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日本和光纯药工业株式会社“Wako”系列试剂涵盖了全面的生物化学、分析化学、有机化学、环境分析、食品·医药品分析、高纯度及认证标准品等多类,约50万种试剂。Wako尤以致力于某些当前特殊的高端领域,如:癌症病的研究及有效防治、农兽药残留物分析、中药研究、食品科学和水质分析等关乎人类健康的生命科学研究,并且独树一帜,经历大量成功实验应用案例从而奠定了其在试剂领域中强而有力的地位。
Wako的主要产品包括:
生物化学类
分析化学类
环境分析用试剂
合成用试剂
素材研究用试剂
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艾美捷科技有限公司
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艾美捷科技代理Hologic Diagenode品牌。
Hologic Diagenode是一家表观基因组分析服务和样本制备产品的专用供应商,产品应用于下一代测序,蛋白质组学和表观遗传学研究。Hologic Diagenode针对RNA、DNA、
染色质和蛋白质分析,开发了一些列经过验证、易于使用的解决方案和服务。
热门产品:
D-PLEX系列:拥有最高的多样性,最丰富的结果,应用于小RNA、mRNA、全转录组;
Bioruptor®Pico:是剪切领域的最新创新产品,多合一剪切系统,能够剪切150bp至1kb的样品。
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<艾美捷科技代理Box scientific品牌全系列产品
BOX Scientific是一家专注于生命科学领域基于对流的解冻平台的生产商。自2010年在加利福尼亚圣何塞成立以来,BOX Scientific始终致力于程序化样品解冻技术,旨在保持样品完整性、控制过程变异性,并提高临床应用中的数据质量。公司由资深人士Derek Donohue领导,他在制药和基因组诊断领域拥有丰富经验。BOX Scientific的产品以其多功能性、大容量和高速解冻能力,树立了快速、安全和可重复的样品解冻新标准。公司产品包括工位一架解冻站(Station One)、直升机场机架解冻站(Heliport)。

▍BOX Scientific公司产品线
●工位一架解冻站(Station One)
仅使用环境空气即可在极短的时间内解冻冷冻试剂和样品。固定平台设计,实现高通量样品解冻,满足精细样品和试剂的解冻需求。样品和试剂的解冻过程可重复、可程序化,且安全可靠。应用场景:
※适用于需要快速解冻且保持样品完整性的实验室环境。
※特别适用于临床研究和生物样本库管理,确保样品在解冻过程中的稳定性和一致性。
● 直升机场机架解冻站(Heliport)
采用与Station One相同的对流原理,是市场上最大的样品解冻系统。具备自动化集成功能,是首款实现自动化集成的解冻系统。强大的对流系统能将解冻时间缩短多达75%,同时允许解冻后的样品直接无缝过渡到后续自动化流程中。应用场景:
※适用于大规模样品解冻需求,如生物样本库、临床研究机构等。
※特别适用于需要高度自动化和高效解冻的实验室环境,提升整体工作流程的效率和准确性。
▍Box scientific产品列表
<| 货号 | 品名 |
| 1-300-0725 | Station One Rack Thawing Station |
| 1-300-70000 | The Heliport Thawing Station |

艾美捷科技代理Ducom Instruments品牌全系列产品
Ducom Instruments成立于1978年,以”重新定义测量精度”为使命,专注于设计和制造先进材料测试仪器,分析工具及配套软件,尤其专注于摩擦学。Ducom的仪器所使用的部件均在通过AS9100:2009认证的“航空级”制造工厂生产。Ducom盘式针/球式摩擦测试仪是一种专门用于对块状材料、涂层和润滑剂进行精确且可重复的摩擦学特性测试的仪器。可轻松更换的夹具使用户能够迅速改变摩擦接触的性质,使其与应用需求相匹配。该系统提供了广泛的出厂预设和现场升级选项,使其具有很高的可扩展性,确保可用于各种应用的多年无阻碍研究。

▎Ducom Instruments产品
| 产品名称 | 功能说明 |
| UNITEST - 通用测试平台 | 一款紧凑型通用测试平台,用于机械和摩擦学测试以及 2D 和 3D 表面观察。 |
| 多功能摩擦磨损试验机 (销/球-盘式) | 一款多功能摩擦磨损试验机,标准配置为销/球-盘测试能力,但可通过升级实现更多功能。 |
| 四球试验机 (标准型) - TR 30 系列 | 坚固耐用的落地式 TR-30 系列是四球测试领域超过 35 年的行业标准。提供手动加载和自动加载版本。最新一代 TR 30 系列机器在电子、软件和传感能力方面均有改进。 |
| 四球试验机 (台式) - FBT3 | 新一代紧凑型自动四球试验机,可测试润滑油、润滑脂和添加剂的抗磨损 (WP) 和极压 (EP) 性能。符合多项 ASTM、DIN 和 ISO 标准。 |
| 高频往复摩擦磨损试验机 (HFRR) | 用于柴油、汽油及添加剂润滑性能测试的仪器,但功能远不止于此。也可进行微动磨损测试。完全符合 ASTM D6079、ASTM D7688 及其他全球标准。 |
