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推薦產(chǎn)品
  • 微流控制備儀
    微流控制備儀

    MPE-P1微流控制備儀,可用于脂質納米顆粒、脂質體、微乳等微納米制劑中試規(guī)制備工藝開發(fā),助力核酸藥物、小分子藥物DDS系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化研究。

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  • 微流控制備儀MPE
    微流控制備儀MPE

    微流控制備儀MPE是蘇州艾特森在大量微納米制劑微流控技術應用的工藝研究和驗證實驗的基礎上,特別開發(fā)的一款可用于科研及早期工藝驗證和技術開發(fā)的微流控設備。

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  • 實驗型微量超高壓均質機
    實驗型微量超高壓均質機

    實驗型微量超高壓均質機采用均值分散技術。與傳統(tǒng)均質分散技術相比,專業(yè)設計的均質分散單元可以更好的達到勻化粒徑提高分布的效果,并通過良好的溫度控制系統(tǒng)控制樣品溫度在最·佳的溫度范圍之內(nèi)。

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  • 中試生產(chǎn)型高壓均質機
    中試生產(chǎn)型高壓均質機

    中試生產(chǎn)型高壓均質機采用均值分散技術。均值分散技術:樣品粒子如果需要在體系中保證好的效果及穩(wěn)定性,則必須使樣品粒子達到一個好的粒徑大小和分布。根據(jù)樣品特性選擇合適的均質分散單元及工藝過程,可以大大提高...

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  • 生產(chǎn)型高壓均質機
    生產(chǎn)型高壓均質機

    生產(chǎn)型高壓均質機采用均質分散技術。均值分散技術:樣品粒子如果需要在體系中保證好的效果及穩(wěn)定性,則必須使樣品粒子達到一個好的粒徑大小和分布。根據(jù)樣品特性選擇合適的均質分散單元及工藝過程,可以大大提高效果...

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  • 實驗型超濾系統(tǒng)
    實驗型超濾系統(tǒng)

    艾特森實驗型超濾系統(tǒng)LDS-L2系統(tǒng)功能該系統(tǒng)主要應用于樣品的濃縮、提純、透析、置換緩沖液和溶液除熱原等需求領域。過程中可通過無紙記錄儀或液晶面板顯示及記錄樣品的重量、過膜前壓力、回流壓力、透過壓力、...

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  • 實驗型旋轉滅菌柜
    實驗型旋轉滅菌柜

    實驗型旋轉滅菌柜選用濕熱蒸汽滅菌,為了避免滅菌物品污染,它不用鍋爐蒸汽直接滅菌,而是用鍋爐蒸汽在板式熱交換器內(nèi)隔式加熱內(nèi)循環(huán)的潔清水,潔凈的內(nèi)循環(huán)水在高溫鍋爐蒸汽的加熱下變成過熱水,在滅菌室內(nèi)失壓的條...

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  • OLExS連續(xù)脂質體擠出儀
    OLExS連續(xù)脂質體擠出儀

    采用小型脂質體擠出儀進行實驗室研究,對于“脂質體顆粒大,不穩(wěn)定,包封率低,對溫度要求高,原輔料貴“這些問題在連續(xù)脂質體擠出儀上都得到了解決。OLExS連續(xù)脂質體擠出儀主要應用于藥劑產(chǎn)品粒徑均一化,去除...

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  • 濕熱滅菌柜
    濕熱滅菌柜

    濕熱滅菌柜一般用于制藥工業(yè)生產(chǎn)中,用于耐受蒸汽的物料滅菌,如:小型瓶、大型瓶、玻璃器皿、織物、開口、閉口容器、橡膠制品、設備零部件、醫(yī)療器械、過濾器、食品等。常用到消毒滅菌設備對有關物品進行消毒滅菌處...

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  • 多功能樣品制備反應釜
    多功能樣品制備反應釜

    多功能樣品制備反應釜是一種集投料、攪拌、混合、乳化、溶劑去除等于一體,可用于實現(xiàn)實驗室50ml~10L樣品的儲存、制備和反應的多功能設備。

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  • Aitesen臺式脂質體擠出儀25-20
    Aitesen臺式脂質體擠出儀25-20

    Aitesen臺式脂質體擠出儀25-20:擠出的原理在于,通過一定的擠出動力源將脂質體樣品粒子進行擠壓,使其在一定壓力條件下通過 PC濾膜, 此壓力作為粒子過膜過程中的剪切力可使其達到粒徑控制的效果。...

