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- Copan植绒拭子——高提取高回收
当前用于法医学采集的各类拭子,从材质上,大致可分为五大类:棉、泡沫、尼龙绒、聚酯纤维和粘胶纤维拭子。研究人员从四个方面测试了五类拭子的性能:
结构——用电子显微镜观察拭子的细微结构
吸收量——通过将拭子浸入缓冲液试管测试吸收量
提取量——确定提取效率,则是将唾液样本直接移液到拭子上,振荡后确定提取量
回收量——回收效率的测定,是用缓冲液浸润过得拭子从擦拭玻片上干燥的唾液样本
据科学家介绍它们都有很高的吸收能力,但在提取环节,却只能回收不到50%的DNA,大多数产品只能做到20%到40%的回收量。
经数百次实验分析发现,尼龙植绒拭子提取效率最高,同时,相比之下,尼龙植绒拭子的回收效率较其他材质类拭子也最高。
用电子显微镜深入观察拭子结构,他们发现DNA吸收量主要是由拭子尖-端尺寸和纤维排列结构决定的,并不取决于材料本身。
例如持有专利的Copan植绒拭子,是通过把拭子置于静电场中,将尼龙纤维喷涂于拭子尖-端。这种工艺的优点在于具有开放式结构,并且具有吸水性超过的薄层。
相比于传统的缠绕拭子,尼龙植绒拭子采集样本和释放样本的量高3倍,而且对细胞样本不造成损害,保证细胞样本的存活率,不残留脂肪酸,对试验检测效果不造成影响,更不会对人体造成伤害。
意大利Copan公司专注微量DNA提取技术20余年,具有举足轻重的地位。
由其专利生产的copan植绒拭子在上海尔迪仪器科技有限公司可以购买!上海尔迪仪器科技有限公司响应快、售前售后服务好。
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- 实验证明:植绒拭子是提取DNA和培养细菌之王!
大多数即时检测(POCT)都会用到拭子采样和/或在检测时取样。而采样端具有不同化学及物理特性的材料可能会影响样本的采集和释放。来自波兰华沙国家公共卫生研究所Aleksandra Anna Zasada等人对临床诊断中所使用的不同拭子的特性进行了研究,重点关注了DNA和蛋白质两种分析物。
研究人员调查了四种不同的商业化拭子:包括意大利Copan Italia S.p.a由短尼龙制造的FLOQSwabs®植绒拭子、人造丝拭子和涤纶拭子,以及美国碧迪医疗由聚氨酯泡沫制造的BBL培养拭子。
该团队发现,从植绒尼龙拭子中获得了最高量的DNA。植绒尼龙拭子的吸收性最高,被证明是提取DNA和培养细菌的最有效方法。
2003年,COPAN发明了植绒拭子,改变了微生物样本收集方式。公司产品与广大医务人员一同奋战在抗疫前线。
相比于传统拭子,COPAN植绒拭子尼龙纤维通过Copan植绒技术附着于一端,标本进出自如,无阻碍。COPAN植绒拭子不仅采集到的标本多,释放的标本和适用的部位也很多。
上海尔迪仪器科技有限公司是Copan拭子的代理,如果有需要可联系我司,拨打电话021-61552797!021-61552797!
- 盘点植绒拭子和传统拭子区别
植绒的原理是利用电荷同性相斥异性相吸的物理特性,使绒毛带上负电荷,把需要植绒的物体放在零电位或接地条件下,绒毛受到异电位被植物体的吸引,呈垂直状加速飞升到需要植绒的物体表面上,由于被植物体涂有胶粘剂,绒毛就被垂直粘在被植物体上。
盘点植绒拭子和传统拭子区别
一、采样拭子是要直接接触我们的人体器官,相比于传统的拭子,植绒拭子采集样本和释放样本的量高3倍,对人体也不会造成伤害。植绒采样要更舒适,使用起来会更方便。
二、相比于传统的拭子,植绒拭子的采集速度更加快,其采集样本的时间是在3-5秒,快速便捷提高工作效率。只有更快的提取样本,才能更高效的完成采集分析。
三、相比于传统的拭子,植绒拭子对于样本的释放量更大
植绒拭子比传统的缠绕式棉签的收集和释放量大很多,实验研究表明植绒拭子的采集量和释放量可达到样本的95%,而棉签只有20%左右。
因为棉签收集的大部分样本在释放的时候容易被拦截在头部的纤维基质层中,不容易释放或释放很小量。植绒拭子可以通过刷状纤维层的定向摩擦效果,完全捕获细胞样本,所以,植绒拭子特别有利于微量DNA的采集。
因此,与传统拭子相比,植绒拭子有着更好的对临床微生物标本的采集与运送效果。尤其是对于那些不能及时送检、放置时间过长的标本而言更是如此。
自习室不让说话 Copan的植绒拭子十分优质,并且美国已授予 COPAN 备受期待的植绒拭子(用于生物样本采集及输送)发明。仅有两家制造商能供应新冠病毒采集样本所需的特定鼻拭子,而意大利COPAN便是其中之一!
- 植绒拭子和传统拭子有什么区别?
植绒拭子和传统拭子有什么区别?
