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Die folgenden Anbieter bieten Produkte von Analytik Jena an. Nutzen Sie die Übersicht, um passende Anbieter, Produktkategorien und Laborprodukte zu vergleichen und direkt eine Anfrage zu senden.

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Produktwissen

Auf LabFinder verknüpfte Produktkategorien mit weiterführendem unabhängigem Fachwissen.

Laborautomation (1)

Fluidarbeitsstation

Fluidarbeitsstationen ermöglichen das präzise Dosieren, Mischen und Übertragen flüssiger Proben und fördern reproduzierbare Experimente in Biologie, Chemie und Molekularbiologie. Die Auswahl richtet sich unter anderem nach Volumenbereich, benötigten Funktionen, Automatisierungsgrad und möglicher Temperaturregelung; für Feststoffe oder stark viskose Medien sind sie nicht geeignet.

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Liquid Handling und Pipettieren (3)

Automatischer Liquid Handler

Automatische Liquid Handler automatisieren präzise und reproduzierbare Pipettier- und Dosierschritte bei der Probenvorbereitung, etwa in Genomik, Proteomik oder Zellkultur. Sie eignen sich besonders für kleine Volumina und hohen Durchsatz. Auswahlrelevant sind Volumenspektrum, Workflow-Komplexität, Gefäßformate und Schnittstellen.

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Liquid Handler

Liquid Handler automatisieren die präzise Übertragung von Flüssigkeiten für Proben- und Reagenzvorbereitung, Mikrotiterplatten-Dosierung und standardisierte Laborabläufe. Sie arbeiten je nach System mit Pipetten, Pumpen oder Schalltechnik. Entscheidend sind Volumenbereich, Kanalzahl, Labware-Kompatibilität sowie Dosiergenauigkeit und Reproduzierbarkeit.

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Mikrotiterplatten-Dispenser

Mikrotiterplatten-Dispenser automatisieren die präzise Abgabe von Flüssigkeiten und Reagenzien in unterschiedliche Mikroplattenformate, etwa für Hochdurchsatz-Screening und Zellbiologie. Auswahlrelevant sind Kanalzahl, Volumenbereich, Dosiergenauigkeit und Plattenkompatibilität. Pneumatische oder mechanische Pumpen ermöglichen reproduzierbare Dosierungen; hochviskose Stoffe können die Präzision einschränken.

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Massenspektrometrie (1)

MS – ICP-MS Massenspektrometer

ICP-MS-Massenspektrometer ermöglichen die quantitative und qualitative Analyse von Elementen und Isotopen, besonders in der anorganischen Spurenanalytik von Umweltproben, Werkstoffen und Schwermetallrückständen. Die Probe wird im Argonplasma ionisiert und nach Masse getrennt detektiert; Nachweisgrenzen, Auflösung und Interferenzunterdrückung sind wichtige Auswahlkriterien.

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Waagen und Messtechnik (1)

Organischer Gesamtkohlenstoff (TOC)-Messgerät

TOC-Messgeräte bestimmen den gesamten organischen Kohlenstoff in Wasser, Abwasser, Prozessflüssigkeiten, Bodenextrakten und weiteren Proben zur Bewertung organischer Verunreinigungen. Die Messung erfolgt meist nach Verbrennung oder UV-Oxidation über CO2-Detektion. Auswahlrelevant sind Probenart, Genauigkeit, Durchsatz und Automatisierungsgrad.

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Mikroskopie und Imaging (4)

Gel Dokumentation Systeme

Gel-Dokumentationssysteme machen Nukleinsäuren und Proteine nach der Elektrophorese in Agarose- oder Polyacrylamidgelen sichtbar und dokumentieren sie für Auswertung und Archivierung. Sie erfassen die durch UV- oder LED-Licht angeregte Fluoreszenz per CCD- oder CMOS-Kamera. Entscheidend sind Färbemittelkompatibilität, Kameraempfindlichkeit und UV-Schutz.

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In Vivo Imaging Systeme

In Vivo Imaging Systeme ermöglichen die nicht-invasive Darstellung anatomischer Strukturen und molekularer Prozesse in lebenden Organismen. Sie unterstützen Studien zu Krankheitsverläufen, Therapiewirkmechanismen und biologischen Prozessen. Die Auswahl richtet sich unter anderem nach Bildgebungsmodalität, Auflösung, Kontrast, Gewebetiefe und Kompatibilität mit Tiermodellen.

