Brochure of the Sirius 2 LB 9526 Tube Luminometer
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Descargar ahoraEl Sirius 2 detecta menos de 0,5 zmol de luciferasa firefly (1 amol ATP/tubo). La recogida de luz se maximiza a través de la proximidad de la muestra al detector y el uso de reflectores de luz optimizados que rodean el vial de muestra. El detector funciona en modo de recuento de fotones, lo que garantiza una señal de fondo muy baja para una excelente relación señal/ruido y la mayor linealidad.
La cámara de muestras está diseñada para ofrecer rendimiento y flexibilidad: simplemente elija el formato de muestra que mejor se adapte a su aplicación. Los portamuestras opcionales permiten una inyección precisa tanto en tubos de microcentrífuga como en tubos de luminiscencia estándar.
El sistema es compatible con una variedad de formatos de muestra:
El software operado por pantalla táctil es muy intuitivo y funciona con gestos táctiles. Proporciona características avanzadas, como el manejo de replicados, cálculos de ensayos duales y visualización de gráficos.
Los datos se pueden imprimir o descargar fácilmente en una memoria USB, y pueden ser exportados para ser procesados posteriormente en Excel u otros programas.
El cierre del compartimento de la muestra inicia automáticamente la medición. No hay necesidad de pulsar ninguna tecla. El obturador de luz automático protege el detector de la luz ambiental. Esto hace que el sistema esté listo para la medición desde el momento en que se cierra la puerta. Por ello, no hay necesidad de establecer un largo retardo antes de la medición, lo que suele ser necesario para que el fondo pueda volver al nivel inicial después de haber abierto la puerta en la mayoría de otros luminómetros de tubo del mercado.
El sistema está disponible con hasta dos inyectores automáticos de reactivos de tipo jeringa. El rango de volumen de inyección es de 20–500 μL. Este amplio rango de volumen permite que el Sirius 2 se adapte a cualquier ensayo que use inyectores. Los portamuestras estándar permiten así la inyección precisa en tubos de 55 mm y 75 mm, de 12 mm de diámetro (formato estándar para la mayoría de los ensayos de luminiscencia), y están disponibles portamuestras opcionales que permiten la inyección en tubos de microcentrífuga de 1,5 ml y 2 ml.
Detectores | Tubo fotomultiplicador de bajo ruido en modo de recuento de fotones individuales |
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Tecnologías de detección | Luminiscencia |
Modos de medición | Punto final, cinética, cinética múltiple |
Rango espectral de luminiscencia | 300-600 nm |
Inyectores | Hasta 2 inyectores de jeringa |
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Volumen del inyector | 20-500 µL |
Formatos de tubo | Tubos de luminiscencia, 12 x 55 mm Tubos de luminiscencia, 12 x 75 mm Tubos de microcentrífuga, 1,5 y 2 mL |
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Sensibilidad a la luminiscencia | <1 amol ATP/tubo (ensayo ATP HS) |
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Rango dinámico | 6 órdenes de magnitud |
Interfaz |
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Pantalla (computador integrado) | táctil capacitiva de 7", control de gestos, 480 x 800 píxeles |
Interfaces externas (computador integrado) | 2x USB 2.0, 1x Ethernet (RJ-45) |
Interfaz de impresora (computador integrado) | Impresión en red o USB (PCL6 o Postscript 3) |
Exportación de datos | CSV (Excel), PDF, formatos HTML |
Protocolos disponibles |
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Fuente de alimentación | 110-240 V, 24 V/2,5 A DC |
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Control de temperatura | Almacenamiento: 0-40° C |
Tolerancia a la humedad | Almacenamiento: hasta 80% sin condensación Operación: hasta 70% sin condensación |
Dimensiones (An x P x Al) | 349 x 150 x 241 mm |
Peso | 3,6 kg |
Brochure of the Sirius 2 LB 9526 Tube Luminometer
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Descargar ahoraABEL® Cell Activation Assay for Whole Blood or Isolated Cells with Pholasin® and…
EN | PDF | 175.4 KB
Descargar ahoraBelow amol ATP detection limit with Sirius L Tube Luminometer and ATP Reagent SS…
PDF | 234.9 KB
Descargar ahoraRapid Bacterial Detection Assay (Useful Biology) with the Sirius L Tube…
EN | PDF | 499.3 KB
Descargar ahoraKinetic Luminescent bacteria test for Measuring the Toxicity of Solid and…
PDF | 568.1 KB
Descargar ahoraEN | PDF | 2.1 MB
Descargar ahoraEN | PDF | 789.5 KB
Descargar ahorav2.0.0.32. For FB12 tube luminometer and all Sirius models.
EN | ZIP | 17.3 MB
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Descargar ahoraEl Sirius 2 es un instrumento muy reciente, por lo que aún no se han publicado muchos artículos que lo utilicen. Aquí tiene una selección de artículos que presentan el Sirius 2 o el Sirius L, que son muy similares.
Año | Autor | Revista | Título | Método |
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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 luciferase 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 | ATP synthesis rate assay | |
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 | |
2018 | 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 | Water toxicity with 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 |
Puede encontrar otras publicaciones en las que se han utilizado instrumentos Sirius anteriores en las bases de datos de publicaciones.
Tenga en cuenta que la lista proporcionada no es exhaustiva, pero ofrece valiosos ejemplos de experimentos realizados con nuestros instrumentos y publicados en revistas revisadas por expertos.