Brochure of the Sirius 2 LB 9526 Tube Luminometer
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jetzt downloadenDas Sirius 2 erfasst weniger als 0,5 zmol Firefly Luciferase (1 amol ATP/Röhre). Die Lichterfassung wird durch die Nähe der Probe zum Detektor und die Verwendung von optimierten Lichtreflektoren, die das Probengefäß umgeben, maximiert. Der Detektor wird im Photonenzählmodus betrieben, was ein sehr niedriges Hintergrundsignal für ein hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis und höchste Linearität gewährleistet.
Der Probenraum ist auf Leistung und Flexibilität ausgelegt: wählen Sie einfach das Probenformat, das am besten zu Ihrer Anwendung passt. Die optionalen Probenhalter ermöglichen eine präzise Injektion sowohl in Mikrozentrifugenröhrchen als auch in Standard-Lumineszenzröhrchen.
Die Touchscreen-gesteuerte Software ist sehr intuitiv und wird über Touch-Gesten bedient. Die benutzerfreundliche Software bietet erweiterte Funktionen wie die Handhabung von Replikaten, Dual-Assay-Berechnungen und die Anzeige von Grafiken. Die Daten können einfach auf einen USB-Stick heruntergeladen oder ausgedruckt werden. Die Ergebnisse können zur weiteren Berechnung in Excel oder anderen Programmen exportiert werden.
Das Schließen der Probenkammer löst die Messung automatisch aus. Sie müssen hierfür keine Taste drücken. Der automatische Lichtverschluss schützt den Detektor vor Umgebungslicht. Dadurch ist das System ab dem Moment, in dem die Tür geschlossen wurde, messbereit. Somit muss auch keine lange Verzögerung vor der Messung eingestellt werden. Dies ist bei den meisten anderen Röhrchenluminometern erforderlich, damit der Hintergrund nach dem Öffnen der Tür wieder auf das Ausgangsniveau zurückkehren kann.
Das System ist mit bis zu zwei automatischen Reagenzieninjektoren vom Spritzentyp erhältlich. Der Injektionsvolumenbereich liegt bei 20-500 μL. Dieser sehr breite Volumenbereich ermöglicht es dem Sirius L, sich an jeden Assay mit Injektoren anzupassen. Ready-to-Go-Probenhalter für die präzise Injektion sind für 1,5 ml und 2 ml Mikrofuge-Gefäße sowie für Röhrchen mit 55 mm und 75 mm und 12 mm Durchmesser erhältlich (das Standardformat für die meisten Lumineszenz-Assays).
Detectors | Low-noise photomultiplier tube in single photon counting mode |
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Detection technologies | Luminescence |
Measurement modes | Endpoint, Kinetics, Multiple Kinetics |
Spectral range luminescence | 300-600 nm |
Injectors | Up to 2 syringe injectors |
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Injector volume | 20-500 µL |
Tube formats | Luminescence tubes, 12 x 55 mm Luminescence tubes, 12 x 75 mm Microcentrifuge tubes, 1.5 and 2 mL |
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Luminescence sensitivity | <1 amol ATP/tube (ATP HS assay) |
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Dynamic range | 6 orders of magnitude |
Interface |
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Display (integrated computer) | 7” capacitive touch, gesture control, 480 x 800 pixels |
External interfaces (integrated computer) | 2x USB 2.0, 1x Ethernet (RJ-45) |
Printer interface (integrated computer) | Network or USB printing (PCL6 or Postscript 3) |
Data export | CSV (Excel), PDF, HTML formats |
Available protocols |
|
Power Supply | 110-240 V, 24 V/2.5 A DC |
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Temperature tolerance | Storage: 0-40° C Operation: 15-35° C |
Humidity tolerance | Storage: up to 80% non-condensing Operation: up to 70% non-condensing |
Dimensions (W x D x H) | 349 x 150 x 241 mm |
Weight | 3.6 kg |
Brochure of the Sirius 2 LB 9526 Tube Luminometer
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jetzt downloadenABEL® Cell Activation Assay for Whole Blood or Isolated Cells with Pholasin® and…
EN | PDF | 175.4 KB
jetzt downloadenBelow amol ATP detection limit with Sirius L Tube Luminometer and ATP Reagent SS…
PDF | 234.9 KB
jetzt downloadenRapid Bacterial Detection Assay (Useful Biology) with the Sirius L Tube…
EN | PDF | 499.3 KB
jetzt downloadenKinetic Luminescent bacteria test for Measuring the Toxicity of Solid and…
PDF | 568.1 KB
jetzt downloadenEN | PDF | 2.1 MB
jetzt downloadenEN | PDF | 789.5 KB
jetzt downloadenv2.0.0.32. For FB12 tube luminometer and all Sirius models.
