组织透明化试剂作为一种组织透明化技术,专门用于支持3D细胞培养模型的成像和基于培养板的高通量分析

组织透明化试剂作为一种组织透明化技术,专门用于支持3D细胞培养模型的成像和基于培养板的高通量分析

货号:
5730

品牌:
Corning

产品简介
单位
英文名称 3D Clear Starter Kit, 3D Clear Reagent, Buffers
规格 1瓶/箱

SRPIN340

SRPIN340

货号:
IS1670

品牌:
Jinpan

SRPIN340

暂无详情
产品简介
MDL MFCD00116244
别名 SRPK inhibitor
英文名称 SRPIN340
CAS 218156-96-8
分子式 C18H18F3N3O
分子量 349.35
储存条件 2-8°C
纯度 Purity≥98%
单位
SMILES O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1N2CCCCC2)C3=CC=NC=C3
靶点 SRPK
规格 5mg 10mM*1mL in DMSO 10mg 25mg
SRPIN340是选择性SRPK抑制剂。

labtch莱伯泰科实验室综合业务管理系统

labtch莱伯泰科实验室综合业务管理系统

labtch莱伯泰科实验室综合业务管理系统

产品编号:
市场价:¥0.00
会员价:¥0.00
品牌:Labtech 莱伯泰科
生产厂家:labtch莱伯泰科

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 实验室综合业务管理系统(Normal Version Of Laboratory Information Management System)在实验室样品管理系统的基础上加入了实验室流程的管理,拥有完整的系统权限分配,数据库备份、还原等功能。从而形成了对实验室全部资源,实验室样品信息,实验室样品流程的全方位管理,真正满足了ISO 17025规范的技术要素,是真正的实验室信息管理系统。

实验室综合业务管理系统面对各种行业、各种类型的实验室,适用于化学、力学、材料、生物等各类实验室,可以广泛地应用到钢铁、汽车、石化、地质、环境、水质、食品、农业、计量、质检、高校、矿山、化妆品、烟草等行业,是实验室标准信息化的首选系统。

流程完整覆盖  
  • 完整记录实验室样品的业务流程
  • 完整记录实验室人员的工作总量
  • 完整记录实验室仪器检测的样品信息
  • 完整记录实验室仪器产生的检测数据
  • 完整、准确地将仪器数据导入系统
人性化设计  
  • 自动提醒仪器管理员进行仪器检定
  • 自动提醒试剂管理员购买所缺试剂
  • 自动提醒耗材管理员进行耗材申报
  • 自动数据导入系统
  • 自动按照指定的格式生成最终的检测报告
无缝链接
  • 和绝大部分的仪器进行数据通讯
  • 和Microsoft Office Excel、word、Adobe PDF无缝连接
  • 和ISO 17025规范的技术要素一一对应
更多功能  
  • 增加多种数据录入模式,录入数据更方便
  • 增加多种任务分配模式,分配任务更简单
  • 增加界面列信息自定义功能,查询数据更快捷
  • 增加数据统计图表三维显示功能,界面更生动
  • 增加报表自定义功能,报告格式更灵活
增值服务  
  • 我们提供所有资源的电子文档数据导入,协助用户完成数据录入
  • 我们提供一套完整的培训计划以及一整套的技术文档和使用手册
  • 我们提供半年的系统免费维护以及后续模块升级的优惠措施
  • 我们提供终身的维护服务以及终身免费的电话技术咨询服务
  • 我们提供三台仪器的免费数据接口连接服务

