LUYOR的LUYOR-3415RG双波长荧光蛋白激发光源除了可用于筛选转基因生物外,还可以用于样本的预筛选、辅助解剖、用于珊瑚研究等。 LUYOR-3415荧光蛋白激发光源的主要产品应用: 检测转绿色荧光蛋白(GFP)基因、红色荧光蛋白(DsRed)基因植物:水稻、小麦、玉米、大豆、棉花、拟南芥 检测转GFP、DsRed基因动物:小鼠、兔子、猴子等; 检测转GFP、DsRed基因微生物:细菌、真菌、酵母等; 检测GFP、DsRed基因组织特异性表达; LUYOR-3415RG双荧光蛋白观察灯的产品优势 1. 大功率输出,无需暗室,也可轻松激发荧光。 2.检测效率好,黑暗中检测一目了然 3.LED寿命50000h,且系统稳定,可长时间使用 4.直接检测,而无需用底物显色,所以安全,对被检测对象无伤害 LUYOR-3415荧光蛋白激发光源的物理技术参数: 波长:可任意选择2种波长:365nm,400nm, 450nm, 485nm,520nm 质量:净重0.9kg,毛重:4kg,尺寸:180x200mm(长x高),头部直径120mm。 功率:单波长15w,总功率27w。 输入电压:24V电池组供电。 包装箱尺寸:400x300x150mm(长x宽x高) 距灯150mm处照射直径为180mm。 1. 有时候,研究者们需要对小鼠的伏隔核进行穿孔,以便进一步生化分析。如果能观测到共转染的荧光,就能很容易找到正确的穿孔部位。研究者们就是用LUYOR-450单荧光蛋白观测手电筒来观测荧光,从而找到正确穿孔位置的。 2.研究者从小鼠大脑中提取GFP标记的背纹体。他们把这比喻成:从一个大一点的燕麦片中分离出一块小的燕麦片,这是很困难的。但是他们用LUYOR的LUYOR-3415RG或LUYOR-450单荧光蛋白观测手电筒(激发光和眼镜组合),他们很容易看到大脑中的目标区域,从而让解剖准确。 3.用LUYOR-3415RG 双荧光蛋白观测灯和LUYOR-450单荧光蛋白观测手电筒,可以很快的检测样本是否染色(Alexa Fluor 488 Phalloidin标记)成功。 4.用于结核分枝杆菌重组株的筛选 在结核分枝杆菌中成功构建了高效同源重组系统,利用该系统构建了rv1364c、pstP跨膜区、pstP胞外区三个突变株,得到双交换突变株的效率为25% -62.5%,从双交换突变株得到缺失突变株的效率.通过gfp作为荧光标记基因,利用LUYOR-3421蓝光激发光设备和滤光眼镜,可以对平板上的基因缺失株直接进行快速判定。 激发光源激发出绿色荧光时,用黄色滤光镜观测,可检测含绿色荧光蛋白(GFP)的生物;激发光源激发红色荧光时,用红色滤光镜观测,可检测含红色荧光蛋白(DsRed)的生物。 LUYOR-3215RG双荧光蛋白观察灯的用途: 用于检测、筛选转绿色荧光蛋白(GFP)和红色荧光蛋白(DsRed)基因的植物、动物及微生物,如水稻、玉米、斑马鱼、小鼠、细:菌、真菌等等 LUYOR-3415RG双荧光蛋白观察灯的选型: 标准的LUOYR-3215RG双荧光蛋白观测光源,只有RB-Royal Blue和GR-Green两种荧光激发装置,也就是说标准的LUOYR-3415RG只能用于观测绿色荧光蛋白和红色荧光蛋白。现在,您可以选择以下任何两种荧光装置,组装成您的LUOYR-3215双荧光蛋白观测光源啦。
1. LUOYR-3415R用于观测绿色荧光蛋白 GFP:绿色荧光; EGFP:增强型绿色荧光; fluorescein荧光素 2. LUOYR-3415C用于观测黄色荧光蛋白 YFP:黄色荧光蛋白; Venus:金色; Lucifer Yellow:荧光黄 3. LUOYR-3415G用于观测红色荧光蛋白 DsRed:红色荧光蛋白; dTomato:番茄红 4. LUOYR-3415V用于观测紫色荧光蛋白 CFP:青色荧光蛋白; BFP:碱性胎儿蛋白 5. LUOYR-3415UV用于观测紫外光 DAPI:蓝色荧光 |