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  • 旋轉滅菌柜
    旋轉滅菌柜

    RSS-L1型旋轉滅菌柜采用濕熱滅菌的方法,對需要進行終端滅菌的樣品進行充分滅菌,以保證產(chǎn)品無菌程度達到行業(yè)標準或要求,廣泛應用于食品、日化、制藥等行業(yè)。

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產(chǎn)品展示

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產(chǎn)品分類
  • 擠出設備

    核酸擠出設備 微量擠出器
  • 滅菌設備

  • 微流控

    納米藥物制備 微流控芯片 mRNA脂質體微流控
  • 聚碳酸酯濾膜

  • 反應釜

  • 均質機

    細胞破碎儀 高壓均質機
  • 乳化機

    高速剪切乳化機
  • 實驗型超濾系統(tǒng)

    LNP透析 TFF超濾 切向流過濾 納米藥物生產(chǎn)系統(tǒng)
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  • 微流控制備儀
    微流控制備儀

    MPE-P1微流控制備儀,可用于脂質納米顆粒、脂質體、微乳等微納米制劑中試規(guī)制備工藝開發(fā),助力核酸藥物、小分子藥物DDS系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化研究。

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  • 微流控制備儀MPE
    微流控制備儀MPE

    微流控制備儀MPE是蘇州艾特森在大量微納米制劑微流控技術應用的工藝研究和驗證實驗的基礎上,特別開發(fā)的一款可用于科研及早期工藝驗證和技術開發(fā)的微流控設備。

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  • 實驗型微量超高壓均質機
    實驗型微量超高壓均質機

    實驗型微量超高壓均質機采用均值分散技術。與傳統(tǒng)均質分散技術相比,專業(yè)設計的均質分散單元可以更好的達到勻化粒徑提高分布的效果,并通過良好的溫度控制系統(tǒng)控制樣品溫度在最·佳的溫度范圍之內(nèi)。

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  • 中試生產(chǎn)型高壓均質機
    中試生產(chǎn)型高壓均質機

    中試生產(chǎn)型高壓均質機采用均值分散技術。均值分散技術:樣品粒子如果需要在體系中保證好的效果及穩(wěn)定性,則必須使樣品粒子達到一個好的粒徑大小和分布。根據(jù)樣品特性選擇合適的均質分散單元及工藝過程,可以大大提高...

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  • 生產(chǎn)型高壓均質機
    生產(chǎn)型高壓均質機

    生產(chǎn)型高壓均質機采用均質分散技術。均值分散技術:樣品粒子如果需要在體系中保證好的效果及穩(wěn)定性,則必須使樣品粒子達到一個好的粒徑大小和分布。根據(jù)樣品特性選擇合適的均質分散單元及工藝過程,可以大大提高效果...

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  • 實驗型超濾系統(tǒng)
    實驗型超濾系統(tǒng)

    艾特森實驗型超濾系統(tǒng)LDS-L2系統(tǒng)功能該系統(tǒng)主要應用于樣品的濃縮、提純、透析、置換緩沖液和溶液除熱原等需求領域。過程中可通過無紙記錄儀或液晶面板顯示及記錄樣品的重量、過膜前壓力、回流壓力、透過壓力、...

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  • 科研型微流控制備儀
    科研型微流控制備儀

    科研型微流控制備儀MPE-Lab,是一種工具型微流控制備系統(tǒng),是實驗室規(guī)模微納米顆粒制備、質量評價、效用考察的重要工具,也是新型技術應用研究的重要幫手。

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  • 納米藥物制備系統(tǒng)
    納米藥物制備系統(tǒng)

    MPE-P1型納米藥物制備系統(tǒng),可用于脂質納米顆粒LNP、聚合物納米顆粒、脂質體Liposome、微乳Emulsion等微納米制劑,幾十mL至10L以上規(guī)模制備工藝開發(fā)和工藝驗證。設備采用集成式觸屏操...

