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抑菌圈分析仪/测量仪、抑菌圈测试仪

发布日期: 2021-10-14 点击: 585

抑菌圈分析仪/测量仪、抑菌圈测试仪

抑菌圈

SupcreG6R全自动菌落计数、筛选、抑菌圈测定组合仪是微生物研究的科研机型,可满足科研实验对菌落自动计数、菌落筛选的需求。

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典型配置

自动菌落计数器

价格范围

面议

原产地类别

国内的

抑菌区测量仪的功能及技术指标

一、灯光系统

1.光源

可见光:高亮度三色LED结构光

254nm UV:用于腔内消毒和紫外线诱变

366nm UV:激发大肠杆菌、大肠菌群荧光、绿色荧光蛋白

2.光路和灯光控制

全封闭暗盒:消除环境杂散光干扰

上光源:场景式360°柔性无影照明

下光源:景瑞浮动暗场照明

上光、筒灯、双光、紫外线、自由切换

色温可调(3500K-8500K),光强可调

二、数码影像

高清工业定焦镜头

焦距仪数字化测量技术研究_一键测量仪_经皮黄疸仪测量正常值

1400万像素专业CMOS相机

三、 菌落分析模块

1.基本的菌落计数功能

板型:浇注、涂布、膜过滤、螺旋板、穿孔板

一键智能计数(6种模式)

