Medizinische Proben & Biomaterialien, Membranen

Neue Kanäle für die technische Entwicklung und Forschung im Bereich der Biomaterialien

Für die Forschungstätigkeit im Bereich der Biomaterialien, Membranen und medizinischen Proben sind Werkzeuge mit hoher Präzision erforderlich; diese sollten zuverlässig und intuitiv zu bedienen sein. Egal, ob Sie chemische Prozesse, das Verhalten von Partikeln, das mechanische oder elastische Verhalten oder die Permeabilität untersuchen, Anton Paar hat die geeignete Lösung für Sie. 

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Anton Paar Bioindenter:
UNHT³ Bio
Automatisiertes Mehrzweck-Pulver-Röntgendiffraktometer:
XRDynamic 500
Automatisierung für hohen Probendurchsatz und komplexes Probenhandling:
HTR
Abbemat Heavy Duty
Digitales Heavy-Duty-Refraktometer:
Abbemat
Digitales Hochleistungs-Refraktometer:
Abbemat
Dynamic Image Analyzer:
Litesizer DIA 500
Dynamischer Scherrheometer-Messkopf DSR 502
Elektrokinetisches Messgerät für die Oberflächenanalyse:
SurPASS 3 Eco
Elektrokinetisches Messgerät für die Oberflächenanalyse:
SurPASS 3 Standard
FTIR Spektrometer:
Lyza 7000
Fünf-Stationen-Gaspyknometer für wahre Dichte:
PentaPyc und PentaFoam 5200e
Fünf-Stationen-Gaspyknometer für wahre Dichte:
PentaPyc und PentaFoam 5200e Foam
Gasadsorptionsgerät:
QUADRASORB evo
Gaspyknometer für die Dichte von Halbfest- und Feststoffen:
Ultrapyc
Hochvakuum-Physisorptions- und Chemisorptions-Analysegeräte:
autosorb iQ C-AG
Hochvakuum-Physisorptions- und Chemisorptions-Analysegeräte:
autosorb iQ C-MP
Hochvakuum-Physisorptions- und Chemisorptions-Analysegeräte:
autosorb iQ C-XR
Hochvakuum-Physisorptions-Analysegerät:
Autosorb
Hochvakuum-Physisorptions-Analysegerät:
Autosorb 6100
Hochvakuum-Physisorptions-Analysegerät:
Autosorb 6200
Hochvakuum-Physisorptions-Analysegerät:
Autosorb 6300
Inline-Dichtemessgerät:
L-Dens 7400
Inline-Dichtemessgerät:
L-Dens 7500
Inline-Refraktometer:
L-Rix
Kapillarflussporometer für durchgehende Poren:
Porometer 3G
Kapillarflussporometer für durchgehende Poren:
Porometer 3G Micro
Kapillarflussporometer für durchgehende Poren:
Porometer 3G z
Kapillarflussporometer für durchgehende Poren:
Porometer 3G zH
Kugelroll-Viskosimeter Lovis 2000 M/ME
Labor-Dichtemessgerät:
DMA
Micro Combi Tester:
MCT³
Mikrowellen-Reaktor:
Monowave
Mikrowellen-Reaktor:
Monowave 200
Mikrowellen-Reaktor:
Monowave 400
Mikrowellen-Reaktor:
Monowave 450
Mikrowellenaufschluss-Plattform:
Multiwave 5000
Mikrowellenaufschlusssystem:
Multiwave GO Plus
Modular Compact Rheometer MCR 72/92
Modular Compact Rheometer:
MCR 102e/302e/502e
Modular Compact Rheometer:
MCR 702e MultiDrive
Modular Compact Rheometer:
MCR 702e Space MultiDrive
Multiparameter-Analysesystem:
Modulyzer Öl
Nano Scratch Tester:
NST³
Nanohärtetester:
NHT³
Partikelmessgerät auf Basis dynamischer Lichtstreuung:
Litesizer DLS
Pin-On-Disk Tribometer:
TRB³
Porengrößenanalyse mit Quecksilberporosimetrie:
PoreMaster
Porengrößenanalyse mit Quecksilberporosimetrie:
PoreMaster 33
Porengrößenanalyse mit Quecksilberporosimetrie:
PoreMaster 60
Porengrößenanalyse mit Quecksilberporosimetrie:
PoreMaster 60GT
Raman-Spektrometer:
Cora 5001
Revetest Ritzprüfer:
RST³
Rotationsrheometer:
RheolabQC
SAXS/WAXS/BioSAXS-System:
SAXSpace
SAXS/WAXS/GISAXS/USAXS/RheoSAXS-Labor-Beamline:
SAXSpoint 5.0
Tragbares Dichtemessgerät:
DMA 35 Standard
Ultra-Nanohärtetester:
UNHT³
Vakuum- und Durchfluss-Degasser:
FloVac
Vakuum-Tribometer:
TRB V / THT V
Vakuumentgaser:
XeriPrep
Vollständig anpassbare Labor-Automatisierungslösung:
HTX
Volumetrisches Gasadsorptionsgerät:
VSTAR
Volumetrisches Gasadsorptionsgerät:
VSTAR 2-Stationen-Turbo
Volumetrisches Gasadsorptionsgerät:
VSTAR 2 Stationen
Volumetrisches Gasadsorptionsgerät:
VSTAR 4-Stationen-Turbo
Volumetrisches Gasadsorptionsgerät:
VSTAR 4 Stationen
Volumetrisches Hochdruck-Gasadsorptionsgerät:
iSorb
Volumetrisches Hochdruck-Gasadsorptionsgerät:
iSorb HP1 100
Volumetrisches Hochdruck-Gasadsorptionsgerät:
iSorb HP1 200
Volumetrisches Hochdruck-Gasadsorptionsgerät:
iSorb HP2 100
Volumetrisches Hochdruck-Gasadsorptionsgerät:
iSorb HP2 200

