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Die folgenden Anbieter bieten Produkte von Sartorius 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.

Zellbiologie und Zellkultur (6)

Automatische Zellkultur-Monitoring-Systeme

Automatische Zellkultur-Monitoring-Systeme überwachen Zellwachstum, Morphologie und Kulturbedingungen dauerhaft und reduzieren manuellen Aufwand. Sie unterstützen Forschung, Qualitätskontrolle und pharmazeutische Entwicklung mit bildgebenden, optischen oder elektrochemischen Verfahren. Wichtig sind Gefäßkompatibilität, erfasste Parameter sowie die Integration in Inkubatoren und bestehende Laborgeräte.

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Cell Processing

Cell Processing umfasst die Vorbereitung und Bearbeitung von Zellen, etwa durch Isolierung, Separation, Aggregation oder Manipulation. Es unterstützt Forschung, regenerative Medizin und biotechnologische Anwendungen. Für valide Ergebnisse sind Zellverträglichkeit, Sterilität, Zelltyp- und Prozesskompatibilität entscheidend; die Handhabung erfordert fachliche Kenntnisse.

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Durchflusszytometer

Durchflusszytometer analysieren Zellen und Partikel im Flüssigkeitsstrom schnell und multiparametrisch über Lichtstreuung und Fluoreszenz. Sie unterstützen unter anderem Zellforschung, Immunstatusbestimmung und Qualitätskontrolle. Entscheidend sind Detektionskanäle, Fluoreszenzsensitivität, Fluorophor-Kompatibilität und bei Bedarf Sortierfunktionen.

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Einzelzell Dispenser

Einzelzell Dispenser isolieren einzelne Zellen aus Suspensionen oder Kulturen und geben sie gezielt in Mikrotiterplatten, Objektträger oder andere Trägermedien ab. Sie unterstützen standardisierte, reproduzierbare Abläufe in Zellkultur und Einzelzellanalytik. Entscheidend sind Isoliergenauigkeit, Zelltyp- und Gefäßkompatibilität sowie der Automatisierungsgrad.

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Reaktoren – Bioreaktor

Bioreaktoren kultivieren Mikroorganismen, Zellen oder kleine Pflanzen unter definierten Bedingungen für Fermentation, Biokonversion und Biokatalyse. Für die Auswahl sind Volumen, Regelung von Temperatur, Belüftung, Rühren und pH sowie Anforderungen an Mischung, Sauerstoffzufuhr und die jeweilige Zell- oder Organismenart relevant.

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Zellen-Analysator

Zellen-Analysatoren bestimmen Zellzahl, Morphologie und Lebensfähigkeit für Forschung, Zellkultur und Diagnostik. Je nach Anwendung sind Messprinzip, geeignete Probenformate, Automatisierung und verfügbare Analyseparameter zu wählen. Die Messqualität hängt wesentlich von Probenpräparation und -qualität ab.

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Chromatographie und Trenntechnik (2)

Chromatographie Affinität

Affinitätschromatographie dient der selektiven Isolation, Reinigung und Konzentration von meist proteinhaltigen Analyten aus komplexen Gemischen. Immobilisierte Liganden binden Zielmoleküle spezifisch, die anschließend durch veränderte Pufferbedingungen eluiert werden. Entscheidend sind Ligand, Selektivität, Bindungsstärke, Säulenkapazität und Pufferkompatibilität.

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Chromatographie Hydrophobe Interaktions- HIC

HIC trennt Proteine über hydrophobe Wechselwirkungen und kann deren native, aktive Form erhalten. Sie dient der Reinigung und Strukturanalyse von therapeutischen Proteinen, Enzymen und Antikörpern. Entscheidend sind Hydrophobizität und Porengröße der stationären Phase sowie Salz- und pH-Bedingungen.

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Laborverbrauchsmaterialien (7)

Bioprozess-Container

Bioprozess-Container dienen der sterilen Aufnahme und Handhabung von Zellkulturmedien, Nährlösungen und biologischen Reaktionsvolumina. Sie sind meist als Einwegcontainer ausgeführt und reduzieren so Kontaminationsrisiken. Wichtige Auswahlkriterien sind Material, Volumen, Form, Medienverträglichkeit und Kompatibilität mit Bioprozessgeräten.

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CGT Containers

CGT Containers sind sterile Einwegbehälter für Lagerung und sicheren Transport von Zellmaterial in Zelltherapieprozessen. Sie unterstützen Bio-Containment und minimieren Kontaminationsrisiken. Wichtig sind Material- und Größenwahl, chemische Beständigkeit, Medienkompatibilität sowie bei Bedarf Anschlüsse für aseptisches Handling oder automatisierte Prozesslinien.