Whatman6890-2507GD/X25mm多层针头式过滤GD/X 25/0.7 GMF 150/PK

【简单介绍】

Whatman提供了一整套完整的一次性滤器,使得水溶液和有

机溶液都能非常快速而有效的过滤。它们由不同的滤膜和聚

丙烯或者聚碳酸酯外壳组成,使用目前最先进的方法和设计

特点制成。这些针头式滤器被广泛应用于医药、环境、生物

技术、食品/饮料和农业测试实验室。

Whatman针头式滤器由纯的聚丙烯或聚碳酸酯外壳经热封制

成,未使用任何胶或密封剂。

【简单介绍】

Whatman提供了一整套完整的一次性滤器,使得水溶液和有

机溶液都能非常快速而有效的过滤。它们由不同的滤膜和聚

丙烯或者聚碳酸酯外壳组成,使用目前最先进的方法和设计

特点制成。这些针头式滤器被广泛应用于医药、环境、生物

技术、食品/饮料和农业测试实验室。

Whatman针头式滤器由纯的聚丙烯或聚碳酸酯外壳经热封制

成,未使用任何胶或密封剂。

【详细说明】

原装进口英国Whatman6890-2507GD/X25mm多层针头式过滤GD/X 25/0.7 GMF 150/PK

英国Whatman6890-2507GD/X25mm多层针头式过滤GD/X 25/0.7 GMF 150/PK

简单介绍:

针头式滤器

Whatman提供了一整套完整的一次性滤器,使得水溶液和有

机溶液都能非常快速而有效的过滤。它们由不同的滤膜和聚

丙烯或者聚碳酸酯外壳组成,使用目前最先进的方法和设计

特点制成。这些针头式滤器被广泛应用于医药、环境、生物

技术、食品/饮料和农业测试实验室。

Whatman针头式滤器由纯的聚丙烯或聚碳酸酯外壳经热封制

成,未使用任何胶或密封剂。

安全性适应于所有针头式滤器

使用针头式过滤器时可获得很高的压力,过滤器越小,使用

时引起的压力就越大,作为一个大致向导,这些压力可以通

过手动推动以下标明体积的注射器来达到:

?20 ml C 30 psi (2 bar)

?10 ml C 50 psi (3.4 bar)

?5 ml C 75 psi (5.2 bar)

?3 ml C 100 psi (6.9 bar)

?1 ml C 150 psi (10.3 bar)

每一位使用者应该测定手动特定尺寸的滤器所产生的压力,

采取适当的安全措施,不要超过滤器使用的推荐压力,如果

超出这个界限,可能引起过滤器的破裂。

英国Whatman6890-2507GD/X25mm多层针头式过滤GD/X 25/0.7 GMF 150/PK

英国Whatman6890-2507GD/X25mm多层针头式过滤GD/X 25/0.7 GMF 150/PK

产品详细介绍:

GD/X多层针头式过滤器是处理粘性和难过滤样品的理想选择。这种滤器的聚两烯外壳不含染料,减少样品的污染;并且包含一个完整的Whatman GMF 150玻璃纤维介质的预过滤器,即使是最难处理的样品也可轻松进行手工过滤。这种针头滤器的过滤量是普通单层膜针头滤器的37倍。

ZC多层针头式过滤器

Whatman ZC针头式过滤器的设计与Zymark BenchmateZymark自动化系统完全相容。这种过滤器包含一个聚丙烯外壳和一个特殊的预滤层,结构如同GD/X滤器。

GD/XP多层针头式过滤器

WhatmanGD/XP针头式过滤器适合过滤无子分析样品,因为它可萃取的离子水平非常低。如果要求过滤介质无蛋白吸附,也可选用这种滤器。

GD/XP针头过滤器包含三个过滤层。上层为聚丙烯的预滤器颗粒保留度为10μm,中层的

颗粒保留为5μm,下层为滤膜。滤膜的材质可根据需要进行选择。

l ¨特殊的预过滤膜加快了样品过滤的速度和变得容易操作

l ¨有效的预过滤膜减低了过滤时的反压

l ¨是普通滤器过滤量的3-7

l ¨外壳不含染料,消除了样品被污染的可能性

l ¨有不同的孔径和不同种类的膜,满足不同的需要

l ¨有灭菌包装可按需要选择

l ¨ZC滤器可配自动仪使用亦适合手工操作

¨

订货信息:

