Brochure of the FlowStar² LB 514 Radio HPLC Detector
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Descargar ahoraEl FlowStar² LB 514 está diseñado para ser intuitivo y fácil de usar, para así poder empezar a trabajar rápidamente con él. La intuitiva interfaz de pantalla táctil hace que sea fácil empezar y seguir adelante. Los resultados se muestran en ambos, un cromatograma gráfico y un formato numérico, para que pueda interpretar sus resultados en tiempo real.
El FlowStar² le libera de configurar parámetros manualmente, gracias al uso de SmartCells: todas las células de medición están equipadas con un chip para establecer automáticamente los parámetros del sistema específicos de la célula. Además, el software incluye una extensa biblioteca de isótopos con ventanas de energía predefinidas y opciones de uso de células (14C, 3H, 32P, 33P, 35S, 128I, 111In, 99mTc...).
El FlowStar² LB 514 facilita la integración para que todo funcione en conjunto para garantizar resultados consistentes y confiables. El convertidor A/D integrado registra señales de instrumentos externos (por ejemplo, detector UV) sin requerir hardware adicional costoso, mientras que el puerto USB permite el control externo utilizando RadioStar u otro software de control HPLC (por ejemplo, Chromeleon™).
Además, la salida analógica dual permite la fácil integración en sistemas de datos de HPLC existentes.
El FlowStar² es compatible con UHPLC y otras tecnologías LC:
El FlowStar² LB 514 encarna nuestro compromiso de proporcionar todo lo que necesita para una integración segura y fácil en su entorno de laboratorio.
FlowStar² es la plataforma definitiva para la detección de flujo por radio-HPLC de alta sensibilidad. Utiliza el conteo de coincidencia aleatorio y la sustracción de luminiscencia para el rendimiento definitivo. Además, la función de escaneo de espectro integrado proporciona una optimización mejorada de la configuración del detector para cada isótopo.
El software RadioStar combina la capacidad de ejecutar mediciones sofisticadas con una operación fácil de usar y una interfaz de usuario. Además, hay disponible un controlador Chromeleon™. Chromeleon™ es conocido como un paquete de software de cromatografía muy versátil que admite muchas soluciones de hardware diferentes. El controlador está totalmente certificado, firmado digitalmente por Thermo Scientific™ y funciona con las versiones 6.x y 7.x.
Elija entre una amplia gama de SmartCells disponibles para satisfacer las necesidades de su aplicación. Estas células de alta sensibilidad están equipadas con un SmartChip para establecer automáticamente los parámetros del sistema correctos para la célula. La característica de apagado automático del sistema después de retirar una célula del detector proporciona seguridad adicional.
La gama de SmartCells incluye:
Buscador de aplicaciones y configuraciones de células de radio-HPLC
Unidad de detección | Sistema de detección PMT dual ultrasensible de 2” de última generación con recuento de coincidencias aleatorias y sustracción de luminiscencia. |
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Pantalla | Pantalla táctil gráfica con resolución de 320 x 240 píxeles. |
Interfaz | Puerto USB (tipo B) RS-232 para el control de la bomba |
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Entradas | Señal de Inicio, Parada y Listo (TTL). 2 entradas analógicas (resolución de 24 bits), voltaje variable (bipolar, máximo 2,5 V). |
Salidas | Control de la bomba del líquido de centelleo (RS-232 y analógico). 2 salidas de señal analógica 0-1 V (2,5 veces oversampling) con resolución de 16 bits. Control de salida de la válvula de residuos y del colector de fracciones (salida del colector abierto). |
Software | Las siguientes posibilidades están disponibles:
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Fuente de alimentación | 90-264 V, 50/60 Hz |
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Dimensiones (An x P x Al) | 410 x 170 x 410 mm Posibilidad de operación horizontal y vertical |
Peso | 16 kg |
Temperatura de funcionamiento | 10-35°C |
Temperatura de almacenamiento | 5-40°C |
Humedad | 10-90% (non condensing) |
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Descargar ahoraAquí tiene una selección de artículos recientes en los que se han utilizado detectores FlowStar.
