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Welches Labor?
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Was sind die häufigsten Methoden zur Analyse von Proben im Labor?
Die häufigsten Methoden zur Analyse von Proben im Labor sind die chromatographische Trennung, die spektroskopische Analyse und die mikroskopische Untersuchung. Chromatographie wird verwendet, um verschiedene Komponenten einer Probe zu trennen und zu identifizieren. Spektroskopie ermöglicht die Messung von Lichtabsorption oder -emission, um Informationen über die chemische Zusammensetzung einer Probe zu erhalten. Die mikroskopische Untersuchung ermöglicht die visuelle Analyse von Proben auf zellulärer oder subzellulärer Ebene. **
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Bonner, Philip L. R.: Fit fürs Labor: Molekularbiologie und ZellbiologieFit fürs Labor: Molekularbiologie und Zellbiologie , Souverän durchs Praktikum: Macht Studierende der Biologie, Biochemie oder Biotechnologie fit für die ungewohnte Arbeitsumgebung eines wissenschaftlichen Labors Fit fürs Labor: Molekularbiologie & Zellbiologie gibt Studierenden in den Biowissenschaften ein kompaktes Nachschlagewerk an die Hand, das alle wesentlichen molekularbiologischen und zellbiologischen Arbeitsmethoden erklärt. Von der Extraktion über die Aufreinigung zur Funktionsbestimmung von Nukleinsäuren und Proteinen, grundlegenden Zellkulturtechniken und immunchemischen Verfahren wird die Bandbreite biowissenschaftlicher Labortechniken abgedeckt. Zu einem erfolgreichen Laborversuch gehört auch die Vorbereitung des Versuchs und der dazu nötigen Materialien, die Dokumentation der gewonnenen Daten sowie deren Auswertung. Daher sind neben Schritt-für-Schritt-Erläuterungen zur Versuchsdurchführung zahlreiche Beispiel zur Analyse und Interpretation der aus dem Experiment gewonnenen Daten enthalten. - Vom Ansetzen einer Stammlösung bis zur Durchführung eines biologischen Assays werden alle wichtigen Labortechniken erklärt - Mehr als 40 Übungen und Beispielrechnungen sind enthalten, die die typischen Anforderungen und Aufgaben in einem Laborpraktikum abdecken - Angereichert mit vielen hilfreichen Definitionen und kleinen Exkursen, die das Leben & Lernen leichter machen Mit Fit fürs Labor: Molekularbiologie und Zellbiologie kann jede und jeder ein biowissenschaftliches Laborpraktikum meistern. , Kraftstoffversorgung > Gokart Teile , Erscheinungsjahr: 20240807, Produktform: Kartoniert, Autoren: Bonner, Philip L. R.~Hargreaves, Alan J., Übersetzung: Walter, Sabine, Seitenzahl/Blattzahl: 288, Themenüberschrift: SCIENCE / Life Sciences / Genetics & Genomics, Keyword: Bioanalytische Chemie; Biowissenschaften; Chemie; Labor; Laboratorium; Mikrobiologie; Molekularbiologie; Molekulare Methoden; Zellbiologie, Fachschema: Erblehre~Genetik~Biologie / Molekularbiologie~Molekularbiologie~Biologie / Zellbiologie~Zellbiologie~Zelle (biologisch) / Zellbiologie, Fachkategorie: Soziologie und Anthropologie, Warengruppe: HC/Genetik/Gentechnologie, Fachkategorie: Genetik (nicht-medizinisch), UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Wiley-VCH GmbH, Verlag: Wiley-VCH GmbH, Verlag: Wiley-VCH GmbH, Länge: 242, Breite: 167, Höhe: 16, Gewicht: 572, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin,39,90 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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VEVOR Trinokulares Mikroskop 10X, 25X, 2X Hilfslinse Compound Mikroskop, Objektive 4X, 10X, 40X, 100X, Labor Auflicht Mikroskop Vergrößerung 40-5000, 100–240 V Labormikroskop VerbundmikroskopVEVOR Trinokulares Mikroskop 10X, 25X, 2X Hilfslinse Compound Mikroskop, Objektive 4X, 10X, 40X, 100X, Labor Auflicht Mikroskop Vergrößerung 40-5000, 100–240 V Labormikroskop Verbundmikroskop