Brochure of the Centro and Centro XS microplate luminometers
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Télécharger maintenantLe Centro soutient toutes les technologies de luminescence de base, y compris :
Grâce à une sélection rigoureuse de photomultiplicateurs fonctionnant en mode comptage de photons et à plus de 40 ans d'expérience dans la construction de luminomètres, le Centro permet une détection de luminescence très sensible : moins de 5 amol ATP/puits (25 fM) peuvent être détectés de manière fiable. Dans le Centro XS, l'optique a été optimisée pour augmenter encore sa sensibilité : moins de 1,8 amol ATP/puits (9 fM).
Observez-vous régulièrement des échantillons de haute intensité entourés de puits de faible intensité lorsque vous effectuez vos prélèvements ? Vous êtes alors potentiellement affecté par un phénomène appelé crosstalk, pouvant produire de mauvais résultats et, de ce fait, de mauvaises conclusions. La conception de réduction de la diaphonie du Centro élimine quasiment ce problème : avec une interférence de 10-6, vous n'avez jamais à vous soucier de la position de vos échantillons à haute intensité dans votre microplaque.
Grâce à sa pompe à déchets intégrée, ne vous souciez plus du chargement des microplaques, des conteneurs à déchets ou du retrait des embouts d'injection pour le lavage et le remplissage des lignes de réactifs ; la pompe à déchets intégrée s'occupe de l'élimination en toute sécurité des liquides excédentaires.
Le Centro peut être équipé jusqu'à 3 injecteurs JET à volume variable en position de pré-mesure ou de mesure*. La vitesse d'injection ultra-rapide des injecteurs JET élimine tout délai entre l'injection et la mesure et permet de mesurer des réactions rapides, par exemple la luminescence flash.
Les injecteurs JET de Berthold Technologies utilisent des soufflets en téflon pour des injections précises et rapides et garantissent un mélange des plus efficaces ainsi qu'une longévité extrême.
* Tous les injecteurs en position de pré-mesure dans le Centro XS.
Nos lecteurs de microplaques sont alimentés par LightCompass®, un logiciel flexible qui facilite l'acquisition, l'analyse et la communication des données à l'aide des instruments de Berthold Technologies. Il a été optimisé pour différents formats de microplaques et de tubes. LightCompass® comprend toutes les fonctions que vous pouvez attendre d'un logiciel scientifique avancé, telles que la création flexible de protocoles de mesure, l'ajustement de courbes, l'analyse qualitative et la création de rapports, l'ajustement des courbes, l'analyse qualitative et la conformité à la norme FDA 21 CFR Part 11.
LightCompass® est disponible en 3 versions différentes : Basic, Plus et Professional. Il vous suffit de choisir la version qui correspond le mieux à vos besoins en matière de recherche.
Le système de dosage Dual-Luciferase Reporter® (DLR™) de Promega est un dosage commercial populaire utilisant la luciférase de luciole et la luciférase de renilla comme rapporteurs et présente d'excellentes performances sur le luminomètre Centro.
Les kits de détection de mycoplasmes MycoAlert® et MycoAlert® PLUS de Lonza, associés au luminomètre pour microplaques Centro, constituent un moyen rapide, pratique et fiable de détecter la contamination par les mycoplasmes.
