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        公司于2021年7月在安徽省合肥市高新區創立,從事生命科學儀器、體外診斷設備、試劑研制和技術開發。公司是中國科學技術大學先研院持股企業,依托歐美同學會長三角海創中心搭建的創新創業平臺,借力中國科學技術大學校外聯合實驗室,擁有強大的技術團隊(中國科學技術大學教授2人,校友1人,中科大先研院實踐平臺工程碩士4人),實現了多項科技成果的研發、落地、轉化。公司基于前沿基礎技術,立足于研發高效、靈敏的儀器及生物試劑,致力于相關突破性新技術、新材料的轉化應用,采用AI智能應用打造擁有自主知識產權的生命科學儀器國產化新平臺。
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        • 高壓電轉儀 ETI3000
          高壓電轉儀 ETI3000 更新時間:

          高壓電轉儀是一種利用高壓電脈沖在細胞膜上形成短暫小孔,從而使外源DNA、RNA、蛋白質等大分子物質以及一些小分子能夠順利進入細胞內部的科學實驗儀器。

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        • 高效細胞電轉儀
          高效細胞電轉儀 更新時間:

          高效細胞電轉儀是一種在分子生物學、基因治療及藥物研發等領域廣泛應用的科學實驗儀器。

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        • 低溫電轉儀
          低溫電轉儀 更新時間:

          低溫電轉儀是一種實驗室設備,其核心在于利用超導材料在較低溫度環境下實現高速、高效的電子轉移和操作。

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        • 高通量 多功能電轉儀
          高通量 多功能電轉儀 更新時間:

          高通量 多功能電轉儀主要用于細胞的電穿孔轉染,即將外源DNA、RNA等生物大分子高效導入細胞內,實現基因的轉移和表達。這一過程對于基因編輯、基因治療、細胞治療及藥物遞送等研究至關重要。

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        公司新聞

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        • 公司新聞

          2025 / 10.14

          流式電轉儀日常維護與壽命延長指南
          在細胞生物學實驗中,流式電轉儀是一種重要的工具,用于將外源物質高效導入目標細胞內。然而,長期使用過程中難免會遇到電極污染和管路堵塞等問題,這些問題不僅會影響實驗結果的準確性,還可能縮短設備的使用壽命。本文將為您提供一份詳細的日常維護與保養指南,幫助您有效應對這些挑戰,確保流式電轉儀的穩定運行和長久耐用。一、電極清潔:保持導電性能的關鍵問題表現:電流傳導效率下降;電擊效果不佳導致轉化率降低。原因分析:每次使用后殘留在電極表面的樣本碎片、緩沖液成分或其他雜質逐漸積累形成絕緣層。解...
        • 公司新聞

          2025 / 9.18

          深度剖析體外電穿孔儀:工作原理、核心技術與性能
          在生物醫學研究領域,細胞轉染是一項至關重要的技術手段,它允許研究人員將外源基因或其他大分子物質高效地導入目標細胞內。近年來,隨著技術的發展,體外電穿孔儀作為一種非病毒載體介導的物理方法,因其獨特的優勢逐漸成為實驗室中的常用設備。本文將從工作原理、核心技術以及性能三個方面對這一創新工具進行深入探討。一、工作原理:利用電場創造臨時通道體外電穿孔儀基于一個簡單的物理現象——當細胞置于高強度脈沖電場中時,其脂質雙層膜結構會暫時形成微小孔洞(即電孔),使得原本無法穿透細胞膜的大分子如D...
        • 公司新聞

          2025 / 8.19

          純化儀核心科技揭秘
          在現代科學實驗與工業生產領域,有一種至關重要卻常被忽視的設備——純化儀。它宛如一位默默耕耘的幕后英雄,為諸多行業的精準發展和高質量成果保駕護航。從原理上看,純化儀基于各種物理或化學分離技術來實現物質的提純。比如蒸餾法,利用不同組分沸點的差異,將混合物加熱至特定溫度,使低沸點物質先汽化,再通過冷凝收集得到相對純凈的目標產物;還有萃取法,依據相似相溶原則,選用合適的溶劑把所需成分從復雜體系中轉移到另一相中,從而達到分離純化的目的。這些看似簡單的操作背后,實則蘊含著精密的控制和嚴謹...
        • 公司新聞

          2025 / 7.16

          揭秘高效電轉染儀的原理
          在現代生物學和醫學研究領域,高效電轉染儀已然成為重要工具。它如同一位精準的“運輸調度員”,在細胞實驗中發揮著關鍵作用。電轉染技術的核心原理是基于細胞膜的通透性在電場作用下會發生改變這一特性。當施加適當的電脈沖時,細胞膜會出現短暫的微小孔隙,而這些孔隙就如同打開了一扇扇“大門”,使得外源基因或其他物質能夠有機會進入細胞內部。高效電轉染儀就是通過控制電場的強度、持續時間以及脈沖模式等參數,來實現高效且精準的物質轉運。從其應用場景來看,在基因治療研究領域,扮演著至關重要的角色。研究...
        • 公司新聞