Präzise Fokussierung Benutzerfreundliches Design Externe Bildschirmschnittstelle anschließen Umfangreicher Zubehörsatz Vielfältige Anwendungsszenarien Außergewöhnliche Bildqualität Okulare (10X, 25X, 2X Hilfslinse), Objektive (4X, 10X, 40X, 100X Öl):,Produktgröße: 8,66 x 5,5 x 114,17 Zoll / 220 x 140 x 360 mm,Bühne: Doppelschichtiges Metall, Größe: 4,53 x 4,92 Zoll / 115 x 125 mm, beweglicher Bereich: 2,83 x 1,18 Zoll / 72 x 30 mm,Kondensator: 1,25NA-Kondensator mit Irismembran,Fokuseinstellung: Grob: 14 mm, fein: 1,3 mm,Stromversorgung: AC 100–240 V, 50 / 60 Hz,Produktgewicht: 7,23 lbs / 3,28 kg,Lichtquelle: Einstellbare LED-Beleuchtung,Artikelmodellnummer: XSP-36TV,Vergrößerung: 40x, 80x, 100x, 200x, 250x, 400x, 500x, 800x, 1000x, 2000x, 2500x, 5000x,Erweiterungsschnittstelle: Anschließbar an einen Computer oder LCD-Bildschirm206,05 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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OSRAM HBO 350W Hochdruck-Quecksilberlampe – UV-Speziallampe für Mikroskopie, Labor & ForschungOSRAM HBO 350W Die OSRAM HBO 350W ist eine Hochdruck-Quecksilberdampflampe für anspruchsvolle optische und wissenschaftliche Anwendungen. Sie erzeugt eine sehr hohe Strahldichte und ist speziell für Prozesse konzipiert, bei denen eine intensive UV- und sichtbare Strahlung mit stabilen Lichtverhältnissen erforderlich ist. Durch die kurze Bogenlänge eignet sie sich besonders für präzise Beleuchtungs- und Analyseverfahren. Technische Daten Leistung: 350 W Spannung: 67,5 V Bogenlänge: 3 mm Gesamtlänge: 128 mm Durchmesser: 20 mm Sockel: SFcY10-4 Dimmbarkeit: nicht dimmbar Lichtstrom: 0 lm Lichtstärke: 0 cd Brennstellung: nicht angegeben Anwendungsbereiche Fluoreszenzmikroskopie UV-Anwendungen in Forschung und Industrie Optische Spezialverfahren Medizinische und wissenschaftliche Geräte Produktvorteile Sehr hohe Strahldichte Intensive UV- und sichtbare Strahlungsleistung Stabiler Lichtbogen für konstante Ergebnisse Geeignet für präzise optische Systeme Produkteigenschaften Hochdruck-Quecksilberdampflampe (HBO-Technologie) Kurzbogentechnologie für punktgenaue Lichtquelle Sicherheitshinweise HBO-Lampen dürfen nur in geschlossenen, dafür vorgesehenen Gehäusen betrieben werden. Die starke UV-Strahlung und der hohe Innendruck stellen ein erhebliches Risiko dar. Bei Beschädigung kann Quecksilber freigesetzt werden. Die Handhabung muss unter Einhaltung der Herstelleranweisungen und mit geeigneter Schutzausrüstung erfolgen.530,04 €*Versand: 5,90 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Was sind die gängigen Methoden zur Analyse von H2O im Labor?
Die gängigsten Methoden zur Analyse von H2O im Labor sind die Titration, die Gravimetrie und die spektroskopische Analyse. Bei der Titration wird die Konzentration von H2O durch Zugabe einer bekannten Menge einer Reagenzlösung bestimmt. In der Gravimetrie wird die Masse des Wassers direkt gemessen, während die spektroskopische Analyse die Absorption von Licht durch das Wasser misst. **
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Wievielfacher Vergrößerung muss ein Mikroskop haben?
Die erforderliche Vergrößerung eines Mikroskops hängt von der Art der Probe und dem gewünschten Detailgrad ab. Für die Betrachtung von Zellen oder Geweben werden in der Regel Vergrößerungen von 400x bis 1000x empfohlen. Bei der Betrachtung von kleineren Strukturen wie Bakterien oder Viren kann eine höhere Vergrößerung von 1000x bis 2000x erforderlich sein. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass eine zu hohe Vergrößerung auch zu einer Verringerung der Tiefenschärfe und einer schlechteren Bildqualität führen kann. **
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Welche Verfahren können in einem Labor zur Analyse von Proben eingesetzt werden?