Detecteurs | Tube photomultiplicateur à faible bruit en mode comptage de photons uniques |
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Technologies de détection | Luminescence |
Modes de mesure | Endpoint, Cinétique, Répété, Balayage de zone (jusqu'à 100 x 100 points par puits) |
Gamme spectrale de Luminescence | 340-630 nm |
Injecteurs | Jusqu'à 3 injecteurs JET à fonctionnement sans frottement |
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Volume de l'injecteur | 10-100 µL par pas de 1 µL |
Exactitude de l'injecteur | Plus de 2 % |
Précision de l'injecteur | Plus de 2 % |
Formats de microplaques | 96 et 384* puits |
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* seulement Centro XS
Agitation | Linéaire, orbital, double orbital, avec vitesse et diamètre sélectionnables |
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Contrôle de la température | De la température ambiante de +5° à 45° C (non disponible dans Centro XS) |
Sensibilité de la luminescence | Centro: <5 amol (25 fM) ATP/puits (plaque 96 puits) Centro XS: <1,8 amol (9 fM) ATP/puits (plaque 96 puits) |
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Crosstalk | 10-6 |
Gamme dynamique | >6 ordres de grandeur |
Interface | Logiciel Windows, connecté à l'ordinateur via USB |
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Système d'exploitation | Windows 10 |
Logiciels disponibles | LightCompass® : logiciel flexible pour l'acquisition de données, l'analyse et l'établissement de rapports. |
Règlements | CE, NRTL |
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Alimentation électrique | 100 – 240 VAC ±10%, 50/60 Hz |
Tension de fonctionnement | 24 VDC / 6.67 A |
Tolérance de température | Stockage: 0-40° C Opération: 15-35° C |
Tolérance à l'humidité | 10-80% sans condensation Humidité relative maximale de 80 % pour des températures allant jusqu'à 31 °C ; décroissant linéairement jusqu'à 50 %, humidité relative jusqu'à 40 °C |
Dimensions (W x D x H) | 334 x 437 x 287 mm |
Poids | 21.8 kg |
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Télécharger maintenantMycoplasma is a common contaminant in cell cultures which can compromise the…
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Télécharger maintenantValidation of the Centro LB 963 for the Dual-Luciferase® Reporter System from…
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Télécharger maintenantIl y a beaucoup d'articles dans la littérature scientifique qui utilisent le Centro. Vous trouverez ici une sélection d'articles récents.
Année | Auteurs | Journal | Titre | Méthode |
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2023 | Špela Tomaž, Marko Petek, Tjaša Lukan, Karmen Pogačar, Katja Stare, Erica Teixeira Prates, Daniel A Jacobson, Jan Zrimec, Gregor Bajc, Matej Butala, Maruša Pompe Novak, Quentin Dudley, Nicola Patron, Ajda Taler-Verčič, Aleksandra Usenik, Dušan Turk, Salomé Prat, Anna Coll, and Kristina Gruden | Plant Physiology | In planta luciferase transactivation | |
2022 | Sarah Temmam, Khamsing Vongphayloth, Eduard Baquero, Sandie Munier, Massimiliano Bonomi, Béatrice Regnault, Bounsavane Douangboubpha, Yasaman Karami, Delphine Chrétien, Daosavanh Sanamxay, Vilakhan Xayaphet, Phetphoumin Paphaphanh, Vincent Lacoste, Somphavanh Somlor, Khaithong Lakeomany, Nothasin Phommavanh, Philippe Pérot, Océane Dehan, Faustine Amara, Flora Donati, Thomas Bigot, Michael Nilges, Félix A. Rey, Sylvie van der Werf, Paul T. Brey & Marc Eloit | Nature | Bat coronaviruses related to SARS-CoV-2 and infectious for human cells | Pseudovirus assays (Firefly luciferase) |
