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PDP300(2010)精密测量投影仪46000
元
产品详细介绍一、用途PDP300(2010)精密数显投影仪是应用光电轮廓,光栅数显技术和工作台移动作精密调焦的新型仪器。它不仅可以进行轮廓测量,而且可以进行坐标测量,反射照明的多种性能,并留有连接计算机接口。PDP300精密数显投影仪可广泛地应用于国民经济的各部门,如机械、电子、钟表、地震研究、国防、科研等。 二、规 格 参 数 : 1、投影屏: 3、旋转工作台行程:(mm)投影屏尺寸:300(mm) X坐标0~200数显当量0.001旋转范围:0~360O Y坐标0~100数显当量0.001旋转数显当量 1’(或0.01 O ) Z坐标0~80(调焦行程50) 2、物镜: 4、照明光源:放大倍数物方线视场 物方工作距离10 ×30(mm) 85.17(mm)20 × 15(mm) 81.94(mm)50 × 6(mm) 16.99(mm)100 × 3(mm) 16.39(mm) 5、仪器成套性:序号 必备件内容 数量 序号 必备件内容 数量1 仪器主体 1台 10 50mm标准玻璃尺 1根(选购)2 10×物镜 1只 11 360mm普通玻璃尺 1根(选购)3 20×物镜 1只(选购) 工具箱 1个(选购)4 50×物镜 1只(选购) 5 100×物镜 1只(选购) 6 10×物镜反光镜 1只 序号 备用件内容 7 20×物镜反光镜 1只(选购) 1 5A/5×20保险丝 1只8 50×物镜反光镜 1只(选购) 2 3A/5×20保险丝 1只9 100×物镜反光镜 1只(选购) 3 24V 150W卤钨灯 2只上海光学仪器进出口有限公司地 址 :上海市杨浦区武东路32号2幢401室 邮编 :200433电话:021-35030526 手机:13916201020 传真:021-65563863 售价:46000元 (含运费、增税、款到发货) 联系人:卜生高E-mail:bsg040206@163.com http://www.soiec.cpooo.com
上海光学仪器进出口有限公司
2021-08-23
正
元
智慧集团股份有限公司
正元智慧(股票代码:300645)以用卓越的技术和服务,伴随用户共生共长为使命,致力于成为国内领先的数字化服务提供商和运营商。公司自1994年创建以来,通过不断地创新技术、产品与解决方案,助力教育行业从信息化到数字化的发展变革,为数千家高校、企事业单位及数千万师生、企事业员工带来智慧体验,让智慧之美无处不在。 公司充分运用新兴ICT技术,构建物联中台、数据中台、AI中台、支付中台、认证中台、协同中台,推出“数字基座+场景应用”的产品框架体系,打造多技术融合、多主体协同、多场景应用的智慧校园综合服务解决方案,核心技术拓展到政府、军警、企业等,形成智慧园区解决方案。同时,公司积极从ToB服务向ToC服务延伸,不断拓展投资运营服务和增值服务,实现线上线下、B2B2C服务一体化。 公司拥有自主软硬件产品300多种,软件著作权近千项、专利近百项,通过CMMI5级评估,具有电子与智能化工程、安防工程、DCMM、CS、ITSS等多项资质,曾获评国家火炬计划重点高新技术企业”“国家规划布局内重点软件企业”“武警部队科技进步一等奖”“全国高校后勤服务优秀企业”“国家金卡工程金蚂蚁奖”等荣誉。公司在全国各省市均设立子公司和办事处,为客户提供全天候、属地化、管家式服务。 正元源于“正合奇胜,积贤培元”。公司坚持以军魂锻造执行力、以创新塑造竞争力,坚持“心怀客户、坦荡诚信、主动担当、求实创新、共创共享”的价值观,坚持“知识分子革命化,革命分子知识化”的育才理念,全面打造具有军人特质的企业文化。
正元智慧集团股份有限公司
2021-12-07
江西中洪博
元
生物技术有限公司
江西中洪博元生物技术有限公司专业提供动物模型定制的医学技术服务。公司建立的疾病动物模型已达150余种,在国内外疾病动物模型制备种类上名列前茅。公司主要面向科研院校,为广大客户提供建立好的标准化动物模型产品,提高医学科研工作效率和效能。
江西中洪博元生物技术有限公司
2021-10-28
一种人类多能干
细胞
向造血干
细胞
分化的方法及培养添加剂
本发明涉及一种人类多能干细胞向造血干细胞分化的方法及培养添加剂。人类多能干细胞包括人类胚胎干细胞和人类诱导多能干细胞,能分化为人体内各种组织,可以用来制作疾病模型、进行药物毒性检验,并可通过细胞移植,取代损伤病变的细胞,促进机体创伤修复和治疗疾病。造血干细胞终身存在于人体,能够分化为血液系统的各类细胞,包括红细胞、粒细胞、巨噬细胞、单核细胞、小胶质细胞、树突细胞、B-淋巴细胞、T-淋巴细胞、NK-淋巴细胞等,在临床治疗血液类疾病、癌症等方面有重要价值。目前诱导人类多能干细胞向造血干细胞分化的途径主要有:拟胚体分化法和基质细胞共培养法。这些方法也存在一些缺陷:拟胚体法一般需要消耗大量多能干细胞,其分化阶段的不一致导致其分化效率普遍较低且耗时较长;基质细胞共培养法效率不稳定,会引入动物源成分。例如与小鼠骨髓基质细胞OP9细胞共培养,会引入鼠源性成分,为诱导分化的造血干细胞的临床应用带来安全隐患。发明内容本发明的目的是提供一种人类多能干细胞向造血干细胞分化的方法及培养添加剂。本发明提供了用于制备造血干细胞的试剂盒,包括培养液II、培养液III、培养液IV和培养液V;