In einem Labor können verschiedene Verfahren wie chromatographische, spektroskopische und mikroskopische Analysen eingesetzt werden. Diese Verfahren ermöglichen die Identifizierung und Quantifizierung von Substanzen in Proben. Je nach Art der Probe und der Fragestellung können unterschiedliche Analysemethoden kombiniert werden. **
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Was sind die grundlegenden Schritte zur Durchführung einer DNA-Analyse im Labor?
Die grundlegenden Schritte zur Durchführung einer DNA-Analyse im Labor sind die Extraktion der DNA aus der Probe, die Amplifikation der DNA mittels PCR und die Analyse der resultierenden DNA-Fragmente mittels Gelelektrophorese oder Sequenzierung. Diese Schritte ermöglichen es, die genetische Information der Probe zu entschlüsseln und verschiedene genetische Analysen durchzuführen. **
Wie können Gläser in verschiedenen Bereichen wie Haushalt, Gastronomie, Optik und Labor verwendet werden?
Gläser können im Haushalt als Trinkgefäße für Wasser, Saft oder Wein verwendet werden. In der Gastronomie dienen Gläser als Trinkgefäße für Getränke und können auch für das Servieren von Speisen wie Desserts oder Vorspeisen genutzt werden. In der Optik werden Gläser für Brillengläser und Kontaktlinsen verwendet, um die Sehkraft zu korrigieren. Im Labor werden Gläser für die Lagerung von Proben, als Reagenzgläser oder für Messungen und Experimente eingesetzt. **
Wie funktioniert die Vergrößerung von Objekten durch ein Mikroskop? Was sind die Anwendungen der Mikroskopie in verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen?
Die Vergrößerung von Objekten durch ein Mikroskop erfolgt durch das Zusammenspiel von Linsen, die das Licht brechen und das Bild vergrößern. In der Biologie wird Mikroskopie zur Untersuchung von Zellen und Geweben verwendet, in der Materialwissenschaft zur Analyse von Strukturen und in der Medizin zur Diagnose von Krankheiten. Mikroskopie findet auch Anwendung in der Geologie, Chemie und Physik zur Erforschung von Materialien und Prozessen auf mikroskopischer Ebene. **
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VEVOR Binokulares Mikroskop 10X, 25X, Compound Mikroskop, Objektive 4X, 10X, 40X, 100X, Labor Auflicht Binokulares Mikroskop Vergrößerung 40-2500, 100–240 V Labormikroskop VerbundmikroskopVEVOR Binokulares Mikroskop 10X, 25X, Compound Mikroskop, Objektive 4X, 10X, 40X, 100X, Labor Auflicht Binokulares Mikroskop Vergrößerung 40-2500, 100–240 V Labormikroskop Verbundmikroskop Präzise Fokussierung Benutzerfreundliches Design Umfangreicher Zubehörsatz Vielfältige Anwendungsszenarien Einstellbare LED-Beleuchtung Außergewöhnliche Bildqualität Vergrößerungen: 40x, 100x, 250x, 400x, 1000x, 2500x,Produktgröße: 8,66 x 5,51 x 14,17 Zoll / 220 x 140 x 360 mm,Bühne: Doppelschichtiges Metall, Größe: 4,53 x 4,92 Zoll / 115 x 125 mm, beweglicher Bereich: 2,83 x 1,18 Zoll / 72 x 30 mm,Fokuseinstellung: Grob: 14 mm, fein: 1,3 mm,Produktgewicht: 6,66 lbs / 3,02 kg,Lichtquelle: Einstellbare LED-Beleuchtung,Artikelmodellnummer: XSP-36,Leistung: AC 100~240 V, 50 / 60 Hz,Vergrößerungszeiten: Okulare (10X, 25X), Objektive (4X, 10X, 40X, 100X)186,10 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Bresser Optik gefedert 5941300 Mikroskop-ObjektivDas BRESSER DIN-Objektiv 100x Öl ist ein achromatisches Objektiv mit genormtem Durchmesser zum Ausbau der Vergrößerung der BRESSER Mikroskope Erudit DLX und Researcher Bino / Trino und vergleichbare Mikroskope mit DIN / RMS Gewinde. Parfokale Länge 45mm. Dieses Objektiv kann nur mit Immersionsöl eingesetzt werden (z.B. Art.