EN | ZIP | 17.3 MB
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jetzt downloadenDer Sirius 2 ist ein sehr neues Gerät und daher wurden noch nicht viele Artikel mit diesem Gerät veröffentlicht. Hier haben Sie eine Auswahl von Artikeln, die entweder den Sirius 2 oder den Sirius L vorstellen, die sehr ähnlich sind.
Jahr | Autoren | Fachzeitschrift | Titel | Methode |
---|---|---|---|---|
2024 | Vladimir Sokolov, Olga Kyrchanova, Natalia Klimenko, Anna Fedotova, Airat Ibragimov, Oksana Maksimenko, Pavel Georgiev | Nucleic Acids Research | New Drosophila promoter-associated architectural protein Mzfp1 interacts with CP190 and is required for housekeeping gene expression and insulator activity | Dual luciferase |
2022 | Xia Guo, Christudas Sunil, Oluwaseun Adeyanju, Andrew Parker, Steven Huang, Mitsuo Ikebe, Torry A. Tucker, Steven Idell, and Guoqing Qian | Scientific Reports | Firefly Luziferase Reporter | |
2021 | Luigi D’Angelo, Elisa Astro, Monica De Luise, Ivana Kurelac, Nikkitha Umesh-Ganesh, Shujing Ding, Ian M. Fearnley, Giuseppe Gasparre, Massimo Zeviani, Anna Maria Porcelli, Erika Fernandez-Vizarra, and Luisa Iommarini | Cell Reports | Test der ATP-Syntheserate | |
2021 | Simona Plesselova, Pablo Garcia-Cerezo, Victor Blanco, Francisco J. Reche-Perez, Fernando Hernandez-Mateo, Francisco Santoyo-Gonzalez, María Dolores Giron-Gonzalez, and Rafael Salto-Gonzalez | Journal of Medicinal Chemistry | ATP assay | |
2020 | Fahimeh Ghavamipour, Hossein Rahmani, Maryam Shanehsaz, Khosro Khajeh, Manouchehr Mirshahi, and Reza H. Sajedi | Journal of Nanobiotechnology | Chemiluminescent ELISA | |
2019 | Yuwan Zhao, Xin Zeng, Huancheng Tang, Dongcai Ye and Jianjun Liu | Oncology Letters | Caspase-Glo® 3/7, ATP Assay | |
2019 | Mingning Qiu, Sai Zhang, Longzhi Ke, Huancheng Tang, Xin Zeng, and Jianjun Liu | Oncology Letters | ATP Assay, Caspase-Glo® 3/7, Caspase-Glo® 9 | |
2019 | Gabriela Jírová, Alena Vlková, Martina Wittlerová, Markéta Dvořáková, Lucie Kašparová, Jan Chrz, Kristina Kejlová, Zdeňka Wittlingerová, Magdaléna Zimová, Barbora Hošíková, Jana Jiravová, Hana Kolářová | Neuroendocrinology Letters | Toxicity of wastewater from health care facilities assessed by different bioassays | Wassertoxizität mit Vibrio fischeri |
2017 | Zinaida M. Kaskova, Felipe A. Dörr, Valentin N. Petushkov, Konstantin V. Purtov, Aleksandra S. Tsarkova, Natalja S. Rodionova, Konstantin S. Mineev, Elena B. Guglya, Alexey Kotlobay, Nadezhda S. Baleeva, Mikhail S. Baranov, Alexander S. Arseniev, Josef I. Gitelson, Sergey Lukyanov, Yoshiki Suzuki, Shusei Kanie, Ernani Pinto, Paolo Di Mascio, Hans E. Waldenmaier, Tatiana A. Pereira, Rodrigo P. Carvalho, Anderson G. Oliveira, Yuichi Oba, Erick L. Bastos, Cassius V. Stevani, and Ilia V. Yampolsky | Science Advances | Fungal luciferase | |
2017 | Ignacio A. Rodriguez-Brenes, Andrew Hofacre, Hung Fan and Dominik Wodarz | PLoS Computational Biology | Dual luciferase | |
2015 | Mingning Qiu, Lieqian Chen, Guobin Tan, Longzhi Ke, Sai Zhang, Hege Chen and Jianjun Liub | Scientific Reports | Caspase-Glo® 3/7, ATP Assay | |
2015 | Juan‐Ping Yu, Xi‐Guang Xu, Rui‐Juan Ma, Shi‐Ni Qin, Cong‐Rong Wang, Xiao‐Bo Wang, Ming Li, Ming‐Song Li, Qiang Ma, and Wei‐Wen Xu | Journal of Clinical Laboratory Analysis | Acridinium ester |
Weitere Publikationen, die ältere Sirius-Geräte verwendet haben, finden Sie in Publikationsdatenbanken.
Bitte beachten Sie, dass die angegebene Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, aber sie bietet wertvolle Beispiele für Experimente, die mit unseren Geräten durchgeführt und in Fachzeitschriften veröffentlicht wurden.