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Transilluminator

Transilluminatoren machen fluoreszenzmarkierte Nukleinsäure-Gele aus der Gelelektrophorese sichtbar und unterstützen Analyse sowie Bilddokumentation. Für eine gleichmäßige Darstellung sollten Lichtquelle und Wellenlänge zum verwendeten Farbstoff passen; verfügbar sind UV-, Blaulicht- und weiße LED-Varianten.

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Western Blot Imaging Systeme

Western-Blot-Imaging-Systeme dokumentieren Proteinbandmuster nach Elektrophorese und Blotting und ermöglichen über Bandenintensitäten die Quantifizierung der Proteinexpression. Sie weisen spezifische Proteine mittels Antikörpern nach. Für die Auswahl sind Detektionsart, Bildqualität, Gelformat-Kompatibilität und Software zur Aufnahme, Verarbeitung und Quantifizierung relevant.

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Molekularbiologie, PCR und Sequenzierung (6)

Blotting System

Blotting Systeme übertragen nach der Elektrophorese Proteine auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen für immunologische Nachweise wie Western Blots. Je nach Probenart und Ziel kommen Kapillar-, Diffusions- oder elektrophoretische Verfahren infrage; wichtig sind Membrankompatibilität, Probenvolumen und Anschluss an vorhandene Elektrophorese-Systeme.

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DNA/RNA Extraktionssystem

DNA/RNA-Extraktionssysteme isolieren und reinigen Nukleinsäuren, optional auch Proteine, aus biologischem Material für PCR, Sequenzierung und Genexpressionsanalysen. Die Auswahl richtet sich insbesondere nach Probenart, Durchsatz, Automatisierungsgrad und Reinheitsanforderungen. Silica-Membranen, magnetische Partikel oder chemische Kits ermöglichen die selektive Bindung und Aufreinigung.

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PCR-Werkbank

PCR-Werkbänke schaffen für die Probenvorbereitung bei PCR-Analysen eine kontaminationsarme Umgebung durch kontrollierte Luftströmung, HEPA-Filter und optional UV-Dekontamination. Bei der Auswahl sind Filterqualität, Arbeitsflächengröße, Arbeitsöffnung und antimikrobielle Oberflächen relevant. Nicht geeignet für infektiöse, toxische oder stark kontaminierende Materialien.

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PCR-Workstation

PCR-Workstations schaffen bei der Probenvorbereitung für PCR eine kontrollierte, kontaminationsarme Umgebung und schützen vor Fremd-DNA. Geschlossene Konstruktionen, HEPA-Filter und Laminar-Flow-Systeme reduzieren Partikel; integrierte UV-Lampen unterstützen die Oberflächendekontamination. Entscheidend sind Luftreinigung, Arbeitsflächenmaterial und ergonomischer Zugang.

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Thermocycler

Thermocycler automatisieren temperaturabhängige Reaktionen wie die PCR zur DNA-Amplifikation durch präzises Auf- und Abwärmen von Proben. Sie eignen sich auch für Restriktionsenzymreaktionen, Ligationen und Reverse Transkription. Auswahlrelevant sind Kapazität, Temperaturbereich, Regelgenauigkeit und Gefäßkompatibilität.

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UV-Vernetzer

UV-Vernetzer fixieren DNA, RNA und Proteine mittels UV-C-Strahlung stabil auf Membranen oder Filtern, etwa für Western-, Southern- und Northern-Blots. Für die Auswahl sind Wellenlänge und Intensität, Bestrahlungsfläche, programmierbare Zeit sowie die Kompatibilität mit Membranformaten relevant.

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Zentrifugation und Probenvorbereitung (3)

Aufschlusssystem

Aufschlusssysteme machen schwerlösliche anorganische Proben wie Oxide, Silikate oder Sulfate für die anschließende Spektrometrie oder Chromatographie chemisch verfügbar. Die Auswahl richtet sich nach Probenart, Aufschlussmittel sowie Dauer und Effizienz; Mikrowellensysteme ermöglichen durch direkte Energieübertragung eine schnelle, gleichmäßige Erwärmung.

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Mikrowellenaufschlusssysteme

Mikrowellenaufschlusssysteme bereiten feste und flüssige Proben durch thermisch beschleunigten Säureaufschluss für die elementare Analytik vor. In geschlossenen Gefäßen ermöglichen kontrollierte Mikrowellen schnelle, gleichmäßige Erwärmung unter Druck. Auswahlrelevant sind Gefäßvolumen, Temperatur- und Druckbereich, Kapazität sowie Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen.