-Nr. 5912300) Aufgrund der abweichenden Baulänge für die Modelle Erudit Basic Mono / Bino nur bedingt geeignet.55,05 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Bonner, Philip L. R.: Fit fürs Labor: Molekularbiologie und ZellbiologieFit fürs Labor: Molekularbiologie und Zellbiologie , Souverän durchs Praktikum: Macht Studierende der Biologie, Biochemie oder Biotechnologie fit für die ungewohnte Arbeitsumgebung eines wissenschaftlichen Labors Fit fürs Labor: Molekularbiologie & Zellbiologie gibt Studierenden in den Biowissenschaften ein kompaktes Nachschlagewerk an die Hand, das alle wesentlichen molekularbiologischen und zellbiologischen Arbeitsmethoden erklärt. Von der Extraktion über die Aufreinigung zur Funktionsbestimmung von Nukleinsäuren und Proteinen, grundlegenden Zellkulturtechniken und immunchemischen Verfahren wird die Bandbreite biowissenschaftlicher Labortechniken abgedeckt. Zu einem erfolgreichen Laborversuch gehört auch die Vorbereitung des Versuchs und der dazu nötigen Materialien, die Dokumentation der gewonnenen Daten sowie deren Auswertung. Daher sind neben Schritt-für-Schritt-Erläuterungen zur Versuchsdurchführung zahlreiche Beispiel zur Analyse und Interpretation der aus dem Experiment gewonnenen Daten enthalten. - Vom Ansetzen einer Stammlösung bis zur Durchführung eines biologischen Assays werden alle wichtigen Labortechniken erklärt - Mehr als 40 Übungen und Beispielrechnungen sind enthalten, die die typischen Anforderungen und Aufgaben in einem Laborpraktikum abdecken - Angereichert mit vielen hilfreichen Definitionen und kleinen Exkursen, die das Leben & Lernen leichter machen Mit Fit fürs Labor: Molekularbiologie und Zellbiologie kann jede und jeder ein biowissenschaftliches Laborpraktikum meistern. , Kraftstoffversorgung > Gokart Teile , Erscheinungsjahr: 20240807, Produktform: Kartoniert, Autoren: Bonner, Philip L. R.~Hargreaves, Alan J., Übersetzung: Walter, Sabine, Seitenzahl/Blattzahl: 288, Themenüberschrift: SCIENCE / Life Sciences / Genetics & Genomics, Keyword: Bioanalytische Chemie; Biowissenschaften; Chemie; Labor; Laboratorium; Mikrobiologie; Molekularbiologie; Molekulare Methoden; Zellbiologie, Fachschema: Erblehre~Genetik~Biologie / Molekularbiologie~Molekularbiologie~Biologie / Zellbiologie~Zellbiologie~Zelle (biologisch) / Zellbiologie, Fachkategorie: Soziologie und Anthropologie, Warengruppe: HC/Genetik/Gentechnologie, Fachkategorie: Genetik (nicht-medizinisch), UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Wiley-VCH GmbH, Verlag: Wiley-VCH GmbH, Verlag: Wiley-VCH GmbH, Länge: 242, Breite: 167, Höhe: 16, Gewicht: 572, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin,39,90 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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VEVOR Trinokulares Mikroskop 10X, 25X, 2X Hilfslinse Compound Mikroskop, Objektive 4X, 10X, 40X, 100X, Labor Auflicht Mikroskop Vergrößerung 40-5000, 100–240 V Labormikroskop VerbundmikroskopVEVOR Trinokulares Mikroskop 10X, 25X, 2X Hilfslinse Compound Mikroskop, Objektive 4X, 10X, 40X, 100X, Labor Auflicht Mikroskop Vergrößerung 40-5000, 100–240 V Labormikroskop Verbundmikroskop Präzise Fokussierung Benutzerfreundliches Design Externe Bildschirmschnittstelle anschließen Umfangreicher Zubehörsatz Vielfältige Anwendungsszenarien Außergewöhnliche Bildqualität Okulare (10X, 25X, 2X Hilfslinse), Objektive (4X, 10X, 40X, 100X Öl):,Produktgröße: 8,66 x 5,5 x 114,17 Zoll / 220 x 140 x 360 mm,Bühne: Doppelschichtiges Metall, Größe: 4,53 x 4,92 Zoll / 115 x 125 mm, beweglicher Bereich: 2,83 x 1,18 Zoll / 72 x 30 mm,Kondensator: 1,25NA-Kondensator mit Irismembran,Fokuseinstellung: Grob: 14 mm, fein: 1,3 mm,Stromversorgung: AC 100–240 V, 50 / 60 Hz,Produktgewicht: 7,23 lbs / 3,28 kg,Lichtquelle: Einstellbare LED-Beleuchtung,Artikelmodellnummer: XSP-36TV,Vergrößerung: 40x, 80x, 100x, 200x, 250x, 400x, 500x, 800x, 1000x, 2000x, 2500x, 5000x,Erweiterungsschnittstelle: Anschließbar an einen Computer oder LCD-Bildschirm206,05 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Es tut mir leid, aber ich kann Ihre Frage nicht beantworten, da Sie nicht angegeben haben, um welches Labor es sich handelt. Bitte geben Sie weitere Informationen, damit ich Ihnen helfen kann. **
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Was sind die häufigsten Methoden zur Analyse von Proben im Labor?
Die häufigsten Methoden zur Analyse von Proben im Labor sind die chromatographische Trennung, die spektroskopische Analyse und die mikroskopische Untersuchung. Chromatographie wird verwendet, um verschiedene Komponenten einer Probe zu trennen und zu identifizieren. Spektroskopie ermöglicht die Messung von Lichtabsorption oder -emission, um Informationen über die chemische Zusammensetzung einer Probe zu erhalten. Die mikroskopische Untersuchung ermöglicht die visuelle Analyse von Proben auf zellulärer oder subzellulärer Ebene. **
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Was sind die gängigen Methoden zur Analyse von H2O im Labor?
Die gängigsten Methoden zur Analyse von H2O im Labor sind die Titration, die Gravimetrie und die spektroskopische Analyse. Bei der Titration wird die Konzentration von H2O durch Zugabe einer bekannten Menge einer Reagenzlösung bestimmt. In der Gravimetrie wird die Masse des Wassers direkt gemessen, während die spektroskopische Analyse die Absorption von Licht durch das Wasser misst. **
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Wievielfacher Vergrößerung muss ein Mikroskop haben?
Die erforderliche Vergrößerung eines Mikroskops hängt von der Art der Probe und dem gewünschten Detailgrad ab. Für die Betrachtung von Zellen oder Geweben werden in der Regel Vergrößerungen von 400x bis 1000x empfohlen. Bei der Betrachtung von kleineren Strukturen wie Bakterien oder Viren kann eine höhere Vergrößerung von 1000x bis 2000x erforderlich sein. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass eine zu hohe Vergrößerung auch zu einer Verringerung der Tiefenschärfe und einer schlechteren Bildqualität führen kann. **
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OSRAM HBO 350W Hochdruck-Quecksilberlampe – UV-Speziallampe für Mikroskopie, Labor & ForschungOSRAM HBO 350W Die OSRAM HBO 350W ist eine Hochdruck-Quecksilberdampflampe für anspruchsvolle optische und wissenschaftliche Anwendungen. Sie erzeugt eine sehr hohe Strahldichte und ist speziell für Prozesse konzipiert, bei denen eine intensive UV- und sichtbare Strahlung mit stabilen Lichtverhältnissen erforderlich ist. Durch die kurze Bogenlänge eignet sie sich besonders für präzise Beleuchtungs- und Analyseverfahren. Technische Daten Leistung: 350 W Spannung: 67,5 V Bogenlänge: 3 mm Gesamtlänge: 128 mm Durchmesser: 20 mm Sockel: SFcY10-4 Dimmbarkeit: nicht dimmbar Lichtstrom: 0 lm Lichtstärke: 0 cd Brennstellung: nicht angegeben Anwendungsbereiche Fluoreszenzmikroskopie UV-Anwendungen in Forschung und Industrie Optische Spezialverfahren Medizinische und wissenschaftliche Geräte Produktvorteile Sehr hohe Strahldichte Intensive UV- und sichtbare Strahlungsleistung Stabiler Lichtbogen für konstante Ergebnisse Geeignet für präzise optische Systeme Produkteigenschaften Hochdruck-Quecksilberdampflampe (HBO-Technologie) Kurzbogentechnologie für punktgenaue Lichtquelle Sicherheitshinweise HBO-Lampen dürfen nur in geschlossenen, dafür