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TBR1025
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Prix valables uniquement aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico.
La détection et la mesure en temps réel d'une variété d'espèces réactives redox sont rapides et faciles grâce au principe de détection électrochimique (amperométrique) utilisé dans le TBR4100. Cet analyseur de radicaux libres à quatre canaux optiquement isolés possède un bruit ultra faible et des canaux fonctionnant de manière indépendante.
Mesurez jusqu'à quatre espèces différentes et la température dans la même préparation ou mesure simultanée dans quatre préparations différentes
Cliquez ici pour consulter la fiche technique actuelle.
Le TBR est conçu pour être utilisé avec la large gamme de capteurs de WPI pour le monoxyde d'azote, le peroxyde d'hydrogène, le sulfure d'hydrogène et l'oxygène. Le TBR4100 peut mesurer simultanément quatre espèces différentes dans la même préparation ; le TBR1025 est une unité à canal unique. Il suffit de brancher un capteur sur le canal d'entrée du panneau avant et de sélectionner la plage de courant. La tension de polarisation peut être choisie parmi une gamme de valeurs adaptées pour une réponse optimale des capteurs WPI. Une sortie indépendante pour la surveillance en temps réel de la température est également incluse.
L'analyseur TBR1025 utilise l'acquisition de données sur PC via notre interface Lab-Trax. Les tracés de données sont affichés et enregistrés en temps réel. Le logiciel LabScribe (anciennement appelé DataTrax) est préconfiguré pour l'enregistrement d'une ou plusieurs électrodes ; filtres, gains et lissage sont tous réglés pour des résultats optimaux. Les données peuvent être visualisées avec ajustement des paramètres de lissage et de filtre sans affecter les données brutes originales stockées. La calibration des électrodes à partir de lectures de concentrations multiples peut être saisie dans l'utilitaire de calibration multipoint du logiciel qui fournit rapidement un graphique et un calcul de pente pour la détermination de la sensibilité de l'électrode.
Alternativement, l'interface de données Lab-Trax peut être utilisée pour fournir une acquisition simultanée des données de radicaux libres ainsi que d'autres données physiologiques (ECG, FC, TA, etc.) car chacun des quatre canaux d'entrée dispose de sa propre entrée indépendante, filtres et convertisseur 24 bits.
Le TBR4100-416 comprend l'analyseur TBR4100 et le cordon d'alimentation, le système d'enregistrement de données Lab-Trax-4/16 et le câble USB, 4 câbles BNC, 3 câbles adaptateurs d'électrode, 1 sonde de température, 2 capteurs de votre choix, et le(s) kit(s) de démarrage pour capteurs, si applicable.
Manuel d'instructions LabScribe 3
La vidéo ci-dessous montre comment calibrer votre capteur d'oxygène (6 minutes).
| Alimentation | 100 ~ 240 VAC, 50-60 Hz, | ||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement (ambiante) | 0 - 50°C (32 - 122°F) | ||||||||||||||||||||
| Humidité de fonctionnement (ambiante) | 15 - 70 % HR sans condensation | ||||||||||||||||||||
| Temps de chauffe | < 5 min. | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 135 X 419 X 217 mm (5,25" X 16,5" X 8,16") | ||||||||||||||||||||
| Poids | 1,35 kg (3 lb) | ||||||||||||||||||||
| Fonctions d'affichage | Affichage LCD de 18 mm (0,7"), 4,5 chiffres Tension de polarisation (mV) Entrée courant (nA, µA) | ||||||||||||||||||||
| Commandes | Alimentation (marche/arrêt) Plage d'entrée courant Tension de polarisation |
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| Plage de sortie analogique | ±10 V (continu) | ||||||||||||||||||||
| Impédance de sortie analogique | 10 KΩ | ||||||||||||||||||||
| Isolation canal vers canal | >10 GΩ | ||||||||||||||||||||
| Isolation canal vers sortie | >10 GΩ | ||||||||||||||||||||
| Isolation alimentation vers secteur AC | >100 MΩ | ||||||||||||||||||||
| Dérive de la sortie analogique | < 10 pA/h | ||||||||||||||||||||
| Entrée température : nombre de canaux | 1 | ||||||||||||||||||||
