產(chǎn)品分類
-
實(shí)驗(yàn)室儀器
按功能分
- 提供實(shí)驗(yàn)環(huán)境的設(shè)備
- 分離樣品并處理設(shè)備
- 對(duì)樣品前處理的設(shè)備
- 處理實(shí)驗(yàn)器材的設(shè)備
- 保存實(shí)驗(yàn)樣品用設(shè)備
- 1. 冰箱
- 2. 保鮮柜
- 3. 傳感器
- 4. 低壓電氣
- 5. 工業(yè)自動(dòng)化
- 6. 化學(xué)品儲(chǔ)存
- 7. 控濕柜
- 8. 冷藏柜
- 9. 冷凍箱
- 10. 循環(huán)烘箱
- 11. 液氮罐
- 12. 工業(yè)型液氮罐
- 13. 液氮容器配件
- 14. 油桶柜
- 15. 貯存箱
- 1. 搗碎機(jī)
- 2. 超聲波清洗器
- 3. 干燥箱
- 4. 滅菌器\消毒設(shè)備
- 5. 清洗機(jī)
- 1. 蛋類分析儀
- 2. 粉碎機(jī)
- 3. 谷物分析儀
- 4. 混勻儀
- 5. 攪拌器
- 6. 馬弗爐
- 7. 樣品制備設(shè)備
- 8. 破碎、研磨、均質(zhì)儀器
- 9. 消解
- 計(jì)量?jī)x器
- 培養(yǎng)孵育設(shè)備
- 基礎(chǔ)通用設(shè)備
- 通用分析儀器
- 樣品結(jié)果分析
- 1. 計(jì)數(shù)器
- 2. 衡器
- 3. 天平
- 1. CO2培養(yǎng)箱
- 2. 動(dòng)物細(xì)胞培養(yǎng)罐
- 3. 封口用
- 4. 發(fā)芽箱
- 5. 孵育器
- 6. 發(fā)酵罐
- 7. 恒溫槽、低溫槽
- 8. 恒溫恒濕
- 9. 培養(yǎng)箱
- 10. 培養(yǎng)架
- 11. 人工氣候箱
- 12. 水浴、油浴、金屬浴
- 13. 搖床
- 14. 厭氧微需氧細(xì)胞培養(yǎng)設(shè)備
- 1. 邊臺(tái)
- 2. 刨冰機(jī)
- 3. 電熱板
- 4. 輻射檢測(cè)
- 5. 干燥箱
- 6. 瓶口分配器
- 7. 水質(zhì)分析類
- 8. 水質(zhì)采樣器
- 9. 實(shí)驗(yàn)臺(tái)
- 10. 溫、濕、氣壓、風(fēng)速、聲音、粉塵類
- 11. 穩(wěn)壓電源(UPS)
- 12. 文件柜
- 13. 移液器
- 14. 制造水、純水、超純水設(shè)備
- 15. 制冰機(jī)
- 16. 中央臺(tái)
- 17. 真空干燥箱
- 1. 比色計(jì)
- 2. 測(cè)厚儀
- 3. 光度計(jì)
- 4. 光譜儀
- 5. 光化學(xué)反應(yīng)儀
- 6. 電參數(shù)分析儀
- 7. 檢驗(yàn)分析類儀器
- 8. 瀝青檢測(cè)
- 9. 酶標(biāo)儀洗板機(jī)
- 10. 凝膠凈化系統(tǒng)
- 11. 氣質(zhì)聯(lián)用儀
- 12. 氣體發(fā)生裝置
- 13. 水份測(cè)定儀
- 14. 色譜類
- 15. 水質(zhì)分析、電化學(xué)儀
- 16. 石油、化工產(chǎn)品分析儀
- 17. 實(shí)驗(yàn)室管理軟件
- 18. 同位素檢測(cè)
- 19. 透視設(shè)備
- 20. 旋光儀
- 21. 濁度計(jì)
- 22. 折光儀
- 1. 阿貝折射儀
- 2. 比較側(cè)色儀
- 3. 粗纖維測(cè)定儀
- 4. 定氮儀
- 5. 滴點(diǎn)軟化點(diǎn)測(cè)定儀
- 6. 滴定儀
- 7. 氮磷鈣測(cè)定儀
- 8. 二氧化碳含量測(cè)定儀
- 9. 黃曲霉素測(cè)定儀
- 10. 均勻度測(cè)定儀
- 11. 流變儀
- 12. 粘度計(jì)
- 13. 熱量計(jì)( 量熱儀)
- 14. 熔點(diǎn)儀
- 15. 滲透壓儀
- 16. 水份測(cè)定儀
- 17. 應(yīng)力儀
- 18. 脂肪測(cè)定儀
- 顯微鏡
- 電化學(xué)分析類
- 其他
- 1. 電源
- 2. 光照組培架
- 3. 戶外檢測(cè)儀器
- 4. 戶外分析儀器
- 5. IVF工作站配套儀器
- 6. 空氣探測(cè)儀器