Unterscheiden zwischen normalen und pathologischen roten Blutkörperchen

Das MCR-Rheometer von Anton Paar ist ideal für die Überwachung der rheologischen Eigenschaften von Vollblutproben. Bei geringer Scherspannung z. B. haften rote Blutkörperchen aneinander, ballen sich und bilden Geldrollen (Rouleaux). Die Verwendung eines MCR mit Mikroskop ermöglicht es Ihnen, Änderungen im Blut unter verschiedenen Bedingungen während der Messung durch die Linse des Mikroskops zu überwachen. Diese kombinierten Informationen ermöglichen die Korrelation der rheologischen Merkmale roter Blutkörperchen mit deren Aggregatzustand. Vollblutproben können nach den Empfehlungen des Internationalen Komitees für Standardisierung in der Hämatologie untersucht werden.

Untersuchung der Verschmutzung von Membranen und Verbesserung ihrer Biokompatibilität

Ein wirtschaftliches und wirksames Adsorbens für LDL (Low-Density-Lipoprotein) im Blut ist eine Dialysemembran auf der Grundlage von Polysulfon mit kovalent gebundenem Heparin. Allerdings wird die Anwendbarkeit von Membranen in der Hämodialyse durch oberflächeninduzierte Blutgerinnung und Membranbewuchs durch irreversible Proteinadsorption eingeschränkt. Um die Biokompatibilität dieser Hämodialysemembranen zu erhöhen, muss die Innenfläche der Membran modifiziert werden. Eine zentrale Schwierigkeit bei diesem Prozess besteht in der dauerhaften Beschichtung mit Heparin. Das Aufpfropfen reaktiver Gruppen auf die Polysulfonoberfläche ist eine Möglichkeit zur Vorbereitung der Schnittstelle für die Immobilisierung solcher biologisch aktiver Substanzen. Das elektrokinetische Messgerät SurPASS wird verwendet, um die Innenfläche solcher Hohlfasermembranen zu analysieren. Ein Vergleich des Zeta-Potenzials unbehandelter und modifizierter Membranen zeigt die Effizienz der Oberflächenbehandlung. Der isoelektrische Punkt, welcher automatisch festgestellt wird, sowie die Nullpotenzial-Werte bei höheren pH-Werten deuten darauf hin, dass das Aufpfropfen von reaktiven Gruppe und die Beschichtung mit Heparin erfolgreich gewesen sind.

Gewährleisten der Sicherheit von IV-Infusionen

Ein allgemeines Risiko bei intravenösen Infusionen besteht in der Kontamination durch Partikel, die mit bloßem Auge nicht zu sehen sind. Um solche unerwünschten Partikel zu erkennen und die Qualität von IV-Infusionen zu überwachen, ist ein Analysegerät wie Litesizer 500 von Anton Paar erforderlich, welches die Partikelgröße und die Partikelgrößenverteilung einer Lösung schnell und ausgehend von einem kleinen Probenvolumen (ab 12 µL) bestimmt. Diese Messung erfüllt die Anforderungen gemäß US-Pharmakopöe für parenterale Produkte, welche die Größe der Tröpfchen in Emulsionen und Lösungen definiert, welche als Infusion oder Injektion verabreicht werden sollen.

Analyse des Spurenelement-Gehalts in Urin, Blut und Haaren

Die Evaluierung von Spurenelementkonzentrationen durch z. B. ICP-MS/ICP-DRCMS und ETAAS erfordert Probenlösungen, die komplett aufgeschlossen werden, um Spektral- und Matrix-Interferenzen in der Messung zu minimieren. Der mikrowellenunterstützte Druckaufschluss ist so eine zuverlässige Methode für die Probenvorbereitung. Multiwave PRO z. B. zersetzt Körperflüssigkeiten und Haare, um hochwertige Proben innerhalb von kurzer Zeit zu produzieren. 

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