全盘菌落统计:菌落总数统计,按25种大小排序显示

区域选择统计:可选择圆形、矩形或任意划定的区域进行统计

直径分类统计:设置直径范围,统计特定大小的菌落

鼠标点击统计:快速标记和添加菌落,适用于培养皿边缘的菌落计数

菌落粘附分割:自动分割相互粘附的菌落,链式菌落可由用户分割或不分割

2.先进的菌落统计功能

螺旋菌落统计

动态调整统计

偏差估计统计

水平集多模型算法

特定菌落统计

跨统计

高粘附细菌统计

3.网格过滤膜和3M试片

黑色实线网格一键统计

4. 典型细菌筛选

消除细菌

单色分类统计

多色自动聚类

多色加网

一键测量仪_经皮黄疸仪测量正常值_焦距仪数字化测量技术研究

透明圆特性分析

二色圆自动加网

5.菌落特征描述

细菌、酵母、霉菌、放线菌、菌落特征的数字描述

6.特别分析

串联统计

并行统计

7.高级工具

去除网格:消除滤镜网格背景的干扰

手动计数校正:添加或删除菌落

排除污染区:鼠标勾勒出任何污染区,自动剔除污染区菌落数

背景文字消除:自动消除标记干扰

手动粘附分割:手动分割多个粘附集落

参数自动转换:输入培养皿直径和样品稀释度,实现自动转换

文字图形标注:多种绘图工具及中英文文字嵌入

8.校准和测量

仪器校准:仪器自带校准,手动校正校准

一键快速测定:一键测定大菌落,适用于真菌和放线菌的单菌落分析

全盘自动测量:全盘菌落当量直径、面积、长短径、周长、圆度分析

手动准确测量:长度、角度、弧度、面积、弧度、任意曲线

四、分析模块

1.Szone多模测量技术

自动检测:基于轮廓的精确边缘检测,适用于清晰、圆润的边缘

拟圆逼近:基于轮廓的圆拟合逼近,适用于边缘断裂和非标准圆

手动检测:鼠标点击边缘的三个点形成一个圆,适用于模糊的边缘

焦距仪数字化测量技术研究_一键测量仪_经皮黄疸仪测量正常值

2.抗生素效力测定

单剂量法效力测试:适用于美国药典

二剂法、三剂法及联合计算:适用于中国药典2010年版

重复性自检:相对误差≤0.01%,重复测量精度≤0.002mm

均匀度自测:相对误差≤0.05%

站间测量差≤0.2%

3.舒巴坦敏感β-内酰胺酶试验

纯水验证:根据(A)、(B)、(D),DC≧3,BA≦3,确定系统建立

自动检测(A)、(B)、(C)、(D)三个平行样品,并导入数据

自动计算平行测试的平均值,智能判断阴性和阳性结果。

无效报告自动警告

五、数据库和图像处理模块

1.图像处理

图像调整:灰度图像、负相位图像转换;亮度、对比度、饱和度调整;RGB 调节

图像增强:锐化、自适应增强

图像滤波:中值滤波器、高通滤波器、高斯滤波器、低通滤波器、队列滤波器、高通高斯滤波器

边缘检测:Sobel算子、Robert算子、Laplace算子、垂直检测、水平检测

形态运算:腐蚀、膨胀、开运算、闭运算

2.数据库

数据存储,智能查询

数据导出:统计结果导出Excel

数据安全:操作员使用权限、数据修改权限设置

六、仪器规格及配置

1 个 SupcreG6R 主机

菌落分析软件、自动检测软件、抗生素滴度测定软件、舒巴坦敏感β-内酰胺酶检测软件

一键测量仪_经皮黄疸仪测量正常值_焦距仪数字化测量技术研究

Supcre系列抑菌圈测定仪是迅舒科技于2013年推出的一款科研级新品,集活菌计数、抑菌圈测定、菌株筛选三大功能于一体。三色LED环绕照明,色温可调,使菌落图像更接近自然光成像效果。专业设计的菌株筛选模块可实现:双循环分析、抑菌圈测量、特异性菌种筛选、不同菌种智能识别。全系列配备双波长紫外线,满足消毒、诱变和荧光激发的需要。SupcreG6R配备了更高品质的镜头和工业相机,菌落和细节显示更清晰。

三色LED混合光源,色温调节

科学研究希望能真实反映菌落的颜色,传统的白光LED照明图像偏蓝。长寿命、低功耗、环保的三色LED混光,通过暖色光与冷色光的配比,控制色温范围3500K-8500k,可拍摄真实菌落颜色。

辅助光源-双波长紫外线

内置254nm紫外线灯管,解决了菌落分析仪长期使用造成的污染问题,也能满足紫外线诱变的需要。双面366nm紫外照射设计,可激发菌落荧光,满足大肠杆菌、绿色荧光蛋白等观察。

全封闭摄像头

采用全封闭、宽光带照明技术,符合人体工学的舷窗门设计,隔离环境光的干扰,彻底消除杂光在玻璃培养皿中折射形成的光斑和光晕现象,为玻璃培养皿提供最佳光影。准确的活细菌计数条件。

上下光源场景照明

上光源:360度柔性混合光照明,突出菌落的颜色和纹理,使菌落的皱纹、凹陷、锯齿边缘更具立体感;

下光源:景瑞悬浮暗场照明,不仅能清晰地勾勒出菌落的轮廓,还能清晰地区分霉菌或放线菌的基内菌丝和气生菌丝。

清晰的图像细节

500万像素F1.4大光圈定焦镜头,结合悬浮暗场照明一键测量仪,能清晰显示培养基深层的小菌落、气泡、划痕。

解决困难的图像高级统计算法

基于水平集活动轮廓模型的寻书安图像分割方法,将水平集方法与活动轮廓模型相结合。在最小化能量泛函的过程中,主动轮廓不断逼近分割目标,直到主动轮廓停止演化(能量泛函最小),分割完成。基本原理是在高维水平集函数中嵌入曲线或曲面,用高维函数表达低维曲线或曲面的演化。Supcre G6R 汇集了 28 种图像处理算法,实现对各种困难菌落图像的精确分割和统计。

病毒学研究-斑块/斑块计数

由于盘子上的斑块与背景的反差小,且常出现多块斑块相连的现象,一般的统计设备无法准确识别。目前仍采用人工计数。寻术采用优化的分水岭法,实现贴壁斑块的准确分割和计数。