| Entrée température : élément de détection | RTD platine, 1000 Ω | ||||||||||||||||||||
| Entrée température : plage | 0-100°C | ||||||||||||||||||||
| Entrée température : précision | ± 1°C | ||||||||||||||||||||
| Entrée température : résolution | 0,1°C | ||||||||||||||||||||
| Entrée température : sortie analogique | 31,25 mV/°C (continu) | ||||||||||||||||||||
| Entrée ampérométrique : nombre de canaux ampérométriques | 4 | ||||||||||||||||||||
| Entrée ampérométrique : bande passante du signal | 0-3 Hz | ||||||||||||||||||||
| Entrée ampérométrique : tension de polarisation (sélectionnable via un commutateur rotatif) Monoxyde d'azote | 865 mV | ||||||||||||||||||||
| Entrée ampérométrique : tension de polarisation (sélectionnable via un commutateur rotatif) Sulfure d'hydrogène | 150 mV | ||||||||||||||||||||
| Entrée ampérométrique : tension de polarisation (sélectionnable via un commutateur rotatif) Peroxyde d'hydrogène | 450 mV | ||||||||||||||||||||
| Entrée ampérométrique : tension de polarisation (sélectionnable via un commutateur rotatif) Glucose | 600 mV | ||||||||||||||||||||
| Entrée ampérométrique : tension de polarisation (sélectionnable via un commutateur rotatif) Oxygène | 700 mV | ||||||||||||||||||||
| Entrée ampérométrique : tension de polarisation (sélectionnable via un commutateur rotatif) ADJ (réglable par l'utilisateur) | ± 2500 mV | ||||||||||||||||||||
| Précision de la tension de polarisation | ± 5 mV | ||||||||||||||||||||
| Résolution d'affichage de la tension de polarisation | ± 1mV | ||||||||||||||||||||
| Performance de la mesure de courant : |
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| Notes : | *La performance de l'instrument est mesurée comme la différence (max-min) sur une période de 20 secondes avec l'entrée ouverte. Les valeurs typiques sont données à une bande passante de 3 Hz et 0,3 Hz. | ||||||||||||||||||||
| Performance typique du capteur avec TBR4100 : bruit ISO-NOPF100 | 0,2 nM NO (< 2pA **) | ||||||||||||||||||||
| Notes : | **Le bruit du capteur est mesuré comme la différence (max-min) sur une période de 20 secondes avec le capteur immergé dans une solution de CuCl2 à 0,1 M. |
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"Les effets de la modulation de l'activité et du couplage de la synthèse endothéliale de l'oxyde nitrique (eNOS) dans la lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (ESWL)" par Alexandra Lopez. (s.d.). Consulté le 12 novembre 2018, depuis https://works.bepress.com/qian_chen/25/

IGS100
ISO-TEMP-2
Plusieurs UGS
Dans cette vidéo, la chimiste de WPI Nikki Scafa montre comment étalonner le microsenseur de peroxyde d'hydrogène WPI ISO-HPO100.
La chimiste Nikki Scafa de World Precision Instruments montre comment calibrer votre capteur d'oxygène ISO-OXY-2 ou OXELP avec l'analyseur de radicaux libres TBR4100 free radical analyzer. Pour plus d'informations sur les biocapteurs, consultez www.wpiinc.com/biosensors.
WPI propose une gamme de biosenseurs pour la surveillance du monoxyde d'azote, du peroxyde d'hydrogène, de l'oxygène et du sulfure d'hydrogène. Les spécifications de ces capteurs sont détaillées ci-dessous.
L'oxyde nitrique (NO) est une molécule de signalisation essentielle et joue un rôle important dans de nombreux systèmes physiologiques, notamment le système nerveux central (SNC), le système cardiovasculaire, le tractus gastro-intestinal, le système immunitaire et le système rénal. 1-5 Cependant, étant très réactif, la détection et la quantification du NO sont très difficiles.6,7 Cela nécessite un capteur sensible, sélectif au NO et facile à étalonner.
Lors de l'utilisation d'un Analyseur de radicaux libres TBR, des mesures précises d'un analyte nécessitent un étalonnage précis. L'étalonnage des capteurs de monoxyde d'azote, de peroxyde d'hydrogène et de sulfure d'hydrogène est similaire. Les capteurs d'oxygène et de glucose WPI requièrent des méthodes différentes qui ne seront pas abordées ici.
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