滤膜

孔径

直径

数量/盒

货号

GD/X针头过滤器

GF/A**

1.6μm*

25mm

150

6882-2516

GF/B**

1.0μm*

25mm

150

6884-2510

GF/C**

1.2μm*

25mm

150

6886-2512

GF/D**

2.7μm*

25mm

150

6888-2527

GF/F

0.7μm*

13mm

150

6890-1307

GF/F

0.7μm*

25mm

150

6890-2507

GF/F

0.45μm*

13mm

150

6894-1304

GF/F

0.45μm*

25mm

150

6894-2504

GF/F

0.45μm*

25mm

1500

6895-2504

*颗粒保留度

**内含GMF 150预滤膜,而不是GF/F预滤膜

窗体底端

上海金畔生物科技有限公司

文章号19923644-19923644

从ChIP-seq到CUT&RUN和CUT&Taq,哪种染色质分析法更适用您的实验?

从ChIP-seq到CUT&RUN和CUT&Taq,哪种染色质分析法更适用您的实验?

从ChIP-seq到CUT&RUN和CUT&Taq,哪种染色质分析法更适用您的实验?

被广泛使用的传统ChIP-seq与新技术CUT&RUN和CUT&Tag,如何决定哪种染色质分析法更适合您的实验呢?在这里,我们将根据EpiCypher的经验帮您确定最佳检测方法。


关键点1:为何要告别ChIP-seq?

● 样本要上百万个细胞——不适用于珍贵细胞类型或临床样本

● 繁琐的操作步骤——需要交联、染色质片段化和免疫沉淀(IP),实验周期约为一周

● 高测序深度——通常需要每个库2,000 – 4,000万个读段才能在背景上获得足够的信号

● 数据结果不精准 ——背景高,实验重复性差和有非特异性的peak

 

尽管存在以上短板,ChIP-seq仍然是几十年来应用最广泛的DNA-蛋白互作技术。然而,新方法、新技术往往给科学研究带来天翻地覆的变化,CUTANA™ CUT&RUN和CUT&Tag的出现解决了ChIP-Seq实验需要大量细胞,且重复性差、低信号、高背景等缺点,为研究DNA-蛋白质相互作用提供了新的有效工具。

从ChIP-seq到CUT&RUN和CUT&Taq,哪种染色质分析法更适用您的实验? 

Figure 1: ChIP-seq与CUT&RUN和CUT&Tag的比较

 

与ChIP-seq相比,CUT&Tag和CUT&RUN具有许多优点。这两种检测方法都不需要交联、染色质片段化或免疫沉淀,即可提供低背景、高可靠性的实验结果。同时CUT&RUN和CUT&Tag的实验周期更短,所需样本细胞更少,测序深度更低。

 

常见问题 

科学方法在不断发展,在表观基因组学领域尤其如此,在过去的十年中,表观基因组学经历了快速的技术增长和扩张。尽管CUTANA™检测具有明显的优势,但许多研究人员对从ChIP-seq转换到CUTANA™仍很犹豫。在这里,我们罗列出可能会在ChIP-seq过渡到CUTANA™ CUT&RUN分析时常见的一些问题。

Q:我正在研究一种瞬态相互作用蛋白质,需要通过交联来稳定染色质上的目标定位。我最好的选择不是ChIP-seq吗?

A: CUT&RUN可以生成背景干净的实验数据,免受高度交联相关的可变IP效率的干扰。如果需要,CUTANA检测可与轻到中度交联条件兼容(Fig. 2)。然而,ChIP-seq所需的高度固定方式不能应用于CUT&RUN(或CUT&Tag)。 

从ChIP-seq到CUT&RUN和CUT&Taq,哪种染色质分析法更适用您的实验? 

Figure 2: CUT&RUN在样品处理过程中保留了全基因组富集。热图中使用新鲜、冷冻或交联的K562细胞和新鲜细胞核,显示转录起始位点(TSS)的CUT&RUN H3K4me3信号,红色表示H3K4me3高富集。

 

Q:我正试图将我的结果与已有的ChIP-seq数据进行比较——我需要继续做ChIP-seq吗?

