-232: для термопринтера DPU-414.
› Интерфейс Ethernet RJ45: для подсоединения к сетевому принтеру или для передачи данных по электронной почте прямо с прибора
Электропитание 230 В, 50 – 60 Гц
Размеры (Ш × Г × В) 295 × 400 × 150 мм / 11,6 × 15,7 × 6 дюймов
Вес без принадлежностей 5,5 кг
Диапазон времени измерения 00:05 – 59:59 мин:сек
Промежуток между двумя точками измерения 00:05 – 10:00 мин:сек
Регулируемый диапазон температур 20 – 42 °C (самый малый размер шага 0,1 °C)