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Filterpapier

Filterpapier trennt Feststoffe aus Flüssigkeiten und unterstützt die Probenvorbereitung, oft als Vorfilter vor Membranfiltern oder in chromatographischen Verfahren. Wichtige Auswahlkriterien sind Filterfeinheit, Flächengewicht, chemische Beständigkeit, Form und Aschefreiheit. Es eignet sich nicht für sterile Filtration, hochviskose oder Hochdruckanwendungen.

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Filterspitzen

Filterspitzen unterstützen kontaminationsarmes Pipettieren, indem hydrophobe Filter Aerosol- und Flüssigkeitstransfer zwischen Pipette und Probe unterbinden. Sie eignen sich besonders für PCR, molekularbiologische Analysen und infektiöse Proben. Wichtig sind Pipettenkompatibilität, passendes Volumen, Filterqualität, Sterilität sowie Materialverträglichkeit.

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Flaschenaufsatzfilter

Flaschenaufsatzfilter filtrieren Flüssigkeiten direkt in Laborflaschen, etwa zur Sterilfiltration von Zellkulturmedien oder Probenvorbereitung. Entscheidend sind Flaschenhals-Kompatibilität, Membranmaterial, Porengröße und chemische Resistenz. Bei viskosen oder stark partikelhaltigen Medien begrenzen Filterfläche und Durchfluss die Anwendung.

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Spitzen

Pipettenspitzen sind Einwegaufsätze für Kolbenhubpipetten und ermöglichen die präzise Flüssigkeitsübertragung bei Schutz von Probe und Pipette vor Kontamination. Entscheidend sind Kompatibilität, Volumenbereich und Passgenauigkeit; Filterspitzen bieten zusätzlichen Aerosolschutz, während Geometrie und Länge spezielle Pipettiervorgänge unterstützen können.

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Spritzenvorsatzfilter

Spritzenvorsatzfilter filtrieren Flüssigkeiten direkt vor der Applikation und entfernen Partikel, Zellreste oder Mikroorganismen aus Proben, Lösungsmitteln und Puffern. Für HPLC, Zellkultur und molekularbiologische Verfahren sind Porengröße, Membranmaterial, Lösungsmittelkompatibilität sowie Durchflussrate an die Anwendung anzupassen.

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Filtration und Reinstwasser (7)

Filterintegritätsprüfgeräte

Filterintegritätsprüfgeräte prüfen Dichtigkeit und Funktion von Filtermembranen in Steril- und Prozessfiltration. Sie unterstützen Qualitätskontrolle und Filtervalidierung, etwa per Bubble-Point-, Diffusions- oder Druckhaltetest. Entscheidend sind ein zum Filtertyp passendes Messprinzip sowie Prüfmodus, Druckbereich und dokumentierbare Ergebnisse.

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Filterkapseln

Filterkapseln klären, sterilisieren oder filtrieren Flüssigkeiten vor analytischen und biologischen Verfahren, etwa in Mikrobiologie, Pharmaanalytik und Zellkulturvorbereitung. Entscheidend sind Porengröße, Filtermaterial und chemische Verträglichkeit; auch die Eignung für Vakuum- oder Druckfiltration sowie Sterilitätsanforderungen sollte geprüft werden.

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Filtration

Filtration entfernt Partikel aus Suspensionen und Aerosolen für Probenaufbereitung, Reinigung und Stofftrennung. Als physikalisches Verfahren scheidet sie Feststoffe ab, ohne Flüssigkeiten oder Gase chemisch zu verändern. Entscheidend sind Porengröße, Filtermaterial, Betriebsbedingungen und Rückhaltemechanismen wie Siebung, Diffusion oder Elektrostatik.

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Membranfilter

Membranfilter ermöglichen Mikro- und Sterilfiltration zur Entfernung von Partikeln, Mikroorganismen und Kolloiden aus Flüssigkeiten und Gasen, etwa bei Probenaufbereitung und Lösungsklärung. Für die Auswahl sind Porengröße, Materialkompatibilität, chemische Beständigkeit und Probenvolumen entscheidend; stark viskose Medien und hohe Volumen sind nur begrenzt geeignet.