          2025 / 3.24

          揭秘中壓層析柱:科學分離與純化的核心工具
          在現代生物化學、制藥、食品科學及環境分析等多個領域中,分離與純化技術扮演著至關重要的角色。其中,中壓層析柱(MPLC)作為一種介于常規層析與高效液相色譜(HPLC)之間的分離技術,憑借其性能和廣泛的應用領域,成為了科研工作者手中的得力助手。本文將深入探討工作原理、構造設計、操作流程及其在各領域中的具體應用,帶領讀者走進這一科學分離與純化的神秘世界。一、工作原理中壓層析柱的工作原理基于樣品混合物中各組分在固定相和流動相中分配系數的差異。在層析過程中,待分離的混合物溶解于適當的溶...
        • 技術文章

          2026 / 1.30

          低溫電轉儀:簡單分析下選購指南
          低溫電轉儀(低溫轉膜儀、冷凍電轉儀)主要用于WesternBlot中轉印易降解蛋白、大蛋白/難轉蛋白、高靈敏度實驗,核心是低溫控溫+高效電轉+穩定安全。下面從核心選購要點、關鍵參數對比、場景適配、品牌與預算四方面,給出簡潔實用的選購指南。一、核心選購維度(按優先級排序)1.控溫能力(最關鍵,決定低溫效果與蛋白穩定性)溫度范圍:主流要求0~4℃穩定控溫,部分機型可達-2~10℃;控溫精度:±0.5℃~±1℃,避免溫度波動導致蛋白降解或轉膜效率下降;制...
        • 技術文章

          2025 / 12.30

          低溫電轉儀和高溫電轉儀的工作原理是什么?
          低溫電轉儀和高溫電轉儀是分子生物學領域用于細胞電穿孔轉化的核心設備,二者工作原理的核心都是利用高壓電場擊穿細胞膜形成微孔,使外源核酸(DNA/RNA)進入細胞,但在溫度控制邏輯、電場參數設計、適用場景上存在本質差異,以下是詳細拆解:一、核心共性:電轉儀的基礎工作原理無論是低溫還是高溫電轉儀,本質都是基于電穿孔技術,核心流程和原理一致:電場穿孔:將細胞與外源核酸混合液置于電轉杯(電極杯)中,施加瞬時高壓電場(幾百至幾千V/cm),細胞膜在電場力作用下發生極化,形成納米級可逆微孔...
        • 技術文章

          2025 / 11.28

          淺聊一下低溫電轉儀跟高溫電轉儀的區別
          低溫電轉儀與高溫電轉儀的核心差異圍繞“控溫邏輯、適配樣本、實驗場景”展開,本質是通過溫度調控平衡“細胞膜穿孔效率”與“樣本活性保留”,以下是簡潔明了的區別解析:一、核心設計差異:控溫方式與目的低溫電轉儀:自帶制冷模塊(制冷片/液氮預冷),工作溫度穩定在2-8℃,核心目的是“降溫護活”——電擊時電場會產生瞬時熱量,低溫可抑制樣本(尤其是細胞)因熱損傷死亡,同時減少核酸降解。高溫電轉儀:無主動制冷,依賴加熱模塊或環境升溫,工作溫度多在37-42℃,核心目的是“升溫促轉”——高溫可...
        • 技術文章

          2025 / 10.31

          電轉儀的工作原理介紹
          電轉儀的核心工作原理是利用高壓脈沖電場在細胞膜上形成瞬時微孔,使外源物質(如DNA、RNA、蛋白質)快速進入細胞,實現高效的細胞轉化或轉染,以下是通俗且清晰的原理拆解:1.核心前提:細胞膜的通透性變化正常情況下,細胞膜具有選擇透過性,外源大分子(如質粒DNA)無法自由進入細胞。高壓電場的作用是暫時改變細胞膜結構,為外源物質提供進入通道。2.關鍵步驟:從電場施加到物質進入樣品準備:將待轉化的細胞與外源物質(如DNA溶液)均勻混合,加入專用電轉杯(電極間距固定,保證電場均勻)。電...
        • 技術文章

          2025 / 10.22

          多功能電轉儀的常見問題排查
          多功能電轉儀作為細胞實驗、分子生物學研究中的關鍵設備,其穩定性直接影響實驗成功率與數據可靠性。本文針對用戶反饋的典型故障現象,結合技術原理提供系統性排查方案,幫助科研人員快速定位問題并恢復儀器性能。一、電源異常類故障解析當多功能電轉儀出現無法開機或自動關機現象時,首先檢查供電系統穩定性。使用萬用表測量輸入電壓是否在允許波動范圍內,特別要注意實驗室穩壓電源的實際輸出能力。此時應重點觀察電源指示燈閃爍頻率,若呈現不規則閃動則可能是內部濾波電容老化失效的表現。保險絲熔斷是另一常見誘...
        • 技術文章

          2025 / 10.17

          CurT/CURT1蛋白參與藍藻和綠藻的細胞和葉綠體分裂協調
          CURVATURE類囊體1(CURT1)家族的植物蛋白及其原核CurT同源物是葉綠體和藍藻中類囊體膜系統三維結構的關鍵決定因素。由于CURT1/CurT家族的進化起源似乎與類囊體本身的進化一致,因此塑造類囊體系統已被廣泛認為是它們的主要作用。在這項研究中,我們提供了強有力的證據,表明CurT除了調節類囊體結構之外,還參與了聚囊藻屬PCC6803和SynechococcuselongatusPCC7942的細胞分裂和類囊體裂變/分配,可能是通過與關鍵細胞分裂蛋白FtsZ的物理相...

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