- 7. 科研氣象站
- 8. 空調(diào)
- 9. 冷卻器
- 10. 配件
- 11. 其他
- 12. 溶液
- 13. 軟件
- 14. 水質(zhì)分析、電化學(xué)儀
- 15. 實(shí)驗(yàn)室系統(tǒng)
- 16. 試劑
- 17. 現(xiàn)場(chǎng)儀表
- 1. 磁場(chǎng)強(qiáng)度
- 2. 電導(dǎo)率儀
- 3. 電極
- 4. 電化學(xué)工作站
- 5. 杜瓦瓶
- 6. 環(huán)保儀器
- 7. 離子測(cè)定儀
- 8. ORP
- 9. 溶解氧
- 10. 熱力學(xué)
- 11. 酸度計(jì)
- 12. TDS
- 13. 溫度測(cè)量
- 14. 物化實(shí)驗(yàn)配件
- 15. 壓力測(cè)量?jī)x表
- 16. 鹽度
- 17. 運(yùn)輸罐
按專業(yè)實(shí)驗(yàn)室分- 化學(xué)合成
- 乳品類檢測(cè)專用儀器
- 細(xì)胞工程類
- 種子檢測(cè)專用儀器
- 病理設(shè)備
- 1. 細(xì)胞分析儀
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- 1. 種子檢測(cè)專用儀器
- 層析設(shè)備
- 動(dòng)物實(shí)驗(yàn)設(shè)備
- 糧油檢測(cè)
- 生物類基礎(chǔ)儀器
- 植物土壤檢測(cè)
- 1. 動(dòng)物呼吸機(jī)
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- 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)
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- 3. 煤質(zhì)分析儀系列
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- 水生動(dòng)物防疫
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- 疾病預(yù)防控制中心
- 1. 快速檢測(cè)試劑盒
- 2. 肉類檢測(cè)儀器
- 3. 食品安全快速分析儀
- 4. 食品安全檢測(cè)箱
- 5. 食品檢測(cè)儀器配套設(shè)備
- 6. 食品安全檢測(cè)儀器
- 7. 三十合一食品安全檢測(cè)儀
- 8. 相關(guān)配置、配件
- 供水、水文監(jiān)測(cè)
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暫無(wú)數(shù)據(jù),詳情請(qǐng)致電:18819137158 謝謝!
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環(huán)境監(jiān)測(cè)
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未來(lái)幾年內(nèi)新儀器或?qū)⒆C實(shí)地球生命起源火星
[2011/3/25]
研究人員最新研究稱,地球上的所有生命可能起源于火星,同時(shí)科學(xué)家正在研制新型裝置有望在未來(lái)數(shù)年之內(nèi)揭曉謎團(tuán)。科學(xué)家正在研制一種分析火星土壤樣本的儀器,它能隔離火星可能存在微生物的任何基因物質(zhì),比如:存活或者近期死亡的微生物,以及數(shù)百萬(wàn)年之內(nèi)的微生物生存跡象。之后他們使用標(biāo)準(zhǔn)生物化學(xué)技術(shù)分析所獲得的任何基因序列,并與地球生物基因序列進(jìn)行對(duì)比。
美國(guó)麻省理工學(xué)院研究員克里斯-卡爾說(shuō):“這是一項(xiàng)大膽推測(cè)!但如果我們?cè)诨鹦前l(fā)現(xiàn)與地球生命相似的生命,那么地球生命可能起源自火星;蛘呱鹪从诘厍颍覀兯l(fā)現(xiàn)的火星生命體是從地球傳播的。”
遠(yuǎn)古火星生命?