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質量保障 價格實惠 服務完善

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About us

蘇州艾特森制藥設備有限公司
AITESEN成立于2017年,總部位于蘇州,在上海、北京、武漢、重慶、廣州均設有辦事處。歷經(jīng)多年精耕細作,AITESEN已發(fā)展成為集微納米制劑核心工藝設備設計、制造與產(chǎn)業(yè)化技術服務于一體的高·新·技·術·企·業(yè),擁有完整的研發(fā)、制造、技術、服務團隊,產(chǎn)品涵蓋脂質體擠出設備/系統(tǒng)、旋轉滅菌系統(tǒng)、切向流超濾設備/系統(tǒng)、微流控制備儀/系統(tǒng)、高壓均質機等多個領域,在堅持以自有技術研發(fā)制藥裝備的道路上,我們亦可根據(jù)客戶需求提供定制化方案和設備。我們將用更優(yōu)的服務滿足您的需求,用更好的裝備助力中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)!
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技術文章
  • 高壓細胞破碎儀的維護要點:密封系統(tǒng)、壓力控制與長期穩(wěn)定運行
    高壓細胞破碎儀通過超高壓力(通常100-200MPa)使細胞在狹窄通道內(nèi)高速撞擊或剪切,是提取難破碎細胞(如細菌、藻類、植物原生質體)的常用設備。其核心功能依賴于精密的密封系統(tǒng)與穩(wěn)定的壓力控制,長期運行的穩(wěn)定性直接影響實驗效率與設備壽命。一、密封系統(tǒng):防止泄漏與污染的基礎高壓破碎儀的密封件(如柱塞密封圈、單向閥密封墊)長期承受高壓(200MPa下密封圈需承受20噸/cm2的擠壓力)與高速流體沖擊,易老化、變形或破損,導致高壓介質(如樣品或緩沖液)泄漏,不僅浪費樣品,還可能污染...
    2025-9-16
  • 高壓細胞破碎儀應用領域有哪些
    高壓細胞破碎儀憑借其高效、快速的細胞破碎能力,在生物制藥、食品加工、生物科研、農(nóng)業(yè)科學、環(huán)境科學、工業(yè)生產(chǎn)及實驗室研究等多個領域展現(xiàn)出廣泛應用價值,其核心優(yōu)勢在于通過高壓環(huán)境實現(xiàn)細胞壁的快速破裂,同時保留胞內(nèi)生物活性物質的完整性。以下是具體應用領域的詳細說明:生物制藥領域藥物有效成分提取:高壓細胞破碎儀能夠破碎微生物細胞(如細菌、真菌),釋放抗生素、蛋白質、酶等生物活性物質。例如,從大腸桿菌中提取重組蛋白時,破碎率可達95%以上,顯著提高藥物有效成分的提取效率。疫苗研發(fā)與抗原...
    2025-9-15
  • 切向流過濾系統(tǒng)設計要點:流量、壓力與膜組件匹配
    切向流過濾系統(tǒng)的高效運行,取決于流量、壓力與膜組件的科學匹配。三者的協(xié)同設計直接影響過濾效率、膜壽命及目標產(chǎn)物回收率,是系統(tǒng)設計的核心環(huán)節(jié)。?流量參數(shù)的優(yōu)化需兼顧料液特性與膜面流速。主流道流量應根據(jù)膜組件類型確定:平板膜組件推薦1-3m/s的流速,中空纖維膜則需控制在0.5-1.5m/s,避免過高流速導致的膜絲斷裂。對于高黏度料液(如發(fā)酵液),需適當提高流量以增強膜面剪切力,減少濃差極化;而低濃度樣品可降低流量以節(jié)約能耗。同時,應設置流量緩沖裝置,確保流量波動控制在&plus...
    2025-8-25
  • 連續(xù)脂質體擠出儀使用方法
