产品名称:具有耗散和阻抗测量功能的石英晶体微天平,石英晶体微天平,细胞与表面相互作用高通量检测仪器设备系统
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耗散监测石英晶体微天平(QCM-D Quartz Crystal Microbalance ),石英晶体微天平

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我公司代理销售的欧美进口的带耗散监测功能的石英晶体微天平 (QCM-D) 是一种测量发生在表面或表面附近或薄膜内过程中的质量和粘度的工具。具有耗散的石英晶体微天平,具有阻抗的耗散监测石英晶体微天平是一种高灵敏度质量传感器,可测量石英晶体谐振器和任何吸附膜的频率和耗散变化。QCM-D 能够检测到传感器表面发生的其微小的化学、机械和电气变化,并将它们转换为电信号,通过研究电信号可以研究动态过程。表面纳米形貌和化学组成在生物医学应用中至关重要,因为医疗器械与生理环境的相互作用是由表面特征介导的。QCM 可用于许多应用 - 生物传感器、化学传感器、腐蚀、聚合物膜、纳米颗粒膜等。频率和耗散的变化提供了与膜质量或弹性变化有关的信息。带耗散监测的石英晶体微天平 (QCM-D) 可实时、纳米级测量表面和界面上发生的分子相互作用,包括质量变化、结构变化和粘弹性参数。


QCM-D 可用于实时监测过程,通过测量由吸附在压电石英传感器上的目标表面或薄膜组成的系统的频率和能量耗散的变化。


装置是一种高灵敏度质量传感器,可测量石英晶体谐振器的频率变化,并且作为无标记生物传感器,它可测量在传感器表面或附近发生的过程中吸附层的“湿质量”。

测量原理基于石英晶体的阻抗分析。确定谐振频率 (f res ) 和谐振电导曲线的带宽。带宽或半峰宽 (FWHM)与品质因数 (Q) 直接相关,根据定义,品质因数是众所周知的耗散 (D) 的倒数。


特点:

  • 测量谐振频率和质量(FWHM 或带宽或耗散)
  • 可以快速、连续地测量不同的谐波(5MHz 晶体下高达 13 次泛音)
  • 单通道温度控制范围为 15° C 至 60° (± 0.02° C)
  • 两个立测量的通道
  • 搭载 Windows? 10/11 的外部 PC 通过 USB通信

QCM-D 石英晶体微天平采用 BioSense 软件

 该软件可完控制 仪器。有两种测量模式可供选择:

  1. 共振:测量共振曲线并计算共振频率和 FWHM 高达 80 MHz
  2. 连续测量共振参数和流动池的温度。

计算:可以使用标准或定制模型计算各种 QCM 和 ad-layer 参数。所有这些参数都可以显示在屏幕上、打印、保存或导出以供进一步评估。

包含的内容:

  • 具有两个通道的 QCM 单元(一个通道是温度控制的)
  • 搭载 Windows? 10 Pro 的平板电脑
  • 传感器支架(流通式)
  • 软件(一个用户许可证)

技术信息


测量通道2
一:温度控制
二:连接各种外部传感器支架模块
频率范围1-80 MHz,高可达5 MHz 晶振的 13次泛音

液体中的共振频率
灵敏度

≤ 2 x 10 1赫兹


液体中的耗散敏感性

≤ 1 x 10 7

液体中的质量灵敏度*

≤ 1 纳克/平方厘米


为每个泛音记录的参数

谐振曲线、频率、Δ频率、FWHM、Δ FWHM、Q、
耗散、Δ耗散、温度等。

温度控制

工作温度15摄氏度60 摄氏度
温度稳定性± 0.02 
温度控制手动或通过软件设置

流体和样品

流动池体积~ 40 μl(通常为 ?14 mm 晶体)
接触液体的部件 PTFE、PEEK、SS、VITON(或Kalrez)
样品加载客户提供或集成选项
 客户提供注射泵或集成蠕动选项
其他样品池选项

电化学流动池、开放式比色皿、浸入式、真空式、高压
式、远程低调式、椭圆偏振法、显微镜、
定制...

物理尺寸
(不含计算机)

尺寸、重量180 毫米 x 175 毫米 x 68 毫米,1.35 千克

软件

生物传感器用于 QCM 和 EC 测量的通用软件平台
数据导入/导出导出到三方软件Excel、JPG、BPM、WMF等。 
PC 控制USB 2.0,Windows? 10 

电气

电源具有通用输入电压的 12VDC 电源
(100V-240V AC / 50-60 Hz)


典型应用:


使用石英晶体微天平对细胞骨架力学进行分子和细胞水平表征


该系统能够测量石英传感器上纳克级质量变化的仪器,既可以传统上用于探测合成系统的表面相互作用和组装动力学。其耗散监测 (QCM-D) 的加入有助于粘弹性系统的研究,例如与分子和细胞力学相关的系统。由于实时记录频率和耗散变化以及单一蛋白质水平的精度,QCM-D 可有效检测细胞表面和体外细胞成分的粘弹性特性。然而,很少有研究关注该仪器在细胞骨架系统中的应用,其动态部分创造了有趣的新兴力学作为驱动基本任务(例如分裂和运动)的整体。 QCM-D 通过体外重构和细胞测定来表征细胞骨架的关键动力学和机械特征的能力,QCM-D 研究如何单以及与其他生物物理表征技术结合产生有洞察力的机械数据。


用于研究生物传感器探测表面的结合功效、多层组装、竞争性蛋白质吸附研究以及近的细胞/表面相互作用



QCM-D 作为监测细胞粘附的工具



QCM-D 作为监测细胞毒性和细胞活力的工具


QCM-D 作为监测细胞内重要现象的工具