品牌 : |
川宏 |
型号 : |
SPX-250B |
有效容积 : |
250L |
温度范围 : |
5~50 |
温度波动度 : |
±0.5℃ |
电源电压 : |
220V/50HZ |
功率 : |
500W |
尺寸 : |
660*690*1540 |
净重 : |
/ |
工作室尺寸 : |
500*500*1000 |
加工定制 : |
是 |
技术参数
型号 | 控温仪 | 控温范围 | 温度波动 | 功率(KW) | 电源(V) | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
SPX-70B | 智能数显 | 5-50℃ | ±0.5℃ | 0.3 | 220 | 350*400*500 | 540*540*1100 |
SPX-150B | 0.4 | 400*500*750 | 600*640*1340 | ||||
SPX-250B | 0.5 | 500*500*1000 | 660*690*1540 | ||||
SPX-150BE | 智能液晶 | 0.4 | 400*500*750 | 600*640*1340 | |||
SPX-250BE | 0.5 | 500*500*1000 | 660*690*1540 | ||||
SPX-350BE | 0.6 | 530*600*1100 | 730*740*1690 |

光培养箱|恒温光培养箱|智能光培养箱维护培养:
1。培养箱外壳应可靠接地。培养箱应放置阴凉、干燥、通风良好的地方,远离热源和阳光。放置平稳,防止振动和噪音。
3。为保证凝汽器的有效散热,凝汽器与壁面的距离应大于100mm。箱体侧面应留有50 mm的间隙,箱体顶部至少应有300 mm的间隙。
4。搬运、修理和维护培养箱时,应避免碰撞、晃动和振动,倾斜度应小于45度。
5。仪器不会突然工作。请检查保险丝管(盒后)是否烧坏并检查电源。培养箱与环境温度的温差不应大于25℃。
。周期段号键:点击周期段号键切换显示当前运行周期或段号。长按2s键进入循环设定状态,再按2秒退出。
2。设置查询键:点击进入查询状态,查询当前运行段数、设置时间、设置温湿度,点击该键退出。长按2s键进入段号选择状态。选择段号后,点击并按此键进入各段的参数设置状态。设定状态下,长按设置查询键2s,退出各段参数设置状态(当周期设置为0,段时间为0时,程序的段始终运行);
3。减小键:设置参数时,点击该键可使设定值减小1,长按该键可连续减小设定值;
4。增加关键点。设置参数时,点击该键可设定值上增加一个,长按此键可连续增加设定值。
5。后退(后退)键:每段的参数设置状态下,点击该键可返回上一个参数(只能切换同一段的参数)。当有报警蜂鸣器时,按此键可静音。停止操作后,长按4S键,控制器从段开始重新运行。
6。温度参数(温度)键:按住2s键进入内部参数状态。点击此键设置内部参数,长按2s退出。
7。照明键:点击此键,框内灯亮。
8。电源键:单击此键可打开或关闭控制器。
每个设置状态下,如果30秒内未按任何键,程序将自动退出正常运行状态

3。为保证凝汽器的有效散热,凝汽器与壁面的距离应大于100mm。箱体侧面应留有50 mm的间隙,箱体顶部至少应有300 mm的间隙。
4。搬运、修理和维护培养箱时,应避免碰撞、晃动和振动,倾斜度应小于45度。
5。仪器不会突然工作。请检查保险丝管(盒后)是否烧坏并检查电源。培养箱与环境温度的温差不应大于25℃。
。周期段号键:点击周期段号键切换显示当前运行周期或段号。长按2s键进入循环设定状态,再按2秒退出。
2。设置查询键:点击进入查询状态,查询当前运行段数、设置时间、设置温湿度,点击该键退出。长按2s键进入段号选择状态。选择段号后,点击并按此键进入各段的参数设置状态。设定状态下,长按设置查询键2s,退出各段参数设置状态(当周期设置为0,段时间为0时,程序的段始终运行);
3。减小键:设置参数时,点击该键可使设定值减小1,长按该键可连续减小设定值;
4。增加关键点。设置参数时,点击该键可设定值上增加一个,长按此键可连续增加设定值。
5。后退(后退)键:每段的参数设置状态下,点击该键可返回上一个参数(只能切换同一段的参数)。当有报警蜂鸣器时,按此键可静音。停止操作后,长按4S键,控制器从段开始重新运行。
6。温度参数(温度)键:按住2s键进入内部参数状态。点击此键设置内部参数,长按2s退出。
7。照明键:点击此键,框内灯亮。
8。电源键:单击此键可打开或关闭控制器。
每个设置状态下,如果30秒内未按任何键,程序将自动退出正常运行状态
生化培养箱是生物体从环境中取得物质,转化为体内新的物质的过程,也叫同化作用;后者是生物体内的原有物质转化为环境中的物质,也叫异化作用。
同化和异化的过程都由一系列中间步骤组成。中间代谢就是研究其中的化学途径的。如糖元、脂肪和蛋白质的异化是各自通过不同的途径分解成葡萄糖、脂肪酸和氨基酸,然后再氧化生成乙酰辅酶A,进入三羧酸循环,后生成CO2。
在物质代谢的过程中还伴随有能量的变化。由于结构分析技术的进展,使人们能在分子水平上深入研究它们的各种功能。酶的催化原理的研究是这方面突出的例子。生化培养箱结构域是个较紧密的具有特殊功能的区域,连结各结构域之间的肽链有的活动余地,允许各结构域之间有某种程度的相对运动。蛋白质的侧链更是无时无刻不在快速运动之中。蛋白质分子内部的运动性是它们执行各种功能的重要基础。
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