    一、連續(xù)脂質體擠出儀使用前準備設備清潔使用前需對擠出儀進行徹底清潔,避免雜質污染樣品。清潔方法:酒精清洗:用無水乙醇擦拭設備表面及內(nèi)部接觸樣品的部件(如注射器、濾膜支架等)。高溫清洗:若設備支持高溫滅菌(如部分型號的擠出腔體),可設定高溫程序(如121℃、20分鐘)進行滅菌處理。干燥處理:清洗后用氮氣吹干或自然晾干,確保無殘留液體。濾膜安裝濾膜選擇:根據(jù)目標粒徑選擇合適孔徑的聚碳酸酯膜(PC膜),常見孔徑為50nm、100nm、200nm等。安裝步驟:將膜支撐系統(tǒng)的兩個塑料單...
    2025-8-19
  • 高壓勻漿機清潔與消毒規(guī)范操作
    高壓勻漿機作為生物樣品破碎的核心設備,其內(nèi)部管路和破碎腔體的清潔度直接影響實驗結果的準確性,甚至可能導致樣品交叉污染。制定嚴格的清潔與消毒流程,是保障設備性能和實驗安全的關鍵。?清潔前的準備工作需細致到位。首先關閉設備電源并拔掉插頭,確保操作安全。拆卸所有與樣品接觸的部件,包括破碎閥、進料管、出料管、密封圈等,注意記錄各部件的安裝位置,避免重裝時出錯。準備專用清潔工具,如軟毛刷、尼龍刷、專用管道清洗器,以及中性清潔劑(如0.5%洗潔精溶液)、去離子水、75%醫(yī)用酒精等耗材,避...
    2025-8-18
  • 從MPE-L2到MPE-P1:艾特森微流控制備儀賦能藥物遞送系統(tǒng)全周期開發(fā)
    艾特森微流控制備儀系列(MPE-L2與MPE-P1)通過技術迭代與功能升級,構建了覆蓋藥物遞送系統(tǒng)從實驗室研究到產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的全周期解決方案。其核心價值體現(xiàn)在精準控制、無縫放大、工藝驗證三大維度,具體賦能路徑如下:一、MPE-L2:實驗室研究階段的“工藝啟蒙者”技術定位MPE-L2為實驗型微流控設備,專為核酸藥物、疫苗等制劑的基礎研究及早期工藝驗證設計,是藥物遞送系統(tǒng)開發(fā)的“起點工具”。核心功能微量樣本高效利用:以注射泵為動力,僅需少量樣品(毫升級)即可展開實驗,標配強化玻璃注...
    2025-7-25
  • 脂質體擠出器對粒徑分布均勻性的影響機制
    脂質體作為一種廣泛應用于藥物遞送、基因治療和疫苗開發(fā)的納米載體,其粒徑大小及分布均勻性直接影響到載藥效率、體內(nèi)循環(huán)時間及靶向性能。因此,在脂質體制備過程中,如何實現(xiàn)粒徑可控且分布均一是研究的關鍵問題之一。脂質體擠出器作為當前主流的粒徑調控設備之一,其在提升粒徑分布均勻性方面發(fā)揮著重要作用。一、脂質體擠出器的基本原理脂質體擠出器通過將預形成的多層或小單層脂質體懸浮液在高壓作用下反復通過具有特定孔徑的聚碳酸酯膜或多孔不銹鋼膜,使脂質體在剪切力和擠壓作用下重組成尺寸更小、結構更均一...
    2025-7-18
  • TFF超濾過程中常見的堵塞問題及解決方法
    TFF超濾是一種廣泛應用于生物制藥、食品加工和環(huán)境工程中的膜分離技術。相比傳統(tǒng)的死端過濾,TFF通過液體沿膜表面流動的方式有效減少了濾膜的快速堵塞,提高了過濾效率。然而,在實際操作中,TFF系統(tǒng)仍可能遇到不同程度的堵塞問題,影響通量和工藝穩(wěn)定性。一、TFF超濾過程中的常見堵塞類型1.膜表面污染堵塞:由于料液中大分子物質(如蛋白質、多糖等)在膜表面沉積或吸附,形成凝膠層或污垢層,降低膜通透性。2.膜孔內(nèi)部堵塞:小顆粒、膠體或高濃度溶質進入膜孔內(nèi)部造成物理性堵塞,影響截留性能。3...
    2025-7-11
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