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Säureaufschlussgefässe

Säureaufschlussgefässe bereiten Proben in sauren Lösungen für Element- und Spurenstoffanalysen vor, indem organische und anorganische Bestandteile chemisch aufgeschlossen werden. Entscheidend sind säurebeständiges Material, Dichtheit sowie Druck- und Temperaturbeständigkeit passend zu Säuretyp, Verfahren und Aufschlussgerät.

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Spektroskopie und Analytik (9)

Atomabsorptionsspektrometer (AAS)

Atomabsorptionsspektrometer bestimmen spezifische Elemente in flüssigen oder festen Proben und eignen sich für Spuren- sowie Hauptmetallanalysen. Flammen-AAS ist für einfachere Anwendungen ausgelegt, während Graphitrohr-AAS eine höhere Empfindlichkeit für Spurenelemente bietet. Entscheidend sind unter anderem Nachweisgrenze, Probenvolumen und Probenmatrix.

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Element-Spektrometer

Element-Spektrometer bestimmen die chemische Zusammensetzung fester, flüssiger oder gasförmiger Proben und quantifizieren Metalle, Anorganika sowie Spurenelemente. Sie unterstützen etwa Umweltanalytik, Materialprüfung und Qualitätskontrolle. Entscheidend sind Messprinzip, Elementumfang, Nachweisgrenze und Probenart; Matrixeffekte können die Genauigkeit beeinflussen.

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Elementanalytische Geräte

Elementanalytische Geräte bestimmen Haupt- und Spurenelemente in festen, flüssigen und gasförmigen Proben, etwa für Schadstoffüberwachung, Qualitätskontrolle und Forschung. Die Auswahl richtet sich nach Probenmatrix, Ziel-Elementen, Nachweisgrenzen, Empfindlichkeit, Analysevolumen und Probendurchsatz; Methoden unterscheiden sich zudem in möglichen Interferenzen und Probenanforderungen.

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ICP-OES-Spektrometer

ICP-OES-Spektrometer ermöglichen schnelle, simultane Multielementanalysen etwa für Schwermetalle in Wasser und Boden, die Prozesskontrolle oder Werkstoffprüfung. Die spektral aufgelöste Emission im induktiv gekoppelten Plasma wird quantifiziert. Entscheidend sind Nachweisbereich, Empfindlichkeit, Probendurchsatz und Automatisierung.

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Mikrovolume UV/VIS Spektrophotometer

Mikrovolume-UV/VIS-Spektrophotometer quantifizieren Nukleinsäuren und Proteine aus 0,5 bis wenigen Mikrolitern und bestimmen Konzentration sowie Reinheit ohne aufwendige Probenvorbereitung. Sie messen meist Absorption bzw. Transmission ohne Küvetten. Wichtig sind Mindestvolumen, UV/VIS-Wellenlängenbereich, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.

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Photometer

Photometer messen photometrische Größen und bestimmen in Lösungen Konzentrationen nach dem Lambert-Beer’schen Gesetz. Sie werden etwa in Umweltanalytik, Prozesskontrolle sowie mikrobiologischen und biochemischen Laboren eingesetzt. Auswahlrelevant sind Wellenlängenbereich, Messgenauigkeit und Messprinzip; komplexe oder stark streuende Proben können die Auswertung beeinträchtigen.

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Quecksilber-Analytik

Quecksilber-Analytik erfasst Quecksilber in Gasen, Flüssigkeiten und Feststoffproben für Umweltüberwachung, Prozess- und Qualitätskontrolle sowie Sicherheitsprüfungen. Die Methodenwahl richtet sich nach Probenmatrix, erforderlicher Nachweisgrenze und Sensitivität; Interferenzen und Probenvorbereitung können die Messergebnisse beeinflussen.

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Spektralphotometer allgemein

Spektralphotometer messen Lichtintensität abhängig von der Wellenlänge, meist im UV-Vis-Bereich, zur Analyse chemischer und biologischer Proben sowie für Farb- und Materialprüfungen. Je nach Probe sind Durchlicht- für transparente oder Reflexionsmessungen für undurchsichtige Materialien auszuwählen; Spektralbereich und Messgeometrie sind entscheidend.

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UV/VIS Spektrophotometer

UV/VIS-Spektrophotometer bestimmen Konzentration und Qualität von Proben über deren Lichtabsorption im UV- und sichtbaren Bereich. Sie eignen sich etwa für Nukleinsäure- und Proteinreinheit sowie Trübungsmessungen von Bakterienkulturen. Entscheidend sind Wellenlängenbereich, Messgenauigkeit und Messprinzip; stark streuende oder opake Proben können die Genauigkeit begrenzen.

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