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TBR1025
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価格はアメリカ合衆国、カナダ、プエルトリコのみ有効です。
電気化学的(アンペロメトリック)検出原理を用いることで、さまざまなレドックス反応性種のリアルタイム検出と測定が迅速かつ簡単に行えます。 TBR4100。この光学的に絶縁された4チャンネルのフリーラジカルアナライザーは超低ノイズで、各チャンネルが独立して動作します。
同一試料で最大4種の異なる種と温度を測定、または4つの異なる試料で同時測定
TBRはWPIの幅広い一酸化窒素、過酸化水素、硫化水素、酸素センサーの使用を想定して設計されています。TBR4100は同一試料で4種類の異なる種を同時に測定可能で、TBR1025は単一チャンネルユニットです。フロントパネルの入力チャンネルにセンサーを差し込み、電流レンジを選択するだけです。ポアズ電圧はWPIセンサーの最適応答に合わせた範囲から選択可能です。温度のリアルタイムモニタリング用の独立出力も含まれています。
TBR1025アナライザーは、Lab-Traxインターフェースを介したPCベースのデータ取得を利用します。データトレースはリアルタイムで表示および記録されます。LabScribeソフトウェア(旧称DataTrax)は単一または複数電極記録用に事前設定されており、フィルター、ゲイン、平滑化はすべて最適な結果のために設定されています。データは元の生データに影響を与えずに平滑化やフィルター設定の調整を行いながら閲覧可能です。複数濃度の読み取りからの電極校正は、ソフトウェアのマルチポイント校正ユーティリティに入力でき、電極感度決定のためのプロットと傾き計算を迅速に提供します。
または、Lab-Traxデータインターフェースを使用して、4つの入力チャンネルそれぞれに独立した入力、フィルター、24ビットコンバーターがあるため、フリーラジカルデータと他の生理学的データ(ECG、心拍数、血圧など)を同時に取得できます。
TBR4100-416にはTBR4100アナライザーと電源コード、Lab-Trax-4/16データロガーシステムとUSBケーブル、4本のBNCケーブル、3本の電極アダプターケーブル、1本の温度プローブ、お好みのセンサー2個、および該当する場合はセンサー起動キットが含まれます。
| 電源 | 100 ~ 240 VAC、50-60 Hz、 | ||||||||||||||||||||
| 動作温度(周囲) | 0 - 50°C(32 - 122°F) | ||||||||||||||||||||
| 動作湿度(周囲) | 15 - 70% RH 非結露 | ||||||||||||||||||||
| ウォームアップ時間 | < 5分 | ||||||||||||||||||||
| 寸法 | 135 X 419 X 217 mm(5.25インチ X 16.5インチ X 8.16インチ) | ||||||||||||||||||||
| 重量 | 1.35 kg(3ポンド) | ||||||||||||||||||||
| 表示機能 | 18 mm(0.7インチ)LCD表示、4.5桁 分極電圧(mV)電流入力(nA、µA) | ||||||||||||||||||||
| コントロール | 電源(オン/オフ) 電流入力レンジ 分極電圧 |
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| アナログ出力レンジ | ±10 V(連続) | ||||||||||||||||||||
| アナログ出力インピーダンス | 10 KΩ | ||||||||||||||||||||
| チャネル間絶縁 | >10 GΩ | ||||||||||||||||||||
| チャネルから出力への絶縁 | >10 GΩ | ||||||||||||||||||||
| 電源からACライン絶縁 | >100 MΩ | ||||||||||||||||||||
| アナログ出力ドリフト | < 10 pA/時 | ||||||||||||||||||||
| 温度入力:チャネル数 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 温度入力:検出素子 | プラチナRTD、1000 Ω | ||||||||||||||||||||
| 温度入力:レンジ | 0-100°C | ||||||||||||||||||||
| 温度入力:精度 | ± 1°C | ||||||||||||||||||||
| 温度入力:分解能 | 0.1°C | ||||||||||||||||||||
| 温度入力:アナログ出力 | 31.25 mV/°C(連続) | ||||||||||||||||||||
| アンペロメトリック入力:アンペロメトリックチャネル数 | 4 | ||||||||||||||||||||
| アンペロメトリック入力:信号帯域幅 | 0-3 Hz | ||||||||||||||||||||
| アンペロメトリック入力:分極電圧(ロータリースイッチで選択可能)一酸化窒素 | 865 mV | ||||||||||||||||||||
| アンペロメトリック入力:分極電圧(ロータリースイッチで選択可能)硫化水素 | 150 mV | ||||||||||||||||||||
| アンペロメトリック入力:分極電圧(ロータリースイッチで選択可能)過酸化水素 | 450 mV | ||||||||||||||||||||
| アンペロメトリック入力:分極電圧(ロータリースイッチで選択可能)グルコース | 600 mV | ||||||||||||||||||||
| アンペロメトリック入力:分極電圧(ロータリースイッチで選択可能)酸素 | 700 mV | ||||||||||||||||||||
| アンペロメトリック入力:分極電圧(ロータリースイッチで選択可能)ADJ(ユーザー調整可能) | ± 2500 mV | ||||||||||||||||||||
| 分極電圧精度 | ± 5 mV | ||||||||||||||||||||
| 分極電圧表示分解能 | ± 1mV | ||||||||||||||||||||
| 電流測定性能: |
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| 注意事項: | *機器の性能は、入力が開放された状態で20秒間の(最大値-最小値)として測定されます。典型値は3 Hzおよび0.3 Hz帯域幅で示されています。 | ||||||||||||||||||||
| TBR4100での典型的なセンサー性能:ISO-NOPF100ノイズ | 0.2 nM NO (< 2pA **) | ||||||||||||||||||||
| 注意事項: | **センサーのノイズは、センサーを0.1 M CuCl2溶液に浸した状態で20秒間の(最大値-最小値)として測定されます。 |
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"体外衝撃波結石破砕術(ESWL)における内皮型一酸化窒素合成酵素(eNOS)活性および結合の調節効果" アレクサンドラ・ロペス著。(日付不明)。2018年11月12日取得、出典 https://works.bepress.com/qian_chen/25/

このビデオでは、WPIの化学者ニッキ・スカファがWPI ISO-HPO100過酸化水素マイクロセンサーの校正方法を実演します。
World Precision Instrumentsの化学者ニッキ・スカファが、TBR4100 フリーラジカルアナライザーを使ってISO-OXY-2またはOXELPの酸素センサーを校正する方法を実演します。バイオセンサーの詳細については、www.wpiinc.com/biosensorsをご覧ください。
一酸化窒素(NO)は重要なシグナル分子であり、中枢神経系(CNS)、心血管系、消化管、免疫系、腎臓系など多くの生理機能において重要な役割を果たすことが知られています。1-5 しかし、非常に反応性が高いため、NOの検出と定量は非常に困難です。6,7 それには感度が高く、NOに選択的で、校正が簡単なセンサーが必要です。
TBR Free Radical Analyzer を使用する場合、分析対象物の正確な測定には正確な校正が必要です。 一酸化窒素、過酸化水素、および硫化水素センサーの校正は類似しています。WPIの酸素およびグルコースセンサーは異なる方法を必要とし、ここでは説明しません。
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