2022 | Jianyuan Zhao, Qian Liu,Dongrong Yi, Quanjie Li, SaiSai Guo, Ling Ma, Yongxin Zhang, Dongxin Dong, Fei Guo, Zhenlong Liu, Tao Wei, Xiaoyu Li, and Shan Cena | Antiviral Research | Gaussia Luciferase | |
2021 | Hannah Kinoshita, Jessica Durkee-Shock, Mariah Jensen-Wachspress, Vaishnavi V. Kankate, Haili Lang, Christopher A. Lazarski, Anjeni Keswani, Kathleen C. Webber, Kimberly Montgomery-Recht, Magdalena Walkiewicz, Luigi D. Notarangelo, Peter D. Burbelo, Ivan Fuss, Jeffrey I. Cohen, Catherine M. Bollard, and Michael D. Keller | Journal of Clinical Immunology | Robust Antibody and T Cell Responses to SARS-CoV-2 in Patients with Antibody Deficiency | Immunoprécipitation de la luciférase |
2021 | Alexandra Rhoden, Felix W. Friedrich, Theresa Brandt, Janice Raabe, Michaela Schweizer, Jana Meisterknecht, Ilka Wittig, Bärbel M. Ulmer, Birgit Klampe, June Uebeler, Angelika Piasecki, Kristina Lorenz, Thomas Eschenhagen, Arne Hansen, and Friederike Cuello | Redox Biology | Lactate-Glo™ | |
2021 | Chunyan Wang, Rien van Haperen, Javier Gutiérrez-Álvarez, Wentao Li, Nisreen M. A. Okba, Irina Albulescu, Ivy Widjaja, Brenda van Dieren, Raul Fernandez-Delgado, Isabel Sola, Daniel L. Hurdiss, Olalekan Daramola, Frank Grosveld, Frank J. M. van Kuppeveld, Bart L. Haagmans, Luis Enjuanes, Dubravka Drabek, and Berend-Jan Bosch | Nature Communications | Quantification des virus pseudotypés | |
2021 | Emeline Bonsergent, Eleonora Grisard, Julian Buchrieser, Olivier Schwartz, Clotilde Théry, and Grégory Lavieu | Nature Communications | Quantitative characterization of extracellular vesicle uptake and content delivery within mammalian cells | Absorption de vésicules extracellulaires à l'aide de NLuc. |
2021 | Silke D. Werle, Julian D. Schwab, Marina Tatura, Sandra Kirchhoff, Robin Szekely, Ramona Diels, Nensi Ikonomi, Bence Sipos, Jan Sperveslage, Thomas M. Gress, Malte Buchholz, and Hans A. Kestler | Cancers | Unraveling the Molecular Tumor-Promoting Regulation of Cofilin-1 in Pancreatic Cancer | Test de BrdU luminescent |
2021 | Seiya Ozono, Yanzhao Zhang, Hirotaka Ode, Kaori Sano, Toong Seng Tan, Kazuo Imai,Kazuyasu Miyoshi, Satoshi Kishigami, Takamasa Ueno, Yasumasa Iwatani, Tadaki Suzuki & Kenzo Tokunaga | Nature Communications | SARS-CoV-2 D614G spike mutation increases entry efficiency with enhanced ACE2-binding affinity | Quantification des virus pseudotypés à l'aide du système de détection lytique Nano-Glo® HiBiT |
2020 | Maureen Spit, Nicola Fenderico, Ingrid Jordens, Tomasz Radaszkiewicz,Rik GH Lindeboom, Jeroen M Bugter, Alba Cristobal, Lars Ootes, Max van Osch,Eline Janssen, Kim E Boonekamp, Katerina Hanakova, David Potesil, Zbynek Zdrahal,Sylvia F Boj, Jan Paul Medema, Vitezslav Bryja, Bon-Kyoung Koo, Michiel Vermeulen & Madelon M Maurice | The EMBO Journal | RNF43 truncations trap CK1 to drive niche-independent self-renewal in cancer | Dual Luciferase |
2020 | Alexandre Quilbe, Olivier Moralès, Martha Baydoun, Abhishek Kumar, Rami Mustapha, Takashi Murakami, Bertrand Leroux, Clémentine de Schutter, Elise Thecua, Laurine Ziane, Ludovic Colombeau, Céline Frochot, Serge Mordon, and Nadira Delhem | Journal of Clinical Medicine | An Efficient Photodynamic Therapy Treatment for Human Pancreatic Adenocarcinoma | CellTiter-Glo® |