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Reinstwassersysteme

Reinstwassersysteme bereiten Wasser mit sehr niedriger Schadstoffkonzentration für Laboranwendungen in Analytik, Chemie und Biologie sowie technische Bereiche auf. Sie liefern Wasserqualitäten von Typ I bis III und kombinieren je nach Bedarf Umkehrosmose, Ionenaustausch und Ultrafiltration. Entscheidend sind Reinheitsgrad, Schadstoffarten, Durchflussmenge und Wartungsaufwand.

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Sterile Laborfiltrationseinheiten

Sterile Laborfiltrationseinheiten bereiten Flüssigkeiten wie Proben, Medien und Reagenzien aseptisch auf, indem Membranfilter Partikel und Mikroorganismen zurückhalten. Für die Auswahl sind Membranmaterial, Porengröße, Flüssigkeitskompatibilität sowie Bauform und Druck- oder Vakuumfiltration entscheidend.

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Vakuumfiltration

Vakuumfiltration bereitet Flüssigkeitsproben für mikrobiologische und analytische Untersuchungen auf, indem Unterdruck sie durch Membranfilter zieht. Sie dient der Klärung und Sterilfiltration. Entscheidend sind Probenart, Filterfeinheit, Membrankompatibilität, Systemgröße und Pumpenleistung; hochviskose oder aggressive Medien können ungeeignet sein.

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Liquid Handling und Pipettieren (5)

Dispenser

Dispenser geben definierte Flüssigkeitsmengen direkt aus Vorratsflaschen präzise und wiederholbar ab, etwa für Reagenzien und Puffer in Analytik, Mikrobiologie oder Zellkultur. Wichtig sind Flaschenkompatibilität, Dosiervolumen und Materialverträglichkeit; für stark viskose oder aggressive Flüssigkeiten ist eine sorgfältige Auswahl erforderlich.

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Pipette elektronisch

Elektronische Pipetten übertragen Flüssigkeiten präzise und reproduzierbar, etwa in Molekularbiologie, Zellkultur und bei allgemeinen Dosierungen. Der elektronisch gesteuerte Kolbenhub unterstützt automatisierte, programmierbare Pipettierschritte. Für die Auswahl sind Volumenbereich, Kanalzahl sowie Ergonomie bei häufigem Gebrauch relevant.

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Pipettenhalter

Pipettenhalter lagern Pipetten geordnet und aufrecht, reduzieren den Kontakt mit Arbeitsflächen und erleichtern die Handhabung im Labor. Entscheidend sind passende Anzahl und Größe der Halterungen sowie stabile, korrosionsbeständige und leicht zu reinigende Materialien. Sie ersetzen keine Schutzmaßnahmen oder Sterilisation.

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Pipetten manuell

Manuelle Pipetten messen und dosieren Mikrolitervolumina präzise für Probenvorbereitung und Analysen. Sie arbeiten über einen Kolben, der ein definiertes Luftvolumen verdrängt. Wichtige Auswahlkriterien sind Volumenbereich, Kanalzahl sowie ergonomische Handhabung; für große Volumina oder automatisierte Prozesse sind sie weniger geeignet.

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Pipettenspitzen

Pipettenspitzen sind Einwegartikel für Kolbenhubpipetten und kommen ausschließlich mit der Flüssigkeit in Kontakt. Sie schützen Pipette, Probe und Anwender vor Kreuzkontamination und unterstützen präzise, reproduzierbare Pipettiervorgänge in Analytik, Molekularbiologie und Zellkultur.

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Waagen und Messtechnik (5)

Feuchtigkeitsmesser

Feuchtigkeitsmesser bestimmen den Feuchtegehalt von Luft und Materialien wie Holz, Baustoffen oder Lebensmittelproben für Qualitätskontrolle, Umweltmessung, Forschung und Produktion. Entscheidend sind Messprinzip, Genauigkeit, Messbereich und Materialeignung; regelmäßige Kalibrierung unterstützt zuverlässige Ergebnisse.

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Oberflächen-Plasmonresonanz-System

Oberflächen-Plasmonresonanz-Systeme analysieren molekulare Wechselwirkungen von Ionen bis Viren in Echtzeit und ohne Markierung. Sie liefern quantitative Daten zu Affinität, Kinetik und thermodynamischen Parametern. Auswahlrelevant sind Sensortyp, Probenzuführung, Empfindlichkeit, Durchsatz und Auswertesoftware.