| 气喷式冲蚀磨损试验机 | 一种固体颗粒冲蚀 (SPE) 测试仪,气体(通常为空气)携带固体颗粒在严格控制条件下冲击试样造成磨损。用于评估材料在室温和高温下的抗冲蚀性能。符合 ASTM G76 和 ASTM G211。 |
| 浆料喷射冲蚀磨损试验机 | 一种固体颗粒冲蚀 (SPE) 测试仪,水携带固体颗粒在严格控制条件下冲击试样造成磨损。可改变颗粒类型、冲击角度和冲击速度。 |
| 水滴(雨滴)冲蚀磨损试验机 | 前缘冲蚀是飞机旋翼、风力涡轮机可靠性等领域的主要关注点。该设备评估材料和涂层在遭受液滴冲蚀 (LDE) 时的行为,以便对其进行工程优化以获得最佳性能和可靠性。 |
| 砂尘及浆料磨料磨损试验机 | 可进行干砂磨料磨损和浆料磨料磨损测试的试验机,符合 ASTM G65、ASTM G105 和 ASTM B611 标准。常用于评估采矿、农业、建筑等存在三体磨料磨损工况中使用的硬面涂层。 |
| 浊点与倾点测试仪 | 一种自动化测试系统,用于评估燃料等流体的低温特性。流体的浊点是蜡开始析出导致流体呈现浑浊状态的温度;倾点是液体因蜡晶形成改变其粘度而停止流动的温度。 |
| 生物摩擦计 | 生物摩擦计是一款设计用于经济有效地筛选用于髋关节、膝关节等假体植入物的生物材料的工具。凭借其执行复杂、生物相关的磨损轨迹和载荷分布的能力,该设备提供了一种在昂贵耗时的关节模拟器测试前筛选出摩擦学性能优异的生物材料的有效方法。 |
| 宾斯基-马丁闭口闪点测试仪 (FPM) | 用于自动测定能形成表面膜液体的闪点的工具。该测试仪常用于测试燃料、生物柴油、润滑油等。 |
| 诺亚克蒸发损失测试仪 | 需要在高温下运行的润滑油可能蒸发。这种蒸发会改变其粘度等性能。这对发动机油尤为重要,因为性能的不利变化会阻碍发动机的性能、效率和保护。 |
| 滚动接触摩擦磨损试验机 | 滑动、滚动及其组合是工程应用中常见的形式。研究块体材料、涂层和润滑剂在此类条件下的性能非常重要,尤其适用于铁路、齿轮等应用。 |
| KRL 剪切稳定性测试仪 | 当油品承受机械剪切时,其粘度会发生变化。KRL 剪切稳定性测试仪是一款独立的剪切稳定性测试仪,专为需要对其高性能油品进行数百小时测试的用户设计。该系统设计用于出色的长期稳定性和控制。 |
| 旋转梁疲劳试验机 (RBFT) | 一种高周疲劳试验机,对旋转的测试试样施加弯曲力矩。 |
| 低温扭矩测试仪 | 当机械在极冷条件下运行时,润滑接触点的油脂可能冻结,从而阻止设备启动或严重限制性能。低温扭矩测试仪可测量启动力矩和运行力矩。在天气极其寒冷时,使用未经适当测试和认证油脂的机械可能无法运行,在某些情况下会造成严重危险。 |
| 滚筒稳定性测试仪 | 可使用滚筒稳定性测试仪评估润滑脂的剪切稳定性。该测试仪精确控制测试腔室内的温度,腔室内装有包含被测润滑脂的钢筒和一个用于机械剪切被测润滑脂的砝码。滚筒稳定性测试后,使用锥入度测试仪测试润滑脂样品。 |
| 冰点测试仪 | 航空燃料的冰点是一个必须测定的非常重要的特性。当飞机爬升或在低温下运行时,燃料可能形成固态烃类晶体。这些晶体会堵塞过滤器并限制流向发动机的燃料,从而可能导致灾难性后果。该冰点测试仪是一种自动系统,可精确检测这些燃料的冰点。 |
| 阿贝尔闭口闪点测试仪 | 这是一款自动闭杯闪点测试仪,用于测定闪点在 -30°C 至 70°C 之间的液体的闪点。该测试仪的自动化使闪点测定安全且准确。 |
| 克利夫兰开口闪点和燃点测试仪 | 克利夫兰闪点测试仪是一款自动开杯闪点和燃点测试仪,常用于润滑油和沥青材料。该测试仪可用于测试暴露在空气中时容易形成易燃混合物的样品。它还可以帮助确定样品是否具有持续燃烧的倾向,即燃点。 |
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艾美捷科技代理Schircks Laboratories品牌。
瑞士Schircks Laboratories由B.Schircks博士于1980年创立,主要生产蝶啶及蝶啶类化合物(Pteridines)。至今,Schircks实验室合成了100多种蝶啶类化合物,主要用于科学研究和临床诊断应用。产品包括:
<| 11.180 | 6-(L-1,2,3-Trihydroxybutyl)-pterin [Rhamnopterin] |
| 11.182 | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-rhamnopterin dihydrochloride |
| 11.203 | L-Biopterin [L-erythro-Biopterin] |
| 11.206 | 7,8-Dihydro-L-biopterin |
| 11.209 | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride |
| 11.212 | (6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride |
| 11.213 | (6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride |
| 11.215 | (6S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin sulfate |