Año | Autor | Revista | Título |
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2023 | Anna Baitullina, Guilhem Claude, Suelen F. Sucena, Eda Nisli, Cedric Scholz, Punita Bhardwaj, Holger Amthauer, Winfried Brenner, Christopher Geppert, Christian Gorges, Ulrich Abram, Pedro Ivo da Silva Maia, and Sarah Spreckelmeyer | EJNMMI Radiopharmacy and Chemistry | |
2023 | Faustine d’Orchymont and Jason P. Holland | Communications Chemistry | Asymmetric rotaxanes as dual-modality supramolecular imaging agents for targeting cancer biomarkers |
2022 | Daniel F. Earley, Jose Esteban Flores, Amaury Guillou, and Jason P. Holland | Dalton Transactions | Photoactivatable bis(thiosemicarbazone) derivatives for copper-64 radiotracer synthesis |
2021 | Marion Berdal, Sébastien Gouard, Romain Eychenne, Séverine Marionneau-Lambot, Mikaël Croyal, Alain Faivre-Chauvet, Michel Chérel, Joëlle Gaschet, Jean-François Gestin and François Guérard | Chemical Sciences | |
2021 | Anthony Ku, Misaki Kondo, Zhongli Cai, Jalna Meens, Min Rong Li, Laurie Ailles, and Raymond M. Reilly | EJNMMI Radiopharm Chem | |
2021 | Lara Garcia-Varela, Khaled Attia, John Carlo Sembrano, Olivier Jacquet, Inês F. Antunes, Chantal Kwizera, Ton J. Visser, Rudi A. J. O. Dierckx, Philip H. Elsinga, and Gert Luurtsema | EJNMMI Radiopharm Chem | |
2021 | Daniel F. Earley, Amaury Guillou, Dion van der Born, Alex J. Poot, and Jason P. Holland | Molecules | Microfluidic Preparation of 89Zr-Radiolabelled Proteins by Flow Photochemistry |
2020 | Jan Lennart von Hacht, Sarah Erdmann, Lars Niederstadt, Sonal Prasad, Asja Wagener, Samantha Exner, Nicola Beindorff, Winfried Brenner, Carsten Grötzinger | PLoS One | |
2020 | Livia Elena Chilug, Dana Niculae, Radu Anton Leonte, Alexandrina Nan, Rodica Turcu, Cosmin Mustaciosu, Radu Marian Serban, Vasile Lavric and Gina Manda | Molecules | |
2019 | Armand D. Anoman, María Flores-Tornero, Ruben M. Benstein, Samira Blau, Sara Rosa-Téllez, Andrea Bräutigam, Alisdair R. Fernie, Jesús Muñoz-Bertomeu, Sören Schilasky, Andreas J. Meyer, Stanislav Kopriva, Juan Segura, Stephan Krueger and Roc Rosa | Plant Physiology | Deficiency in the Phosphorylated Pathway of Serine Biosynthesis Perturbs Sulfur Assimilation |
2019 | Elly L. van der Veen, Inês F. Antunes, Petra Maarsingh, Janet Hessels-Scheper, Rolf Zijlma, Hendrikus H. Boersma, Annelies Jorritsma-Smit, Geke A. P. Hospers, Elisabeth G. E. de Vries, Marjolijn N. Lub-de Hooge and Erik F. J. de Vries | EJNMMI Radiopharmacy and Chemistry | Clinical-grade N-(4-[18F]fluorobenzoyl)-interleukin-2 for PET imaging of activated T-cells in humans |
Puede encontrar publicaciones adicionales que han utilizado detectores FlowStar 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.
Mejora la mezcla del eluido con el centelleador líquido.
Para dividir el eluido antes de mezclarlo con el centelleador, permitiendo que parte del eluido se desvíe a un colector de fracciones.
Dado que sólo una parte del eluido es residuo radiactivo, una válvula para residuos puede garantizar que sólo la parte radiactiva se transfiera a un contenedor de residuos especial.