A:虽然ChIP-seq和CUT&RUN是不同的操作步骤,但原始测序数据是相似的,并且使用相同的工具进行处理和可视化。在已有的文献中多次发表过这两种方法的数据比对。主要的区别是CUT&RUN数据的背景要低得多,所需的细胞和测序读段也比ChIP-seq少了10倍。

 

Q:我已经有了一个很好的ChIP-seq操作方案或有效的抗体,是否应该坚持用下去?

A:与CUT&RUN相比,即使是优化后的ChIP-seq,也需要更多的时间、细胞和测序深度。此外,ChIP-seq本身存在低通量、高背景和成本较高的问题,CUTANA™ CUT&RUN完美的解决了这些问题。与ChIP-seq需要交联、片段化和IP等条件相比,CUT&RUN对大多数目标蛋白和细胞类型的优化需求更低。

 

Q:由于抗体在ChIP中效果很好,不想换掉ChIP-seq。

A:抗体性能并不是选择ChIP-seq的一个很好的理由。ChIP级别抗体并不可靠,尤其是组蛋白PTMs。EpiCypher发现超过70%的组蛋白赖氨酸甲基化和酰基化PTMs抗体显示明显的交叉反应性和目标蛋白结合效率低的问题。这包括有较高引用率的H3K4me3、H3K9me3、H3K27ac和H3K27me3抗体。非组蛋白PTM靶标,如转录因子,也面临着类似的挑战。


关键点2:CUT&RUN——“万能”染色质分析工具

CUT&RUN是大多数表观基因组实验的理想工具。它为细胞样本、目标蛋白兼容性和测序成本之间提供了很好的平衡。该技术操作非常简单,可根据具体实验情况进行优化调整,且随着EpiCypher开发的CUTANA™ CUT&RUN试剂盒的出现而变得更加容易。


与ChIP-seq相比,CUT&RUN的优点如下:

● 针对不同目标蛋白的高分辨率数据:CUT&RUN与组蛋白PTMs和染色质相关蛋白(包括转录因子、 表观遗传学的识别、记录和消除蛋白)兼容,(图3)。 CUT&RUN还可生成很难使用ChIP-seq进行分析的染色质重塑酶图谱,这也突出了CUT&RUN的另一个关键优势。

从ChIP-seq到CUT&RUN和CUT&Taq,哪种染色质分析法更适用您的实验? 

Figure 3: CUTANA™ CUT&RUN分析每次反应仅使用300 – 800万测序读段,为不同的目标蛋白生成高分辨率数据。*每个实验都使用CUTANA™CUT&RUN试剂盒和500,000个K562细胞进行。

 

● 需要的细胞数量较少:虽然建议使用500,000个以上的细胞,但CUTANA™ CUT&RUN在不改变操作步骤的前提下,可将细胞数量降低至5,000个,从而能够分析不常见的细胞和较珍贵的样本。目前,CUT&RUN已被用于分析小鼠和人类原代细胞、患者来源的异种移植(PDX)、流式细胞仪分选细胞、免疫细胞等。

● 操作步骤简单:CUTANA™ CUT&RUN在3天内即可完成从细胞到文库的建立。还适用于多道移液器和8联排管,提高了分析的重复性和通量。

● 测序成本降低:只需要300 – 800万个测序读段,高通量测序可以检测更多样本。

● 减少实验中需要优化的步骤:如上所述,CUT&RUN跳过了ChIP-seq中最具挑战性的部分(染色质片段化等),只需要较少的优化步骤。EpiCypher的CUTANA™CUT&RUN Kit和CUT&RUN Library Prep Kit使这一过程更加简单。

注:根据EpiCypher的经验,与CUT&Tag相比,CUT&RUN更容易学习和排除故障,特别是在使用EpiCypher的CUT&RUN检测试剂盒和Library Prep试剂盒时。

关键点3:CUT&Tag——“专业级别”染色质分析工具

 

CUT&Tag更适合在染色质分析测定方面具有经验的研究人员。如果您是:

● 刚刚开始接触表观基因组分析测定

● 经常使用ChIP-seq,打算开始尝试CUTANA染色质分析

● 打算尝试一个新的目标蛋白或使用一个新的细胞类型

● 低丰度目标蛋白,如转录因子和其他染色质相关蛋白

在这些情况中,EpiCypher建议使用CUT&RUN,它有一个简单明了的操作步骤,并可为大多数目标蛋白和细胞类型生成可靠精准的实验结果。


CUT&Tag比CUT&RUN更具挑战性

许多研究人员想要用CUTANA CUT&Tag进行染色质分析实验,因为该方法跳过了传统的文库准备步骤,只需要10万个细胞核即可获得高质量的测序结果。EpiCypher通过的Direct-to-PCR技术进一步简化了CUT&Tag过程,只需要一个管就可完成从细胞到PCR文库扩增。

尽管存在以上优势,根据EpiCypher的经验,CUT&Tag对相关实验操作熟悉度有较高的要求。样品准备不充分或细胞核太少,ConA bead丢失和抗体特异性或效率较低都会影响CUT&Tag的实验结果。与CUT&RUN相比,CUT&Tag也会容易出现更高的duplication rates,并可能在开放染色质区域出现背景信号。基于这些原因,我们推荐大多数用户使用CUT&RUN。


CUT&Tag并不适用于所有目标蛋白

EpiCypher推荐使用CUTANA™ CUT&Tag来研究组蛋白PTMs(图4)和选择转录因子(即CTCF)在全基因组上的结合或分布位点。不建议将CUT&Tag用于染色质相关蛋白分析,这些蛋白通常与染色质结合较弱,在高盐CUT&Tag溶液中剥离。这是该方法的一个主要缺点,也是EpiCypher继续建议大多数用户使用CUT&RUN的原因之一。

注:在ChIP中,样品被交联以稳定染色质上的蛋白质,因此允许使用高盐缓冲液。虽然CUT&Tag与轻度到中度交联兼容,但这些条件严重降低了收率。相反,EpiCypher建议在CUT&RUN中使用新鲜细胞样本。

从ChIP-seq到CUT&RUN和CUT&Taq,哪种染色质分析法更适用您的实验? 

Figure 4: CUTANA™ CUT&Tag是分析组蛋白PTMs的理想工具。

 

CUT&Tag是低样本量和特殊应用的理想选择

尽管上面列出了一些注意事项,但值得注意的是CUT&Tag是专门为少量细胞的染色质分析而设计的,是CUT&RUN的补充技术。

为什么CUTANA™ CUT&Tag是低样本量应用的理想选择?

● Tn5 tagmentation消除了传统的交联、染色质片段化、IP和文库准备步骤,减少了操作时间并最大化靶标回收率。当尝试用少量或单细胞进行分析时,精简的处理步骤是至关重要的。在CUT&Tag中,pAG-Tn5准确导向结合区域并进行DNA切割,省去了ChIP-seq中最耗时的步骤。

● EpiCypher的Direct-to-PCR CUT&Tag技术允许您在一个管中完成从细胞到PCR文库的扩增。而每次细胞/DNA被洗涤,转移到新的试管中,或在进行纯化时,都会面临丢失样本的风险。Direct-to-PCR CUT&Tag只需要一个DNA纯化步骤,可以在短短两天内完成。

● CUTANA CUT&Tag操作中首选100,000个核,但对于一些选定的目标,可低至1,000个核(图5)。由于CUTANA CUT&RUN分析验证过的最少是5,000个细胞,因此CUT&Tag为研究人员突破表观基因组学的检测界限提供了解决方法。

 

Figure 5: CUT&Tag仅使用1000个细胞即可生成低丰度(H3K4me3)和高丰度(H3K27me3)组蛋白PTMs的高质量图谱。

 

选择适合您的染色质分析测定方法 

下面是一个快速检查表,可以帮助您为您的项目选择最佳的检测方法:

(一)推荐使用CUT&RUN作为首选的染色质分析检测方法,适用于多种目标蛋白、细胞类型和细胞处理条件。如果每次反应可以有5,000到500,000个细胞,并且满足以下条件,CUT&RUN为最优选择:

1.刚开始接触染色质分析或CUTANA™技术

2.新的目标蛋白或使用新的细胞类型

(二)CUT&Tag是创新型应用于极少量细胞样本的分析方法。适合于有经验的研究人员。

1.CUT&Tag适用于组蛋白PTMs分析

2.CUT&Tag实验条件通常需要比CUT&RUN更多的摸索及优化

3.CUT&Tag每次反应需要1,000至100,000个细胞

 

References

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● Wakopak®Wakosil AS-Aqua

● Presep®-C C18

  烷基苯磺酸钠来自自来水、原水中的清洁剂残留,以异构体混合物的形态存在,利用ODS柱可以洗脱出其大多数的色谱峰。Wakopak®Wakosil AS-Aqua可将每个碳原子异构体分离成每一个峰,从而有效地提高检测灵敏度并且缩短分析时间。

  样品前处理:源自《修正水道法》(2004年4月1日实行)

 

固相萃取条件

色谱柱:Presep®-C C18(ODS)

Presep®-Agri

聚合物系列SPE(其他产品)

 ↓   

调整:①CH2OH 5mL

 ↓  ②H2O 5mL

样品:水 ※) 1L  20mL/min

干燥:吹吸空气5分钟(氮吹 5min.)

洗脱:CH3OH 5mL

(浓缩:吹入N2气体2mL)此处省略

 ↓

HPLC分析

※)纯净水 1L+标准品 各0.1mg

  自来水 1L+标准品 各0.1mg

 

阴离子表面活性剂的分析用前处理柱色谱柱水质分析检测试剂-Wako富士胶片和光

 

阴离子表面活性剂分析:

HPLC分析条件

洗脱:CH3CN/H2O=65/35(v/v)、添加NaClO4 12.3g/1000mL

检测:荧光检测 ex.221nm,em.284nm

注入:10mg/L(CH3OH),10μL

样品:阴离子表面活性剂分析用标准溶液(烷基苯磺酸钠:C10、C11、C12、C13、C14)

※备注:现在市售的标准溶液是直链型阴离子表面活性剂(L)。在HPLC分析中会与使用的清洁剂成分(本公司实验使用的是含有支链的标准溶液)产生干扰。

  Wakopak®Wakosil AS-Aqua可识别、分离直链和支链。

 

阴离子表面活性剂的分析用前处理柱色谱柱水质分析检测试剂-Wako富士胶片和光

 

  经过前处理提取的检测样品,会混入甲苯,使用Wakopak®Wakosil AS-Aqua进行分析,可以将甲苯和阴离子表面活性剂洗脱分离,使分析实验免受甲苯峰干扰。

 

样品:在10μg/mL混合标准溶液(CH2OH)中添加1μL/mL甲烷10μL

阴离子表面活性剂的分析用前处理柱色谱柱水质分析检测试剂-Wako富士胶片和光

阴离子表面活性剂

癸基苯磺酸钠C10

十一烷基苯磺酸钠:C11

十二烷基苯磺酸钠:C12

十三烷基苯磺酸钠:C13

十四烷基苯磺酸钠:C14

阴离子表面活性剂的分析用前处理柱色谱柱水质分析检测试剂-Wako富士胶片和光

色谱柱:Wakopak®Wakosil AS-Aqua(4.6mm×250mm)

洗脱:CH3CN/H2O=65/35(v/v), 添加NaClO4 12.3g/1000mL

流速:0.7mL/min,40℃

检测:Fig.1 荧光检测 ex.221nm,em.284nm

      Fig.2 UV检测 255nm

注入:10mg/L(CH3OH),10μL

样品:阴离子表面活性剂检测用标准溶液(烷基苯磺酸钠:C10,C11,C12,C13,C14)

 

