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EnVision XCiteマルチモードプレートリーダー

EnVision™ XCiteマルチモードプレートリーダーは、すべての検出技術において優れた感度を実現します。フィルターおよびモノクロメーターベースのオプションに加え、アップグレードも可能であるため、柔軟性も備えています。

さらに、強化されたセキュリティソフトウェアオプションには、規制環境(GxP)への統合を目的とした21 CFR Part 11 準拠を容易にするツールが含まれています。

For research use only. Not for use in diagnostic procedures.

Product Variant
Unit Size: 1 Unit
Part #:
2105-0020

Overview

SelectScience® Seal of Quality 受賞

Seals of Qualityは、常に最高の顧客レビューを得ているラボ用製品の上位0.1%を認定するもので、世界中の科学者がラボ用製品を購入する際に重要な意思決定を行う際の一助となることを目的としています。

EnVision XCite は、最小限のダウンタイムで優れた感度と速度を提供します。当社のアプリケーション サイエンティストとエンジニアのグローバル ネットワークがサポートいたします。

含まれる技術

  • フィルターベースの蛍光強度(上方と下方)
  • 時間分解蛍光(上方と下方)
  • 発光(グロー、フラッシュ、デュアル発光を含む)
  • フィルターベースの吸光度
  • 蛍光偏光

オプション技術

  • スタンダードAlpha
  • ハイスループットAlpha
  • モノクロメーターベースの蛍光強度
  • モノクロメーターベースの吸光度
  • レーザーベースの時間分解蛍光
  • 超高感度発光

主な特徴

  • 現場でアップグレード可能
  • ユーザーが変更可能なラベル固有の光学ミラー モジュールとフィルターにより、測定構成 (バーコード) を明確に識別してアッセイをカスタマイズ
  • オプションの 四重モノクロメーターで最大限の柔軟性を実現

Resourceタブからフィルタ一覧をご覧ください。

オプション

  • 2チャンネルディスペンサー
  • プレートスタッカー(20または50プレート)
  • 最大 55ºC の温度制御
  • 幅広い自動化システムとの互換性
  • Signals VitroVivo は、プレート リーダーで測定された データの分析に合わせて調整されており、データの視覚化、相関、比較、分析を行い、同僚と自由に共有できます。
  • バーコードの読み取りにより、プレートの右短辺と両長辺からのバーコード読み取りが可能
  • 21 CFR Part 11 サポート(オプション)

卓越したサポート

当社は、マルチモードプレートリーダーおよび試薬の開発とサポートにおける長年の経験から、お客様のご研究とアプリケーションを理解しています。 更に、当社のアプリケーションサイエンティストとエンジニアによるグローバルネットワークのサポートにより、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。

スクリーニングのためのトータルソリューションの一部

EnVisionはスクリーニングのための包括的なソリューションの一部です。ハイスループットスクリーニング用に、マルチモードプレートリーダーに加えて、アッセイおよび試薬、ラジオイムノアッセイおよびラジオアイソトープ検出機器、マイクロプレートおよび自動化を提供しています。また、ハイコンテントスクリーニングシステムなどの表現型スクリーニング用ソリューションや、Signals™ Image Artistなどのデータ分析用ソリューションも提供しています。

Specifications

21CFR Compatible
はい
Automation Compatible
はい
Brand
EnVision
Detection Modality
吸光度
Alpha
蛍光
蛍光偏光
発光
時間分解蛍光(TRF)
Model
EnVision XCite

Image gallery

Spectra Viewer

Spectra Viewer ツールを使用すると、蛍光色素と蛍光標識プローブのスペクトルの適合性を視覚化できるので、どのフィルターが検出に最適かを判断できます。Select Machine ドロップダウンメニューから、適切な Revvity マルチモードプレートリーダーを選択します。選択後、選択した装置のフィルターが自動的に表示されます。
 

References

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  • Structure of Mpro from COVID-19 virus and discovery of its inhibitors. Zhenming Jin, Xiaoyu Du, Yechun Xu, Yongqiang Deng et al. bioRxiv 2020.02.26.964882; https://doi.org/10.1101/2020.02.26.964882
  • Anthralin Suppresses the Proliferation of Influenza Virus by Inhibiting the Cap-Binding and Endonuclease Activity of Viral RNA Polymerase. Hu Ao, Li Jing, Tang Wei, Liu Ge et al. Frontiers in Microbiology, Volume 11 (2020), Pages 178. https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.00178
  • Delicate structural coordination of the Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus Nsp13 upon ATP hydrolysis. Zhihui Jia, Liming Yan, Zhilin Ren, Lijie Wu et al. Nucleic Acids Research, Volume 47, Issue 12, 09 July 2019, Pages 6538–6550, https://doi.org/10.1093/nar/gkz409
  • Glycan-binding preferences and genetic evolution of human seasonal influenza A(H3N2) viruses during 1999-2007 in Taiwan. Wang Y-F, Chang C-F, Tsai H-P, Chi C-Y, Su I-J, Wang J-R. PLoS ONE (2018), 13(5): e0196727. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196727
  • Antibody profiles to wheat germ cell-free system synthesized Plasmodium falciparum proteins correlate with protection from symptomatic malaria in Uganda. Kanoi, Bernard N et al. Vaccine (2017), 35(6): 873-881. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.01.001
  • Novel Small Molecule Entry Inhibitors of Ebola Virus. Basu, Arnab et al. The Journal of Infectious Diseases (2016), 212 Suppl 2:S425-34. https://doi.org/10.1093/infdis/jiv223
  • A novel multiplex assay for simultaneous quantification of total and S129 phosphorylated human alpha-synuclein. Landeck, Natalie et al. Molecular Neurodegeneration (2016), 11(1):61. https://doi.org/10.1186/s13024-016-0125-0
  • Development of two novel high-throughput assays to quantify ubiquitylated proteins in cell lysates: application to screening of new anti-malarials. Mata-Cantero, Lydia et al. Malaria Journal (2015), 14:200. https://doi.org/10.1186/s12936-015-0708-1

Resources

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