| 11.216 | (6S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin sulfate |
| 11.217 | (6R)-5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride |
| 11.218 | D-Biopterin [D-erythro-Biopterin] |
| 11.220 | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydro-D-biopterin dihydrochloride |
| 11.221 | D-threo-Biopterin [Dictyopterin] |
| 11.223 | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydro-D-threo-biopterin dihydrochloride |
| 11.228 | Deoxysepiapterin |
| 11.229 | 6-((1R,S)-Hydroxypropyl)pterin [(1'R,S)-2'-Deoxybiopterin] |
| 11.231 | 7-Biopterin |
| 11.234 | 7-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride |
| 11.260 | Oncopterin |
| 11.270 | 4-Hydroxy-6-(L-erythro-1,2-dihydroxy-propyl)-2-(methylthio)pteridine |
| 11.280 | 4-Amino-L-biopterin [2,4-Diamino-6-(L-erythro-1',2'-dihydroxypropyl)pteridine] |
| 11.282 | 4-Amino-(6R,S)-5,6,7,8-tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride |
| 11.283 | 4-Amino-(6R)-5,6,7,8-tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride |
| 11.303 | D-Neopterin [D-erythro-Neopterin] |
| 11.306 | 7,8-Dihydro-D-neopterin |
| 11.307 | 7,8-Dihydro-D-neopterin-3’-triphosphate (Please refer to our reference 8) |
| 11.309 | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydro-D-neopterin dihydrochloride |
| 11.314 | D-Neopterin-3’-monophosphate, lithium salt |
| 11.315 | 7,8-Dihydro-D-neopterin-3’-monophosphate, lithium salt |
| 11.320 | 3'-Hydroxy-D-sepiapterin |
| 11.330 | 7-Neopterin |
| 11.340 | L-Monapterin [L-threo-Neopterin] |
| 11.345 | 7,8-Dihydro-L-monapterin |
| 11.346 | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-monapterin dihydrochloride |
| 11.349 | D-Monapterin [D-threo-Neopterin] |
| 11.403 | Pterin-6-carboxylic acid |
| 11.409 | Pterin-7-carboxylic acid |
| 11.415 | 6-Formylpterin [Pterin-6-aldehyde] |
| 11.416 | 6-Formyl-7,8-dihydropterin |
| 11.418 | Acetyl-6-formylpterin |
| 11.420 | 6-Hydroxymethylpterin |
| 11.421 | 6-Hydroxymethyl-7,8-dihydropterin hydrochloride |
| 11.422 | 6-Hydroxymethyl-7,8-dihydropterin-diphosphate (Please refer to our reference 8) |
| 11.423 | (6R,S)-6-Hydroxymethyl-5,6,7,8-tetrahydropterin dihydrochloride |
| 11.429 | 6-Hydroxymethylpterin-monophosphate |
| 11.438 | 6-Hydroxymethylpterin-diphosphate, lithium salt |
| 11.480 | 6-Methylpterin |
| 11.481 | 6-Methyl-7,8-dihydropterin hydrochloride |