 ◆产品列表

产品编号 产品名称 规格 包装
292-32251 Presep®-C18(ODS) C18(ODS)前处理柱 样品前处理用 10个×5
291-26851 Presp®-Agri 农残前处理柱(长柱) 残留农药检测用 50支
234-63281 Wakopak®Wakosil AS-Aqua 水质检测色谱柱 1支
230-63283 Wakopak®Wakosil AS-Aqua 水质检测色谱柱 1支
235-60531 Wakopak®Navi C18-5 高性能高纯硅胶柱C18-5 1支
231-60533 Wakopak®Navi C18-5 高性能高纯硅胶柱C18-5 1支
238-02261 Wakosil® AS-Aqua洗脱液 高效液相色谱用 1L
013-20131 阴离子表面活性剂混合标准溶液(各1mg/ml甲醇溶液) 水质分析用 1mL×5A
195-13111 癸基苯磺酸钠标准溶液(1mg/ml甲醇溶液) 水质分析用 1mL×5A
192-13121 十一烷基苯磺酸钠标准溶液(1mg/ml甲醇溶液) 水质分析用 1mL×5A
199-13131 十二烷基苯磺酸钠标准溶液(1mg/ml甲醇溶液) 水质分析用 1mL×5A
196-13141 十三烷基苯磺酸钠标准溶液(1mg/ml的甲醇溶液) 水质分析用 1mL×5A
193-13151 十四烷基苯磺酸钠标准溶液(1mg/ml甲醇溶液) 水质分析用 1mL×5A

 阴离子表面活性剂的分析用前处理柱色谱柱

fisher带酚醛螺纹盖的可重复使用玻璃试管 20X150mm FIS14-959-25F-赛默飞官网代理商

产品信息
产品名称:
fisher带酚醛螺纹盖的可重复使用玻璃试管 20X150mm FIS14-959-25F
产品型号:
fisher带酚醛螺纹盖的可重复使用玻璃试管 20X150mm FIS14-959-25F 产品特点
  Fisher酚醛螺纹盖玻璃管 酚醛螺旋盖带白色橡胶衬垫 ● 高质量的硼硅酸玻璃材质 ● 带标记点 ● 收缩膜包装,带不起毛托盘

fisher带酚醛螺纹盖的可重复使用玻璃试管 20X150mm FIS14-959-25F
产品详细信息:

Fisher酚醛螺纹盖玻璃管 CULT TUBE SC CAP 20X150 500/CS

酚醛螺旋盖带白色橡胶衬垫
● 高质量的硼硅酸玻璃材质
● 带标记点
● 收缩膜包装,带不起毛托盘
fisher带酚醛螺纹盖的可重复使用玻璃试管 20X150mm FIS14-959-25F

产品型号:FIS14-959-25F可重复使用玻璃试管

  • fisher带酚醛螺纹盖的可重复使用玻璃试管 FIS14-959-25F
  • 外径×长度20×150 mm,GPI 螺纹 18-415,250支/托盘 500支/箱
  • 单位:箱(500支/箱)
  • 30-45 days
  • ¥3963.9元
  • ¥3303.3元
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产品型号:FIS14-959-25B可重复使用玻璃试管

  • fisher带酚醛螺纹盖的可重复使用玻璃试管 FIS14-959-25B
  • 外径×长度16×100 mm,GPI 螺纹 15-415,250支/托盘 1000支/箱
  • 单位:箱(1000支/箱)
  • 30-45 days
  • ¥4218.9元
  • ¥3558.3元
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产品型号:FIS14-959-25A可重复使用玻璃试管

  • fisher带酚醛螺纹盖的可重复使用玻璃试管 FIS14-959-25A
  • 外径×长度13×100 mm,GPI 螺纹 13-415,500支/托盘 1000支/箱
  • 单位:箱(1000支/箱)
  • 30-45 days
  • ¥4233.9元
  • ¥3573.3元
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产品型号:FIS14-959-25C可重复使用玻璃试管

  • fisher带酚醛螺纹盖的可重复使用玻璃试管 FIS14-959-25C
  • 外径×长度16×125 mm,GPI 螺纹 15-415,250支/托盘 1000支/箱
  • 单位:箱(1000支/箱)
  • 30-45 days
  • ¥4482.9元
  • ¥3822.3元
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