免疫学分析-OPKA, SBA

在免疫学检测方法中,条件性吞噬细胞灭菌试验(OPKA)和血清灭菌试验(SBA)需要对同一培养皿或微孔板不同孔内多个区域培养的细菌进行计数。快速的数字多区域统计算法可以轻松实现任意数量区域的同步一键计数。

多孔板克隆计数

焦距仪数字化测量技术研究_经皮黄疸仪测量正常值_一键测量仪

克隆形成实验中的细胞克隆计数一般为人工计数。但是人工计数过程存在很大的不确定性,尤其是当形成的细胞克隆大小差异很大时,很难得到更有效、更准确的方法。数据。寻数科技为克隆形成实验提供了一种快速便捷的多区域统计工具,可通过智能识别细胞克隆的形状和颜色来实现计数。

菌株筛选--细菌形态变异分析

某些细菌的形态变异与产量变异之间存在一定的相关性。在筛选工作中,应尽可能捕捉并利用这些直接的形态特征变化来筛选出突变株。例如,产生维生素B2的高产植物假囊藻菌落形态具有以下特点:菌落直径中等(8-10毫米),颜色为深黄色;那些过大或过小、浅黄色或白色的为低产菌株。寻术基于水平集主动轮廓模型理论,利用群体在大小、轮廓、颜色等方面的微小特征差异,准确识别目标群体。

菌株筛选---多菌株分类鉴定

在微生物研究中,在存在多种细菌的情况下,有时需要对目标细菌进行分类计数。示例图片是地衣芽孢杆菌和枯草芽孢杆菌的混合益生菌制剂,它利用两种细菌在颜色、大小和轮廓上的微小特征差异来准确进行图像识别。

基因工程重组体筛选——蓝白点计数

蓝白筛选是根据载体的遗传特征筛选重组体。α-互补产生的LacZ+细菌在生色底物X-Gal存在下,在诱导剂IPTG的作用下会产生蓝色菌落。当外源DNA插入到质粒的多克隆位点时,几乎不可避免,这就导致氨基末端片段没有α-互补能力,导致带有重组质粒的细菌形成白色菌落。

寻舒智能色彩描述系统

微生物基础研究中对菌落形态的描述为*。由于每个人的语言表达方式不同,传统的描述方法非常随意。寻书建立了菌落形态数字化描述系统,不仅规范了细菌、酵母菌、放线菌、霉菌的表征,还可以将准确的菌落测量数据直接导入数据库。特别是对于菌落的颜色,根据值点的三维颜色数据自动生成颜色文本描述。

双圆分析

寻书为透明圈、变色圈、生长圈等双圈问题提供了专门的特征分析工具。通过精确测量外圆直径和菌落直径,自动计算出两者的面积比和直径比。根据比例大小自动分选一键测量仪,定位相应菌落,可用于抗生素、酶制剂、有机酸等的筛选。

一键测量模具

传统的霉菌研究实验,如菌丝生长率、霉菌生长、菌丝生长抑制率、室内毒力测定等,均采用交叉法测量菌落生长直径。由于大多数霉菌菌落散布、松散、发散不规则,测量人为误差大,效率低。借助迅记的“模具一键测量”模块,您只需用“魔杖”在菌落边缘点击一次,即可测量大模具的面积、周长、长径和短径即刻。

测量-Szone多模测量技术

Kirby-Bauer 纸扩散法通常使用棉签覆盖底层的敏感细菌。孵育48小时后,大部分边缘不光滑,有缺口,或形成模糊的抑制区。快速数的拟圆逼近和三点定圆算法可以实现这种测量。

杯碟法广泛用于抗生素效价的测定。由于底部细菌浓度控制准确,混合均匀,形成的边缘清晰圆润。迅舒的自动检测算法适用于此类测量。

打孔法是测定抗生素效力的生物定量方法之一。由于液体的表面张力,孔内的液体不会以较低的斜率流出,形状为正圆。迅舒的自动检测算法可以快速实现轮廓提取和直径测量。

本文网址:www.ks-wbt.vip/industry/4617.html

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