地球上所有生命起源于火星生物可能不是完全性主流觀點(diǎn),它并非是過(guò)于偏激應(yīng)當(dāng)排除的理論。雖然現(xiàn)今火星表面寒冷干旱,沒(méi)有生命跡象,但大量的證據(jù)顯示數(shù)十億年前火星表面更為溫暖和潮濕。
地球歷史上的生命體所處的生態(tài)環(huán)境總是包含著液態(tài)水,因此遠(yuǎn)古火星可能曾支持一些生命形式,或許在地球生命存在之前。研究人員稱,如果是這種情況,火星微生物可能殖民到地球,它們通過(guò)小行星碰撞火星表面搭乘火星隕石抵達(dá)地球,在過(guò)去大約有10億噸火星隕石到達(dá)了地球表面。
同時(shí),火星微生物必須具有令人難以置信的頑強(qiáng)生命力,它們必須幸存于小行星碰撞,并穿越太空抵達(dá)另一顆行星?栒f(shuō):“軌道動(dòng)力學(xué)顯示火星隕石抵達(dá)地球比其它星體容易100倍。”因此,如果生命最初形成于火星,那么地球上所有生命體可能源自火星。美國(guó)宇航局艾姆斯研究中心天體生物學(xué)家克里斯-麥凱伊說(shuō):“火星生命與地球生命具有相關(guān)性并非難以置信,或許它們擁有共同的遺傳基因。無(wú)論如何,這對(duì)于測(cè)試該理論是至關(guān)重要的。”
挖掘火星土壤
目前,美國(guó)麻省理工學(xué)院和哈佛大學(xué)正在研制這樣的裝置,它被稱為地外基因探測(cè)儀(SETG),它將用于分析火星土壤,分離其中存活或者死亡的任何有機(jī)物(近百萬(wàn)年以內(nèi))。然而,在火星表面發(fā)現(xiàn)任何生物跡象可能成功率較低,挖掘至更深的土壤層或?qū)⒂畜@人發(fā)現(xiàn),目前研究人員已發(fā)現(xiàn)火星表面以下存在液態(tài)水的證據(jù)。
同時(shí),火星表面以下環(huán)境也免遭有害紫外線輻射,使生命在表面以下存活成為可能?栒f(shuō):“我們認(rèn)為在土星表面很難發(fā)現(xiàn)生物跡象,但如果在火星表面以下進(jìn)行挖掘,會(huì)獲得更好的效果!币虼耍飿颖究梢员谎b配深孔鉆的漫游器挖掘,如果有任何生命形式存在于火星土壤中,地外基因探測(cè)儀將放大它們的DNA分子,之后搜尋地球有機(jī)生物相近的基因序列。這樣的分析將告訴研究人員火星有機(jī)生物與地球生物的相近性。
幾年之后即將實(shí)現(xiàn)
卡爾指出,地外基因探測(cè)儀目前尚未準(zhǔn)備搭乘火箭抵達(dá)火星,該儀器進(jìn)行時(shí)需要做3件事情——隔離生物物質(zhì);放大并探測(cè)DNA;然后進(jìn)行DNA排序。目前,研究人員已建造了一個(gè)原型地外基因探測(cè)儀,體積和鞋盒大小相近。他們將運(yùn)行和添加其它兩項(xiàng)功能,不久一個(gè)完全功能的原型將面世。
他說(shuō):“這種探測(cè)儀計(jì)劃在兩年內(nèi)建造,之后在一些具有挑戰(zhàn)性的環(huán)境中進(jìn)行分析!钡赝饣蛱綔y(cè)儀將成為2018年兩個(gè)火星探測(cè)器的首選儀器,這兩個(gè)火星探測(cè)器分別是歐洲宇航局“ExoMars”和美國(guó)宇航局“MAX-C”,它們可運(yùn)行深孔鉆勘測(cè)火星表面以下1米的區(qū)域。
美國(guó)麻省理工學(xué)院研究員克里斯-卡爾說(shuō):“這是一項(xiàng)大膽推測(cè)!但如果我們?cè)诨鹦前l(fā)現(xiàn)與地球生命相似的生命,那么地球生命可能起源自火星;蛘呱鹪从诘厍颍覀兯l(fā)現(xiàn)的火星生命體是從地球傳播的。”
遠(yuǎn)古火星生命?