清华大学
2021-04-10
一种多能干
细胞
形成必需蛋白CREPT的在诱导多能干
细胞
中的应用
本发明涉及分子细胞生物学技术领域中,一种多能干细胞形成必需蛋白CREPT的在诱导多能干细胞中的应用。本发明所要解决的技术问题是如何制备多能干细胞及不能诱导为多能干细胞的细胞模型。为解决上述技术问题,本发明首先提供了下述X1)或X2)的方法:X1)多能干细胞的制备方法,包括:增加名称为动物细胞1的出发动物细胞中CREPT蛋白质的含量和/或活性,得到重组动物细胞,利用所述重组动物细胞制备多能干细胞;所述动物细胞1非干细胞;X2)不能诱导为多能干细胞的细胞模型的制备方法,包括:降低名称为动物细胞2的出发动物细胞中所述CREPT蛋白质的含量和/或活性,得到不能诱导为多能干细胞的细胞模型;所述动物细胞2非干细胞且表达所述CREPT蛋白质。所述动物细胞1和所述动物细胞2均为离体的动物细胞。利用所述重组动物细胞制备多能干细胞可利用Yamanaka因子进行。Yamanaka因子为Oct4、Sox2、Klf4和c-Myc。
南开大学
2021-04-10
国科大毕业生合作在体外人8
细胞
期胚胎样
细胞
方面取得研究新进展
该研究是中国科学院广州生物医药与健康研究院联合国内外多个研究团队,开发了一种非转基因、快速且可控的重编程方法,首次真正将人多能干细胞(PSC)诱导为全能性的8细胞期胚胎样细胞(8CLC)。
中国科学院大学
2022-06-01
软骨
细胞
仿生培养模型及其制备方法
关节软骨损伤及其退行性病变-骨关节炎给社会带来越来越大的劳动力损失以及患者生活质量的下降。骨软骨生物医学研究日益深入,但另一方面,减少动物的使用又是一个巨大挑战,也是人类文明进步的趋势。因应这一挑战,体外模型,包括多种类器官,被开发出来并用于体外生物医学研究,有效减少了实验动物使用数量,并提升了研究的准确性。本项目通过制备仿生模型,为骨软骨的缺损和再生研究提供了体外、准确的研究手段。
北京大学
2021-02-01
鉴定和定量低频体
细胞
突变的方法
本发明提供了鉴定和定量低频体细胞突变的方法,特别涉及鉴定转座子基因组定位、方向和拷贝数的方法。本发明利用不同转座子家族的特异位点,通过构建文库灵敏、特异地富集转座子插入序列;利用高通量测序和生物信息学分析,准确地鉴定样本中转座子的基因组定位、方向、拷贝数和类型。使用本发明的方法能够经济地、精准地鉴定生殖系和体细胞转座子插入事件。此外,本方法可应用于检测任何序列已知区域内的低频遗传变异。在临床诊断应用方面,本方法在检测由转座子插入导致的遗传疾病上有重大潜力,并在理解体细胞嵌合突变的产生及其潜在致病性有重要意义。
北京大学
2021-02-01
m6A调控肿瘤
细胞
上皮间质化
发现肿瘤细胞上皮间质化(EMT)过程中mRNA的m6A显著上调,其可通过促进EMT关键转录因子Snail的翻译从而促进肿瘤EMT及侵袭转移。在肿瘤细胞EMT过程中,mRNA的m6A修饰增加。甲基转移酶METTL3的缺失使得m6A水平下调,并抑制癌细胞在体外和体内的迁移、侵袭和EMT过程。m6A-seq和功能实验表明,EMT的关键转录因子Snail的表达受m6A调控,且过表达Snail能逆转METTL3缺失导致的细胞EMT抑制。进一步研究表明,Snail mRNA的CDS区而非3’UTR区的m6A修饰,可促进其mRNA的翻译延伸,其可能机制是通过YTHDF1与eEF-2的共结合促进多聚核糖体对其的翻译作用。体内实验表明METTL3敲除细胞株转移能力较野生型显著下调,过表达Snail则可在一定程度上逆转此现象。临床分析表明肝癌组织中Mettl3和YTHDF1表达高于癌旁组织,其上调是肝癌患者总体生存率(OS)不良预后因素。
中山大学
2021-04-13
一种
细胞
囊泡快速标记装置
本实用新型公开了一种细胞囊泡快速标记装置,该装置包括荧光显微镜、显微镜专用活细胞培养系统、玻璃微电极、压力控制器、电刺激器和气瓶,该方法是采用一种用于膜片钳实验的玻璃微电极,通过一定频率和压力的气体,将微电极中的囊泡标记染料均匀地释放到细胞周围,形成稳定的染料浓度,从而实现对特定的囊泡进行标记。完成标记后,停止给气,染料浓度会因扩散作用迅速降低,无需洗脱过程,可以直接进行囊泡动态变化的后续观察。该方法可快速有效地实现标记并实时记录,从而极大地提高实验效率。
浙江大学
2021-04-13
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