| 11.483 | (6R,S)-6-Methyl-5,6,7,8-tetrahydropterin dihydrochloride |
| 11.503 | 6,7-Dimethylpterin |
| 11.506 | 6,7-Dimethyl-7,8-dihydropterin monohydrochloride |
| 11.509 | 6,7-Dimethyl-5,6,7,8-tetrahydropterin monohydrochloride |
| 11.703 | Leucopterin |
| 11.713 | Xanthopterin |
| 11.716 | Dihydroxanthopterin |
| 11.723 | Isoxanthopterin |
| 11.903 | Pterin |
| 11.906 | 7,8-Dihydropterin (Please refer to our reference 20) |
| 11.909 | 5,6,7,8-Tetrahydropterin dihydrochloride |
| 13.103 | Lumazine |
| 13.203 | 6-Hydroxylumazine |
| 13.206 | 6-Hydroxy-7,8-dihydrolumazine |
| 13.220 | 7-Hydroxylumazine |
| 16.113 | Pteroic acid |
| 16.123 | N10-(Trifluoroacetyl)pteroic acid |
| 16.140 | 10-Formylpteroic acid |
| 16.203 | Folic acid |
| 16.206 | 7,8-Dihydrofolic acid |
| 16.208 | (6S)-5,6,7,8-Tetrahydrofolic acid trihydrochloride |
| 16.209 | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydrofolic acid trihydrochloride |
| 16.211 | 10-Methylfolic acid |
| 16.215 | 10-Formylfolic acid |
| 16.217 | 10-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid (Please refer to our reference 19) |
| 16.220 | (6R,S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid, calcium salt |
| 16.222 | (6R)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid, calcium salt (unnatural calcium folinate) |
| 16.230 | (6R,S)-5,10-Methenyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid chloride |
| 16.233 | (6R,S)-5-Methyl-5,6-dihydrofolic acid, ammonium salt |
| 16.235 | (6R,S)-5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid, calcium salt |
| 16.236 | (6S)-5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid, calcium salt |
| 16.243 | (6R,S)-5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyltri-γ-L-glutamic acid trihydrochloride |
| 16.244 | (6R,S)-5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyltetra-γ-L-glutamic acid trihydrochloride |
| 16.252 | Pteroyldi-γ-L-glutamic acid |
| 16.253 | Pteroyltri-γ-L-glutamic acid has been discontinued |
| 16.254 | Pteroyltetra-γ-L-glutamic acid |
| 16.255 | Pteroylpenta-γ-L-glutamic acid has been discontinued |
| 16.266 | Pteroylhexa-γ-L-glutamic acid, ammonium salt |
| 16.267 | Pteroylhepta-γ-L-glutamic acid, ammonium salt |
| 16.280 | (6R,S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroic acid |