植绒的原理是利用电荷同性相斥异性相吸的物理特性,使绒毛带上负电荷,把需要植绒的物体放在零电位或接地条件下,绒毛受到异电位被植物体的吸引,呈垂直状加速飞升到需要植绒的物体表面上,由于被植物体涂有胶粘剂,绒毛就被垂直粘在被植物体上。
一、采样拭子是要直接接触我们的人体器官,相比于传统的拭子,植绒拭子采集样本和释放样本的量高3倍,对人体也不会造成伤害。植绒采样要更舒适,使用起来会更方便。
二、相比于传统的拭子,植绒拭子的采集速度更加快,其采集样本的时间是在3-5秒,快速便捷提高工作效率。只有更快的提取样本,才能更高效的完成采集分析。
三、相比于传统的拭子,植绒拭子对于样本的释放量更大
植绒拭子比传统的缠绕式棉签的收集和释放量大很多,实验研究表明植绒拭子的采集量和释放量可达到样本的95%,而棉签只有20%左右。
因为棉签收集的大部分样本在释放的时候容易被拦截在头部的纤维基质层中,不容易释放或释放很小量。植绒拭子可以通过刷状纤维层的定向摩擦效果,完全捕获细胞样本,所以,植绒拭子特别有利于微量DNA的采集。
因此,与传统拭子相比,植绒拭子有着更好的对临床微生物标本的采集与运送效果。尤其是对于那些不能及时送检、放置时间过长的标本而言更是如此。
Copan的植绒拭子十分优质,并且美国专利局 已授予 COPAN 备受期待的植绒拭子(用于生物样本采集及输送)发明专利。仅有两家制造商能供应新冠病毒采集样本所需的特定鼻拭子,而意大利COPAN便是其中之一!
- 博凌科为 的口腔拭子基因组DNA提取试剂盒 如何?
- 咽拭子培养怎样做?具体的步骤!
- 怎样提取DNA
- 怎样提取DNA? 我要提取植物的过程,尽量详细。
- 广东咽拭子哪家好,如何正确选择对的咽拭子厂家?
广东咽拭子哪家好?
1、美迪科是广东成立较早经验丰富的咽拭子集研发、生产、销售于一体的企业,咽拭子质量经得起市场和广大国内外客户的考验。
2、美迪科咽拭子国内外相关资质齐全,二类医疗器械注册证书,以及出口需要的欧盟CE、美国FDA、澳洲TGA, 沙特SFDA、加拿大MDEL、ISO13485等证书
3、美迪科可生产提供二类辐照灭菌无菌咽拭子,使用更加安全放心可靠。
4、美迪科咽拭子 口咽拭子 鼻咽拭子植绒材质 海绵材质多种规格型号尺寸折断点,独立纸塑袋包装和套管软管包装 可满足不同采样需求。
5、美迪科在合作前可以支持免费寄送样品,支持实地考察验厂,同时长期合作客户量大有优惠。
- COPAN FLOQSwabs拭子I 十九年研发成就科学与高
Copan早在2003年就开始构思推进FLOQ®技术,以满足医疗保健专业人员对更高效的样本采集的追求。近二十年的发展让FLOQSwabs®拭子得以适应各种应用场景,从临床实验室、制药及食品行业的应用,到刑事样本自采领域,这些都成为FLOQ®技术在获得成功的关键。
大多数即时检测(POCT)都会用到拭子采样和/或在检测时取样。而采样端具有不同化学及物理特性的材料可能会影响样本的采集和释放。来自波兰华沙国家公共卫生研究所Aleksandra Anna Zasada等人对临床诊断中所使用的不同拭子的特性进行了研究,重点关注了DNA和蛋白质两种分析物。
研究人员调查了四种不同的商业化拭子:包括意大利Copan Italia S.p.a由短尼龙制造的FLOQSwabs®植绒拭子、人造丝拭子和涤纶拭子,以及美国碧迪医疗由聚氨酯泡沫制造的BBL培养拭子。
该团队发现,从植绒尼龙拭子中获得了最高量的DNA。植绒尼龙拭子的吸收性最高,被证明是提取DNA和培养细菌的有效方法。
如今,我们的FLOQSwabs®一次性拭子已实现国产化,由拭子软头(尼龙、聚酯或人造纤维)和杆(聚苯乙烯、共聚酯或尼龙)组成,并经过环氧乙烷灭菌,能承受反复操作20次不破损或断裂。FLOQSwabs®拭子具有各种采样端形状、长度和材料进行选择,可为您的临床和实验室需求随时提供帮助!
如有需要copan的拭子,可联系上海尔迪仪器科技有限公司!
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- 明美显微成像下的无菌拭子
当我们进行体检的时候,都会遇到拭子采样的情况,无论是咽喉、口腔、鼻的体检还是病菌、菌采样都需要使用到无菌采样拭子。一次性无菌采样拭子可协助医院或实验室检测病菌采样使用。
无菌采样拭子由取样刷,热合膜,吸塑盒组成。其中取样刷是由旋杆、套管、套帽、采样头组成。
一次性采样拭子
无菌采样拭子的表面应该光滑、无杂质;采样头的毛刷需柔软,密度适中,毛面应整齐,不得有毛边、毛刺、无杂物,并无掉毛痕迹。
由于无菌采样拭子供人体部位沾取生物样本检验使用,是直接接触我们的人体器官的,这对于无菌采样拭子有着严苛生产要求。
一般对于拭子的检测是通过抽检成品在显微成像技术下将拭子放大,通过对其表面进行检测,从而完成对拭子的生产要求是否符合做出判断。
显微镜下拭子成像图 (1)
显微镜下拭子被挤压成像图(2)
这其中,明美显微大体成像MZ62是主角。
MZ62采用良好的光学系统设计,展现优异的分辨率及真实色彩,人机工程学设计和耐用的机身部件,长时间使用稳定可靠。是常规生物医学检验,科研研究和工业检测等高精度观察领域的理想工具。
搭配上高灵敏度相机—MS23即可对显微成像进行记录。
MS23采用大靶面高性能的成像芯片,配合USB3.0数据传输接口,具有大视野、高灵敏度、高动态范围和高帧率等性能特点,可广泛应用于明暗场、相衬、偏光、DIC和荧光成像等显微成像领域。
来源:https://www.mshot.com/article/1375.html
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