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伯乐 Bio-Rad 水平15x10cm Sub-Cell GT电泳槽 1704481

2023-11-03 482
伯乐 Bio-Rad 水平15x10cm Sub-Cell GT电泳槽 1704481
伯乐 Bio-Rad 水平15x10cm Sub-Cell GT电泳槽 1704481

品牌:伯乐 Bio-Rad

订货号:V141559

市场价:可询价

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伯乐Bio-Rad水平15x10cm Sub-Cell GT电泳槽(1704481)是一款高质量的电泳设备,适用于生物学、分子生物学和生物化学等领域的实验室使用。以下是对该产品的客观介绍:
产品定义:伯乐Bio-Rad水平15x10cm Sub-Cell GT电泳槽是一种用于电泳实验的设备,可用于DNA、RNA和蛋白质等生物分子的分离和分析。
特点:该电泳槽具有多项特点,使其成为实验室中的理想选择。首先,它具有15x10cm的水平电泳槽尺寸,适用于不同规模的实验。其次,该电泳槽采用优质材料制造,具有耐用性和稳定性,可长时间使用。此外,它还具有优化的设计,使得样品加载和运行过程更加方便和高效。
组成:伯乐Bio-Rad水平15x10cm Sub-Cell GT电泳槽由几个主要组件组成。其中包括电泳槽本身,电泳槽盖,电泳槽内的电极和电泳槽外的电源连接器。这些组件共同构成了一个完整的电泳系统,可用于样品的分离和分析。
类型:该电泳槽属于水平电泳槽的一种,适用于水平电泳实验。水平电泳是一种常用的电泳技术,通过在水平平面上施加电场,使带电分子在凝胶中移动,从而实现分离和分析。
伯乐Bio-Rad水平15x10cm Sub-Cell GT电泳槽(1704481)是一种用于电泳实验的设备。它具有以下主要功能:
1. 电泳槽尺寸:该电泳槽的尺寸为15x10cm,适用于较小规模的电泳实验。这个尺寸可以容纳较少的样品,适合于小规模的实验室或研究项目。
2. 水平设计:该电泳槽采用水平设计,样品在水平方向上进行电泳。这种设计可以提供均匀的电场分布,确保准确的分离和测量结果。
3. Sub-Cell GT技术:该电泳槽采用Sub-Cell GT技术,这是一种专利技术,可以提供更高的分辨率和更快的电泳速度。这种技术可以帮助研究人员更准确地分析和测量样品中的目标分子。
4. 可调节电场:该电泳槽具有可调节的电场功能,可以根据实验需求调整电场强度。这可以帮助研究人员优化电泳条件,以获得最佳的分离效果。
5. 安全性:该电泳槽采用安全设计,具有防溢出功能,可以防止溶液泄漏和样品损坏。这可以确保实验过程的安全性和可靠性。
伯乐Bio-Rad水平15x10cm Sub-Cell GT电泳槽是一种常用于生物医学研究和实验室分析的设备。在采购这款产品时,需要考虑以下几个方面的要求。
首先,根据不同医院的等级和科室的需求,确定所需的参数。例如,对于一些大型综合医院的生物医学研究中心,可能需要更高的电泳槽容量和更多的样品槽位,以适应大规模实验的需求。而对于一些小型医院的临床实验室,可能只需要较小的容量和少量的样品槽位即可满足日常实验的需求。
其次,考虑预算限制。不同医院和科室的预算不同,因此需要根据预算限制来选择合适的产品。在选择时,可以比较不同品牌和型号的电泳槽的价格和性能,选择性价比较高的产品。
此外,还需要考虑电泳槽的类型。伯乐Bio-Rad水平15x10cm Sub-Cell GT电泳槽是一种水平电泳槽,适用于常规的DNA和蛋白质电泳实验。如果需要进行垂直电泳实验或其他特殊实验,可能需要选择其他类型的电泳槽。
最后,还需要考虑一些其他方面的要求,如易于操作、维护和清洁等。选择一个操作简单、易于维护和清洁的电泳槽,可以提高实验效率和实验室的工作效果。
伯乐Bio-Rad水平15x10cm Sub-Cell GT电泳槽(1704481)在临床应用中具有广泛的用途。该电泳槽是一种用于分离和分析DNA、RNA和蛋白质的实验仪器,可用于临床实验室进行各种研究和诊断。
首先,该电泳槽可用于分离和分析DNA。在临床应用中,DNA分析是非常重要的,可以用于检测遗传疾病、肿瘤突变、感染病原体等。通过将待测DNA样品加载到电泳槽中,然后施加电场,DNA片段将根据其大小和电荷迁移速度在凝胶中分离。通过观察分离的DNA片段的位置和大小,可以确定样品中是否存在特定的基因突变或异常。
此外,该电泳槽还可用于RNA的分离和分析。RNA在临床研究中也扮演着重要的角色,可以用于检测基因表达水平、研究疾病机制等。通过将RNA样品加载到电泳槽中,然后施加电场,RNA分子将根据其大小和电荷迁移速度在凝胶中分离。通过观察分离的RNA带的位置和强度,可以确定样品中特定基因的表达水平。
最后,该电泳槽还可用于蛋白质的分离和分析。蛋白质在临床研究中起着关键的作用,可以用于研究疾病标志物、药物靶点等。通过将蛋白质样品加载到电泳槽中,然后施加电场,蛋白质将根据其大小和电荷迁移速度在凝胶中分离。通过观察分离的蛋白质带的位置和强度,可以确定样品中特定蛋白质的存在和相对丰度。