| 16.282 | (6R,S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyldi-γ-L-glutamic acid, lithium salt has been discontinued |
| 16.283 | (6R,S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyltri-γ-L-glutamic acid, lithium salt has been discontinued |
| 16.284 | (6R,S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyltetra-γ-L-glutamic acid, lithium salt |
| 16.285 | (6R,S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroylpenta-γ-L-glutamic acid, lithium salt |
| 16.286 | (6R,S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroylhexa-γ-L-glutamic acid, lithium salt |
| 16.330 | Aminopterin [4-Aminofolic acid] |
| 16.403 | 4-Amino-10-methylpteroic acid (APA, DAMPA) |
| 16.411 | Methotrexate [4-Amino-10-methylpteroyl-γ-L-glutamic acid] |
| 16.412 | 4-Amino-10-methylpteroyldi-γ-L-glutamic acid, ammonium salt [Methotrexate diglutamate] |
| 16.413 | 4-Amino-10-methylpteroyltri-γ-L-glutamic acid, ammonium salt [Methotrexate triglutamate] |
| 16.414 | 4-Amino-10-methylpteroyltetra-γ-L-glutamic acid, ammonium salt [Methotrexate tetraglutamate] |
| 16.415 | 4-Amino-10-methylpteroylpenta-γ-L-glutamic acid, ammonium salt [Methotrexate pentaglutamate] |
| 16.416 | 4-Amino-10-methylpteroylhexa-γ-L-glutamic acid, ammonium salt [Methotrexate hexaglutamate] |
| 16.417 | 4-Amino-10-methylpteroylhepta-γ-L-glutamic acid, ammonium salt [Methotrexate heptaglutamate] |
| 16.500 | 7-Hydroxymethotrexate |
| 16.701 | p-Aminobenzoyl-L-glutamic acid |
| 16.702 | p-Aminobenzoyldi-γ-L-glutamic acid, ammonium salt |
| 16.703 | p-Aminobenzoyltri-γ-L-glutamic acid, ammonium salt |
| 16.704 | p-Aminobenzoyltetra-γ-L-glutamic acid, ammonium salt |
| 16.705 | p-Aminobenzoylpenta-γ-L-glutamic acid, ammonium salt |
| 16.706 | p-Aminobenzoylhexa-γ-L-glutamic acid, ammonium salt |
| 16.707 | p-Aminobenzoylhepta-γ-L-glutamic acid, ammonium salt has been discontinued |
| 16.901 | Z-Glu-OtBu |
| 16.902 | Z-Glu2-OtBu3 |
| 16.903 | Z-Glu3-OtBu4 |
| 16.904 | Z-Glu4-OtBu5 |
| 16.905 | Z-Glu5-OtBu6 |
| 16.906 | Z-Glu6-OtBu7 |
| 91.303 | D-(5-15N)-Neopterin |
| 96.203 | (5-15N)-Folic acid |

艾美捷科技代理Crystal Positioning Systems (CPS)品牌。
Crystal Positioning Systems (CPS)是专业蛋白结晶设备生厂商,包括:Puck 样品槽、液氮箱、运输箱、样品储存和转移用的工具。Crystal Positioning Systems (CPS) 是一家专注于为X射线晶体学和结构生物学领域提供高精度样品定位和自动化解决方案的公司,CPS 的产品旨在帮助科学家在蛋白质晶体学、材料科学和其他相关领域的研究中,实现更高效、更精确的样品定位和数据收集。公司以其创新的技术、高质量的产品和对客户需求的深刻理解而闻名。核心业务领域:
(1)高精度样品定位系统:CPS 提供用于X射线衍射仪的高精度样品定位系统,支持蛋白质晶体和小分子晶体的精确对准。这些系统能够显著提高数据收集的效率和准确性。
(2)自动化晶体成像系统:公司开发了自动化晶体成像系统,用于实时监测晶体生长过程,帮助科学家优化晶体生长条件。这些系统通常与X射线衍射仪集成,支持从晶体生长到数据收集的全流程自动化。
(3)机器人样品处理系统:CPS 提供机器人样品处理系统,用于高通量晶体筛选和数据收集。这些系统能够自动处理大量样品,显著提高实验效率。
" data-original="http://southernbiotech.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Crystal Positioning Systems (CPS)品牌"> 艾美捷科技代理Crystal Positioning Systems (CPS)品牌

艾美捷科技代理Giotto Biotech品牌。
Giotto Biotech公司是一家专注于核磁共振(NMR)相关技术的意大利生物技术公司。Giotto Biotech Srl是佛罗伦萨大学磁共振中心(CERM)的衍生品或分公司,与佛罗伦萨大学磁共振中心保持着密切的合作关系。Giotto Biotech专注于与核磁共振(NMR)有关的所有技术,致力于为学术和工业研究团体提供高质量的产品和服务。Giotto Biotech公司提供的产品和服务涵盖了多个领域:
(1)生物分子与有机合成:提供生物分子和有机合成相关的产品和服务,满足学术和工业研究的需求。
(2)代谢组学:利用NMR技术进行代谢组学研究,为客户提供代谢产物的定性和定量分析服务。
(3)NMR访问与信息技术:提供NMR仪器的访问权限以及相关的信息技术产品和服务,支持客户的NMR研究。
(4)定制生产服务:拥有大量的蛋白质表达产物,可以通过在大肠杆菌中的表达产生蛋白质。同时,公司还提供定制生产服务,包括重组蛋白质、肽类、有机分子和抗体等同位素标记的定制生产。
Giotto Biotech公司拥有丰富的蛋白质库,包括多种基质金属蛋白酶、S100蛋白质、Fe-S蛋白质等,可以满足客户在蛋白质研究方面的需求。Giotto Biotech注重产品质量和服务质量,通过质谱和NMR光谱等手段保证产品的纯度和质量,产品和服务广泛应用于生物医学、制药、农业和食品等多个领域。在生物医学领域,公司提供的代谢组学服务可以帮助研究人员进行疾病指纹图谱的构建和生物标志物的发现;在制药领域,公司可以利用NMR技术进行药物毒性的预测和药物作用机制的分析;在农业和食品领域,公司可以提供食品成分的分析和质量控制等服务。
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艾美捷科技代理Chemtrade品牌佐剂产品。
Chemtrade专业生产氢氧化铝胶佐剂,用于细菌疫苗、狂犬病疫苗、HPV疫苗、肺炎球菌疫苗、流感疫苗产品等。Chemtrade氢氧化铝胶佐剂主要用于动物疫苗的生产中,作为佐剂与疫苗抗原混合使用。其使用方法通常是将佐剂与抗原以一定比例混合均匀,然后注入动物体内以产生免疫效果。
Chemtrade佐剂特点包括:
(1)粒径小:Chemtrade氢氧化铝胶佐剂的粒径较小,这使得其具有更大的表面积和更强的吸附能力。这一特点使得佐剂能够更有效地与疫苗抗原结合,提高疫苗的免疫效果。
(2)高吸附能力:由于粒径小和表面积大,Chemtrade氢氧化铝胶佐剂能够吸附更多的抗原,从而增强疫苗的免疫原性和稳定性。
(3)低副反应:Chemtrade氢氧化铝胶佐剂在使用过程中表现出较低的副反应,对动物体更为友好,减少了疫苗接种后的不良反应。
(4)品质保障:作为进口佐剂,Chemtrade氢氧化铝胶佐剂经过严格的质检和认证,确保其符合国际标准和要求。同时,国内代理商如河南通商等也提供了稳定的产品供应和优质的服务。

艾美捷科技代理HycultBiotech全系列产品。
Hycult Biotech是一家专注于设计、研发、生产以及销售抗体和其相关产品的公司,其特色产品是天然免疫及相关领域的免疫分析试剂,例如补体, 嗜中性粒细胞蛋白,TLP,清道夫受体以及急性期蛋白等。除此之外,Hycult Biotech公司也可以提供炎症反应和细胞损伤等方面的产品。
HYCULT BIOTECH的主要产品包括:
Assays
Monoclonal antibodies
Polyclonal antibodies
Disease state human plasma
Proteins
Functional study antibodies
Immunoassay antibodies
Secondary reagents
按照产品领域细分:
Acute phase proteins
Adhesion molecules
Antimicrobial peptides
Cell damage and toxicity
Coagulation molecules
Complement and collectins
Cytokines and chemokines
Granulocyte and lymphocyte proteins
LPS and microbial toxins
Oxidative stress
TLR and inflammasome
