
昨非 ZMR-100 全波长全自动酶标分析仪
- 品牌
- 昨非
- 型号
- ZMR-100
昨非ZMR-100全波长全自动酶标分析仪,集光谱扫描与动力学检测于一体,无需更换滤光片,适用于科研和临床实验室的多种吸光度测定。
产品介绍
核心参数
| 品牌 | 昨非 |
|---|---|
| 标准名称 | 昨非 ZMR-100 全波长全自动酶标分析仪 |
| 型号 | ZMR-100 |
| 波长范围 | 190-1000nm(全波长) |
| 波长选择 | 连续可调,单色器分光 |
| 测量模式 | 终点法、动力学法、光谱扫描 |
| 微孔板类型 | 96孔板、384孔板(可选) |
| 滤光片 | 无需更换,全波长自动选择 |
| 光源 | 氙灯或卤钨灯(视配置) |
| 检测器 | 光电二极管阵列或光电倍增管(视配置) |
| 振荡功能 | 线性、轨道、双轨道振荡,速度可调 |
| 温度控制 | 室温+4℃至45℃可调(选配) |
| 软件 | 内置触摸屏,可外接PC软件 |
| 接口 | USB、RS-232、以太网(选配) |
| 数据存储 | 内置存储,支持数据导出 |
| 电源 | AC 220V±10%,50/60Hz |
| 尺寸 | 标准台式尺寸,视配置不同有所差异 |
| 重量 | 视配置不同有所差异 |
昨非ZMR-100全波长全自动酶标分析仪是一款以单色器为核心分光元件的微孔板检测系统,覆盖紫外至近红外区间的连续波长选择,从硬件层面摆脱了传统滤光片更换的束缚。仪器在保持高通量检测能力的同时,兼顾了光谱扫描、动力学监测等灵活应用模式,为科研实验室和临床检测场所提供了高度集成化的吸光度分析平台。
全波长分光系统与光源设计
ZMR-100采用先进的单色器分光技术,可在波长范围内任意设定检测波长,无需针对不同实验要求更换滤光片。这一设计不仅简化了操作流程,还消除了因滤光片老化或批次差异带来的误差风险。光源系统的配置依据仪器版本不同有所区分,但均经过优化以提供稳定且低噪声的光信号,确保在全波长范围内获得可靠的吸光度数据。检测器部分同样遵循高灵敏度原则,配合电子放大电路,即使对于微量样本也能给出清晰读数。
多模式检测功能与实验应用
- 终点法:适用于常规ELISA、蛋白定量、内毒素检测等固定时间点读数实验,支持双波长或单波长测量。
- 动力学法:可连续监测反应孔内的吸光度变化,自动计算反应速率,适用于酶动力学研究、抑制剂筛选等需要追踪反应过程的实验。
- 光谱扫描:对指定孔进行全波长扫描,快速获取吸收光谱,用于化合物鉴定、最佳检测波长优化以及样本纯度分析。
上述功能共同构建了ZMR-100在生命科学、药物研发、食品安全和临床诊断等多个领域的应用基础,尤其适合需要灵活调整波长或进行多方法学开发的实验室。
自动化操作与智能软件系统
仪器内置触控屏幕,核心操作均可通过图形化界面完成,用户可轻松设定检测程序、管理数据并查看结果。软件支持自定义孔位布局,允许不同样本采用不同检测波长,适合处理同一块板内的多种实验。对于需要更复杂数据分析的场景,仪器可连接外部PC,借助配套软件进行回归分析、质量控制图的绘制以及数据导出。数据存储上,ZMR-100不仅具备内置缓存,还支持通过USB等接口导出原始数据,方便与实验室信息管理系统对接。
样本兼容性与振荡温控模块
设备标准配置支持96孔微孔板,能够满足大多数实验室批量样本处理需求;若实验涉及更高通量筛选,亦可通过选配模块兼容384孔板。为提高实验均一性,仪器内置振荡功能,提供多种振荡模式与速度选择,特别适用于细胞学实验中的混匀步骤。在需要温度控制的应用中,可加装温控模块,稳定控制反应环境温度,从而提升动力学实验结果的重复性。
工作流程与操作界面
- 开机自检后,通过触摸屏选择预设程序或新建检测方法。
- 设置波长、测量模式、振荡参数等核心条件,并在板布局图中定义样本区域。
- 放入微孔板,仪器自动进行读板,过程中可实时观察数据曲线。
- 完成后自动保存数据,可立即查看报告或导出至外部存储设备。
整个流程直观高效,即使操作人员没有丰富经验,也能在短时间内掌握基本操作。
安装环境与日常维护要点
由于设备内部包含精密光学元件,建议将仪器放置于清洁、无强震动且避免阳光直射的工作台面上。环境温度保持在15-35℃,相对湿度不高于80%无凝结,以保证光路系统的稳定性。日常使用中,应定期清洁载样板及其边缘,防止液体残留污染内部器件。仪器光源属于消耗品,其寿命与使用频率有关;当光强明显下降时,需考虑更换光源模块。长期不使用时,建议关闭电源并覆盖防尘罩,防止灰尘积累影响光学性能。
配置选型与常见问题
ZMR-100提供了多种配置选项,以适应不同预算和应用需求。基础的波长范围已经覆盖绝大多数生物学实验,但若涉及深紫外检测,需确认光源在低波长区域的输出能力。温控模块主要针对需要维持恒定反应温度的实验,若实验在室温下进行则无需选配。在选择振荡功能时,应根据样本是细胞悬液还是微孔板中的化学溶液来决定速度上限要求。对于数据量庞大的实验室,增加以太网接口或选用大容量存储版本可能更有利于数据管理。
常见问题
1. 如何确定合适的检测波长?
如果实验目标物有已知的最大吸收峰,应直接选择该吸收峰对应的波长以获得最佳灵敏度。若不确定,可使用光谱扫描功能对高浓度样本进行全波长扫描,根据图形直观判断最佳测量波长。
2. 何时需要使用温控模块?
当实验涉及酶动力学、细胞增殖或微生物生长等对温度敏感的测定时,推荐启用温控模块。它能稳定反应体系温度,减少因环境温度波动引入的测量误差。
3. 动力学检测的数据如何处理?
仪器软件可自动记录吸光度随时间的变化曲线,并可计算线性范围内的反应斜率。用户可根据斜率值比较不同样本的活性或浓度,也可将原始数据导出到专业统计软件中进一步分析。
4. 能否同时检测多种波长?
仪器支持在同一实验中设置不同的检测波长,并可按孔位分别指定测量波长。但需要注意的是,多波长检测会相应增加单板检测时长,对于高通量筛选实验需在读取速度与信息量间做出权衡。
5. 仪器长时间不用后重新启动需注意什么?
重新启动前应检查实验室环境温湿度是否符合要求,开机后建议先进行系统自检并运行一段预热程序,以确保光源稳定输出。若长时间存放导致光路污染,可能需要进行基线校准。