地球上所有生命起源于火星生物可能不是完全性主流觀點(diǎn),它并非是過(guò)于偏激應(yīng)當(dāng)排除的理論。雖然現(xiàn)今火星表面寒冷干旱,沒(méi)有生命跡象,但大量的證據(jù)顯示數(shù)十億年前火星表面更為溫暖和潮濕。
地球歷史上的生命體所處的生態(tài)環(huán)境總是包含著液態(tài)水,因此遠(yuǎn)古火星可能曾支持一些生命形式,或許在地球生命存在之前。研究人員稱,如果是這種情況,火星微生物可能殖民到地球,它們通過(guò)小行星碰撞火星表面搭乘火星隕石抵達(dá)地球,在過(guò)去大約有10億噸火星隕石到達(dá)了地球表面。
同時(shí),火星微生物必須具有令人難以置信的頑強(qiáng)生命力,它們必須幸存于小行星碰撞,并穿越太空抵達(dá)另一顆行星?栒f(shuō):“軌道動(dòng)力學(xué)顯示火星隕石抵達(dá)地球比其它星體容易100倍。”因此,如果生命最初形成于火星,那么地球上所有生命體可能源自火星。美國(guó)宇航局艾姆斯研究中心天體生物學(xué)家克里斯-麥凱伊說(shuō):“火星生命與地球生命具有相關(guān)性并非難以置信,或許它們擁有共同的遺傳基因。無(wú)論如何,這對(duì)于測(cè)試該理論是至關(guān)重要的。”
挖掘火星土壤
目前,美國(guó)麻省理工學(xué)院和哈佛大學(xué)正在研制這樣的裝置,它被稱為地外基因探測(cè)儀(SETG),它將用于分析火星土壤,分離其中存活或者死亡的任何有機(jī)物(近百萬(wàn)年以內(nèi))。然而,在火星表面發(fā)現(xiàn)任何生物跡象可能成功率較低,挖掘至更深的土壤層或?qū)⒂畜@人發(fā)現(xiàn),目前研究人員已發(fā)現(xiàn)火星表面以下存在液態(tài)水的證據(jù)。
同時(shí),火星表面以下環(huán)境也免遭有害紫外線輻射,使生命在表面以下存活成為可能?栒f(shuō):“我們認(rèn)為在土星表面很難發(fā)現(xiàn)生物跡象,但如果在火星表面以下進(jìn)行挖掘,會(huì)獲得更好的效果!币虼耍飿颖究梢员谎b配深孔鉆的漫游器挖掘,如果有任何生命形式存在于火星土壤中,地外基因探測(cè)儀將放大它們的DNA分子,之后搜尋地球有機(jī)生物相近的基因序列。這樣的分析將告訴研究人員火星有機(jī)生物與地球生物的相近性。
幾年之后即將實(shí)現(xiàn)
卡爾指出,地外基因探測(cè)儀目前尚未準(zhǔn)備搭乘火箭抵達(dá)火星,該儀器進(jìn)行時(shí)需要做3件事情——隔離生物物質(zhì);放大并探測(cè)DNA;然后進(jìn)行DNA排序。目前,研究人員已建造了一個(gè)原型地外基因探測(cè)儀,體積和鞋盒大小相近。他們將運(yùn)行和添加其它兩項(xiàng)功能,不久一個(gè)完全功能的原型將面世。
他說(shuō):“這種探測(cè)儀計(jì)劃在兩年內(nèi)建造,之后在一些具有挑戰(zhàn)性的環(huán)境中進(jìn)行分析!钡赝饣蛱綔y(cè)儀將成為2018年兩個(gè)火星探測(cè)器的首選儀器,這兩個(gè)火星探測(cè)器分別是歐洲宇航局“ExoMars”和美國(guó)宇航局“MAX-C”,它們可運(yùn)行深孔鉆勘測(cè)火星表面以下1米的區(qū)域。