vorgesehenen Gehäusen betrieben werden. Die starke UV-Strahlung und der hohe Innendruck stellen ein erhebliches Risiko dar. Bei Beschädigung kann Quecksilber freigesetzt werden. Die Handhabung muss unter Einhaltung der Herstelleranweisungen und mit geeigneter Schutzausrüstung erfolgen.530,04 €*Versand: 5,90 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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OSRAM HBO 100W/2 Hochdruck-Quecksilberlampe – UV-Speziallampe für Mikroskopie & LaborOSRAM HBO 100W/2 Die OSRAM HBO 100W/2 ist eine Hochdruck-Quecksilberdampflampe, die für hochpräzise optische und wissenschaftliche Anwendungen entwickelt wurde. Sie bietet eine sehr hohe Strahldichte und eine starke Strahlungsleistung im UV- sowie im sichtbaren Bereich. Dadurch eignet sie sich besonders für Anwendungen, bei denen intensive punktförmige Lichtquellen mit spektraler Breite benötigt werden, etwa in der Fluoreszenz- und Mikroskopietechnik. Technische Daten Leistung: 100 W Brennspannung: 18–23 V Eingangsspannung: 17–25 V Lichtstrom: 2200 lm Lichtstärke: 260 cd Spektrum: Viellinienspektrum (UV und sichtbar) Lebensdauer: ca. 200 h Durchmesser: 10 mm Gesamtlänge: 82 mm Sockel: SFa7.5 / SFa9 Dimmbarkeit: nicht dimmbar Anwendungsbereiche Fluoreszenzmikroskopie UV-Aushärtung (z. B. Klebstoffe, Lacke, Harze) Lichtleiter- und Faseroptikanwendungen Wissenschaftliche und labortechnische Spezialanwendungen Sicherheitshinweise HBO-Lampen stehen unter hohem Innendruck und dürfen ausschließlich in geschlossenen, dafür vorgesehenen Gehäusen betrieben werden. Es besteht erhöhte UV-Strahlung sowie Explosionsgefahr bei Beschädigung. Im Fall eines Lampenbruchs kann Quecksilber freigesetzt werden. Die Handhabung muss strikt nach Herstellerangaben erfolgen, inklusive geeigneter Schutzmaßnahmen.205,54 €*Versand: 5,90 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Kern Digitalmikroskop-Set OBE-104C825 | Mikroskop für Schule, Ausbildung + LaborKern Digitalmikroskop-Set OBE-104C825 Das vollausgestattete Allround-Durchlichtmikroskop als digitale Komplettlösung für Schule, Ausbildung und Labor Die bekannte OBE-Serie steht Ihnen nun auch als digitale Komplettlösung für Ihre Live-Untersuchung zur Verfügung. Wahlweise mit adaptierter Tablet- oder C-Mount-Kamera. Der passende C-Mount Adapter ist selbstverständlich in der Lieferung enthalten Bei der KERN OBE-1-Serie handelt es sich um vollausgestattete hochwertige Durchlichtmikroskope, die in ihrer Handhabung und ihrem ergonomischen Design nicht zu schlagen sind Durch die starke und stufenlos dimmbare 3W-LED ist eine optimale Ausleuchtung der Präparate sowie eine hohe Lebensdauer gewährleistet Der höhenverstellbare und dadurch fokussierbare 1,25-ABBE-Kondensor mit Aperturblende ist ein weiteres Qualitätsmerkmal der OBE-1-Serie und sorgt für eine optimale Lichtbündelung Die adaptierte C-Mount Kamera ist in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar und universell einsetzbar Detaillierte Informationen zu den einzelnen Bestandteilen finden Sie in der jeweiligen Produktbeschreibung des Einzelartikels Eine große Auswahl an unterschiedlichen Okularen, Objektiven, einer einfachen Polarisationseinheit und einem Dunkelfeldeinsatz sind ebenfalls verfügbar Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln, sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang Technische Daten - Finite Optik (DIN) - 4-fach-Objektivrevolver - Siedentopf 30° geneigt, 360° drehbar - Dioptrienausgleich einseitig (bei bi- und trinokularen Modellen) - Gesamtabmessungen B×T×H 320×180×365 mm - Nettogewicht ca. 4,988 kg - Okulare: HWF 10x / 18.0 mm - Objektivqualität: Achromatisch - Objektive (KERN OBE 104): 4x/10x/40x - Beleuchtung: 3W LED (Transmitted light) Bauform Auflösung: 5,100 MP Augenabstand (max): 75 Augenabstand (min): 50 Farbtemperatur: 6000 K Optisches System: Finite Sensor: CMOS Sensorgröße:1/2.5" Tubus: Trinocular Tubus Neigungswinkel: 30° Tubus-Rotation 360°: ja Beleuchtung Auflicht: none Beleuchtung:3W LED (Durchlicht) Durchlicht: LED Energieversorgung Eingangsspannung:100 - 240 V Funktionen Unterstütztes Betriebssystem: Win XP Win Vista Win 7 Win 8 Win 10 Optik Feldweite: HWF Sehfeld:1,800 cm Vergrößerungsverhältnis:10 Hinweis nach Batteriegesetz Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Sie dürfen Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und werden wieder verwertet. Die Batterien und Akkus können Sie nach Gebrach wieder an uns zurücksenden oder bei einer Sammelstelle (z.B. im Handel oder bei einer kommunalen Sammelstelle) unentgeltlich abgeben. Das nachstehend abgebildete durchgekreuzte Mülltonnensymbol auf Batterien und Akkus und Produkten, die Batterien und Akkus enthalten, bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. (Pb, Cd, Hg) Symbole die unter diesem Zeichen stehen haben die folgende Bedeutung: Pb: Batterie enthält Blei Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber1231,00 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Welche Verfahren können in einem Labor zur Analyse von Proben eingesetzt werden?
In einem Labor können verschiedene Verfahren wie chromatographische, spektroskopische und mikroskopische Analysen eingesetzt werden. Diese Verfahren ermöglichen die Identifizierung und Quantifizierung von Substanzen in Proben. Je nach Art der Probe und der Fragestellung können unterschiedliche Analysemethoden kombiniert werden. **
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Was sind die grundlegenden Schritte zur Durchführung einer DNA-Analyse im Labor?
Die grundlegenden Schritte zur Durchführung einer DNA-Analyse im Labor sind die Extraktion der DNA aus der Probe, die Amplifikation der DNA mittels PCR und die Analyse der resultierenden DNA-Fragmente mittels Gelelektrophorese oder Sequenzierung. Diese Schritte ermöglichen es, die genetische Information der Probe zu entschlüsseln und verschiedene genetische Analysen durchzuführen. **
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Wie können Gläser in verschiedenen Bereichen wie Haushalt, Gastronomie, Optik und Labor verwendet werden?
Gläser können im Haushalt als Trinkgefäße für Wasser, Saft oder Wein verwendet werden. In der Gastronomie dienen Gläser als Trinkgefäße für Getränke und können auch für das Servieren von Speisen wie Desserts oder Vorspeisen genutzt werden. In der Optik werden Gläser für Brillengläser und Kontaktlinsen verwendet, um die Sehkraft zu korrigieren. Im Labor werden Gläser für die Lagerung von Proben, als Reagenzgläser oder für Messungen und Experimente eingesetzt. **
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Wie funktioniert die Vergrößerung von Objekten durch ein Mikroskop? Was sind die Anwendungen der Mikroskopie in verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen?
Die Vergrößerung von Objekten durch ein Mikroskop erfolgt durch das Zusammenspiel von Linsen, die das Licht brechen und das Bild vergrößern. In der Biologie wird Mikroskopie zur Untersuchung von Zellen und Geweben verwendet, in der Materialwissenschaft zur Analyse von Strukturen und in der Medizin zur Diagnose von Krankheiten. Mikroskopie findet auch Anwendung in der Geologie, Chemie und Physik zur Erforschung von Materialien und Prozessen auf mikroskopischer Ebene. **
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