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Waagen – Präzisionswaage

Präzisionswaagen ermöglichen genaue Massenerfassungen von 0,1 g bis 0,001 g für Probenvorbereitung, Lösungsherstellung, Rezeptur und Qualitätskontrolle. Entscheidend sind Ablesbarkeit, Wägebereich und Wiederholgenauigkeit; meist sorgt elektromagnetische Kraftkompensation für stabile Messungen.

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Waagen – Waage allgemein

Waagen bestimmen die Masse von Objekten, Stoffen und Substanzen im Labor, etwa in Forschung, Qualitätskontrolle und Produktion. Entscheidend sind passende Tragkraft, Auflösung und Genauigkeit. Elektronische Modelle liefern digitale Ergebnisse, während Umwelteinflüsse wie Luftzug, Vibrationen und Temperaturschwankungen die Messgenauigkeit beeinträchtigen können.

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Wägetisch

Wägetische schaffen eine schwingungsarme Arbeitsfläche für empfindliche Messungen mit Präzisionswaagen, besonders bei Massenbestimmungen im Mikro- oder Milligrammbereich. Die Vibrationsisolierung kann über Elastomere, Luftlager oder Federungen erfolgen; bei der Auswahl sind Dämpfung, Größe, Belastbarkeit und chemische Beständigkeit relevant.

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Mikroskopie und Imaging (1)

Live Cell Imaging

Live Cell Imaging ermöglicht die zeitaufgelöste mikroskopische Untersuchung lebender Zellen in vitro, etwa von Zellteilung, Dynamik und Reaktionen auf Wirkstoffe. Je nach Anwendung sind zeitliche Auflösung, Fluorophore, Detektorempfindlichkeit sowie Temperatur- und CO2-Kontrolle der Proben wichtige Auswahlkriterien.

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Molekularbiologie, PCR und Sequenzierung (4)

Medium-Analysegerät

Medium-Analysegeräte bestimmen Stoffwechselparameter wie pH, pO₂, pCO₂, Glucose, Lactat und Elektrolyte in Zellkulturmedien. Sie unterstützen die Optimierung von Kulturbedingungen und das frühzeitige Erkennen von Abweichungen. Auswahlkriterien sind Parameterumfang, Medienkompatibilität, Messgenauigkeit, Automatisierung und Probenverbrauch.

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Waagen – Analysenwaage

Analysenwaagen ermöglichen im Labor die präzise Bestimmung kleinster Stoffportionen im Milligramm- und Submilligrammbereich. Sie unterstützen Analytik, Qualitätssicherung und Forschung bei der Probenzusammensetzung, Reagenziendosierung und Substanzmengenbestimmung.

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Waagen – Trocknungswaage

Trocknungswaagen bestimmen den Feuchtigkeitsgehalt kleiner bis mittlerer Probenmengen schnell und genau. Sie eignen sich für Qualitätskontrolle, Materialprüfung und Forschung, etwa bei Lebensmitteln, Kunststoffen oder Pharmazeutika. Halogenstrahler trocknen die Probe; die anschließende Wägung erfasst den Feuchtigkeitsverlust.

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Wasseraufbereitungs-Filter und Kartuschen

Wasseraufbereitungs-Filter und Kartuschen verbessern Laborwasser durch die Entfernung von Partikeln, Mikroorganismen, Schadstoffen und gelösten Stoffen für Analytik, Zellkultur und molekularbiologische Verfahren. Die Auswahl richtet sich nach Verunreinigungstyp und Reinheitsgrad; wichtig sind Porengröße, Material, Durchflussrate und Systemkompatibilität.

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Laborsicherheit und Einrichtungen (1)

Luftprobenehmer

Luftprobenehmer sammeln definierte Luftmengen zur Laboranalyse von Gasen, Dämpfen, Stäuben oder Fasern und unterstützen Luftqualitätskontrolle sowie Umweltüberwachung. Die Auswahl richtet sich nach Schadstoffart, Einsatzbedingungen, Probenvolumen und Analysenmethode; passive Systeme arbeiten etwa über Adsorption oder Filtration.

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Zentrifugation und Probenvorbereitung (1)

Reaktoren – Reaktoren allgemein

Reaktoren ermöglichen chemische und biotechnologische Reaktionen unter kontrollierten Bedingungen und unterstützen reproduzierbare Ergebnisse durch die Steuerung von Temperatur, Rührgeschwindigkeit, pH-Wert oder Sauerstoffzufuhr. Entscheidend für die Auswahl sind Reaktionsart, Volumen, Materialkompatibilität, Temperaturbereich sowie Anforderungen an Belüftung, Sterilität und Automatisierung.

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