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< " data-original="http://southernbiotech.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Hycult Biotech"> Hycult Biotech
<艾美捷科技代理Carbon Solutions品牌全系列产品
Carbon Solutions,Inc.(CSI)是一个在碳纳米管技术领域具有显著影响力的品牌,CSI成立于1998年,位于加利福尼亚州里弗赛德。公司自成立之初就明确了其核心目标,即批量生产单壁碳纳米管(SWNT)。CSI因其生产的高质量碳纳米管材料而享有盛誉,已成为领先的纳米技术公司之一。公司能够生产几乎适用于任何应用的碳纳米管,这得益于其对单壁纳米管进行化学处理的能力,从而引入必要的化学官能团,以与常见的工业过程兼容。此外,CSI还是纯度评估技术开发领域的领导者,并制定了碳纳米管工业销售的质量控制和质量保证标准。

▍Carbon Solutions产品列表
| 品名 | Carbonaceous_Purity | METAL CONTENT | 规格 | 描述 |
| AP-SWNT | 60 - 70% | < 30 wt% from TGA in air | 1 gram | As prepared single-wall carbon nanotubes |
| P2-SWNT | > 90% | 4 - 8 wt. % from TGA in air | 0.5 grams | Purified, low functionality single-wall carbon nanotubes |
| P3-SWNT | > 90% | 5 - 7 wt. % from TGA in air | 0.5 grams | Purified, high functionality single-wall carbon nanotubes |
| P33-SWNT | > 90% | 4 - 6 wt. % from TGA in air | 0.1 grams | Ultra high purity SWNTs with 1– 3 atomic % carboxylic acid groups, which can be derivatized with a variety of functional groups. |
| P5-SWNT | > 90% (65% ± 15% SWNT loading) | 4 - 6 wt. % from TGA in air | 0.1 grams | Organic soluble, single-wall carbon nanotubes functionalized with ODA |
| P7-SWNT | > 90% (80% ± 10% SWNT loading) | 4 - 6 wt. % from TGA in air | 0.1 grams | Water soluble (single-wall carbon nanotubes functionalized with PEG) |
| P8-SWNT | > 90% (35% ± 10% SWNT loading) | 1 - 3 wt. % from TGA in air | 0.1 grams | Water soluble (functionalized with PABS) |
| P9-SWNT | > 90% | 5 - 8 wt. % from TGA in air | 0.1 grams | Amide functionalized SWNTs |
| i-SWNT | > 45% | < 30 wt. % from TGA in air | 1 gram | Industrial grade electric arc SWNTs synthesized using Ni/Y catalyst |
| ip-SWNT | > 90% | > 5 wt. % from TGA in air | 1 gram | Industrial grade SWNTs purified by air oxidation and subsequently treated to remove the catalyst. Low functionality and low chemical doping |
| ipcx-SWNT | > 90% | > 5 wt. % from TGA in air | 1 gram | Industrial grade purified SWNTs with carboxylic acid groups |
| GO | N/A | N/A | 0.5 grams | Graphene oxide |
| rGO | N/A | N/A | 0.5 grams | Synthesized by reduction of GO using sodium borohydride. |
| NrGO | - | < 1 wt. % from TGA in air | 0.5 grams | Nitrogen-doped reduced graphene oxide |
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