2020 | Sungmi Song, Jin-Young Lee, Ludmila Ermolenko, Aloran Mazumder, Seungwon Ji, Heeju Ryu, HyeJin Kim, Dong-Wook Kim, Jung Weon Lee, Mario Dicato, Christo Christov, Michael Schnekenburger, Claudia Cerella, Déborah Gérard, Barbora Orlikova-Boyer, Ali Al-Mourabit and Marc Diederich | International Journal of Molecular Sciences | Effect of trans-Cinnamaldehyde on Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Biofilm Formation: Metabolic Activity Assessment and Analysis of the Biofilm-Associated Genes Expression | GSH/GSSG-Glo™ |
2020 | Urooj Fatima, Zhenyu Zhang, Haili Zhang, Xue-Feng Wang, Ling Xu, Xiaoyu Chu,Shuang Ji and Xiaojun Wang | Viruses | Equine Mx1 Restricts Influenza A Virus Replication by Targeting at Distinct Site of its Nucleoprotein | Dual Luciferase |
2020 | Stefan Reich, Chi D. L. Nguyen, Canan Has, Sascha Steltgens, Himanshu Soni, Cristina Coman,Moritz Freyberg, Anna Bichler, Nicole Seifert, Dominik Conrad, Christiane B. Knobbe-Thomsen,Björn Tews, Grischa Toedt, Robert Ahrends & Jan Medenbach | Nature Communications | A multi-omics analysis reveals the unfolded proteinresponse regulon and stress-induced resistanceto folate-based antimetabolites | NADP/NADPH-Glo™ |
2020 | Yeojung Nam, Kyung Min Kang, Se Ra Sung, Ji Eun Park, Yun-Jeong Shin, Seung Hun Song, Ju Tae Seo, Tae Ki Yoon, Sung Han Shim | Asian Journal of Andrology | The association of stromal antigen 3 (STAG3) sequence variations with spermatogenic impairment in the male Korean population | Dual Luciferase |
2020 | Monica Z. Wu, Haruichi Asahara, George Tzertzinis, and Bijoyita Roy | RNA | Synthesis of low immunogenicity RNA with high-temperature in vitro transcription | BioLux® Cypridina Luciferase Assay |
2020 | Da Hee Lee, Na Eun Kwon, Won-Ji Lee, Moo-Seung Lee, Doo-Jin Kim, Ji Hyung Kim and Sung-Kyun Park | Cells | Increased O-GlcNAcylation of c-Myc Promotes Pre-BCell Proliferation | Glucose Uptake-Glo™ |
2020 | Qingkang Lyu, Irene S. Ludwig, Peter J. S. Kooten, Alice J. A. M. Sijts, Victor P. M. G. Rutten, Willem van Eden, Femke Broere | Cell Stress and Chaperones | Leucinostatin acts as a co-inducer for heat shock protein70 in cultured canine retinal pigment epithelial cells | Steady-Glo® |
2020 | Daichi Hayashi, Toshiharu Shirai, Ryu Terauchi, Shinji Tsuchida, Naoki Mizoshiri, Yuki Mori, Yuji Arai, Osam Mazda, and Toshikazu Kubo | Oncology Letters | Pristimerin inhibits the proliferation of HT1080 fibrosarcoma cells by inducing apoptosis | RealTime-Glo™ MT Cell Viability Assay |
2020 | Stefano Del Prato, Jahoon Kang, Michael E. Trautmann, John Stewart, Christopher H. Sorli, Michael Derwahl, Alfonso Soto and Kun‐Ho Yoon | Diabetes, Obesity and Metabolism | Efficacy and safety of once‐monthly efpeglenatide in patients with type 2 diabetes: Results of a phase 2 placebo‐controlled, 16‐week randomized dose‐finding study | cAMP-Glo™ |
2020 | Vito Lampasona, Massimiliano Secchi, Marina Scavini, Elena Bazzigaluppi, Cristina Brigatti, Ilaria Marzinotto, Alberto Davalli, Amelia Caretto, Andrea Laurenzi, Sabina Martinenghi, Chiara Molinari, Giordano Vitali, Luigi Di Filippo, Alessia Mercalli, Raffaella Melzi, Cristina Tresoldi, Patrizia Rovere-Querini, Giovanni Landoni, Fabio Ciceri, Emanuele Bosi and Lorenzo Piemonti | Diabetologia | Antibody response to multiple antigens of SARS-CoV-2 in patients with diabetes: an observational cohort study | LIPS avec NanoLuc® Luciferase |
2019 | Jun Weng, Xu Han, Kaiyu Liu, Jiong Yang, Shiruo Wei, Yue Zhang, Fanhong Zeng, Yang Li, Li Shen, Yi Gao | International Journal of Biological Sciences | CD44 3’-Untranslated Region Functions as a Competing Endogenous RNA to Enhance NK Sensitivity of Liver Cancer Stem Cell by Regulating ULBP2 Expression | Dual-Glo® |
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