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商品紹介
第一工業製薬
2024 年 10 月 11 日

実験用器具の強力液体浸漬洗浄剤「スキャット®(SCAT®)」

第一工業製薬
ゲンブ
実験器具 / 洗浄剤 / ブラッシング不要 / 浸漬・水洗い

スキャット®は医療用・実験器具用に開発された強力液体浸漬洗浄剤です。一般的な洗浄剤では落とせない頑固な汚れを浸漬・水洗いのみで迅速に除去します。汚れを溶かして取り除くためブラッシングが不要であり、面倒な手間がかかりません。

  • 確実に汚れを除去できる豊富なラインアップ
  • 浸けた後すすぐだけ
  • 繰り返し使えて経済的

製品ラインアップ

  • SCAT® 50X-PU(アルカリ性・無りん)

    シリコングリスや油脂類の頑固な汚れの洗浄に

  • SCAT® 20X-PF(アルカリ性・無りん)

    りん酸・ABS フリーの条件下での洗浄に

  • SCAT® 20X-AB(除菌・アルカリ性・無りん)

    除菌効果を必要とする洗浄に

  • SCAT® 20X-N(中性・無りん)

    アルカリに弱い器具の洗浄に

  • SCAT® 20X(アルカリ性)

    多種多様な汚れの洗浄に

  • SCAT® 100X-U(低泡性・アルカリ性・無りん)

    超音波洗浄機を用いた洗浄に

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    らせ

    ポリクローナル抗体作製 ─ 2025 年度内納品 まだまだ間に合います!

    ホクドー × ユーロフィンジェノミクス
    ナカライテスク
    ウサギポリクローナル抗体 / 受託作製 / 短納期 / 抗原ペプチド合成 / ポリクロ
    表紙画像
    年度内納品のスケジュール例 3 月納品は、2026 年 1 月 28 日までにご注文 ※抗原部位の予測を希望される場合や、追加免疫を実施する場合はこの限りではありません。
    2025 年 12 月 1 日
  • 商品
    紹介

    細胞培養担体 PVA マイクロキャリア(クラレ)「〈スキャポバ®〉」

    クラレ
    大量培養 / iPS 細胞 / MSC(間葉系幹細胞) / 再生医療 / SCAPOVA
    表紙画像 お知らせ画像 お知らせ画像
    開発コンセプト:再生医療で使えるマイクロキャリア 〈スキャポバ〉はクラレが製造販売をしている PVA(Polyvinyl Alcohol)マイクロキャリアです。再生医療等製品の製造にマイクロキャリアを導入する際の、以下の課題を解決できます。 課題 1)ターゲット細胞を大量に増やせない... 課題 2)医療基準を満たす安全性の担保に懸念がある... 製品ラインアップ 〈スキャポバ〉CL 粒子表面がコラーゲンコートされているマイクロキャリアです。コラーゲンは生物由来原料基準に対応しているものを使用しています。 細胞培養実績:ヒト MSC / ヒト線維芽細胞 / VERO 細胞 / ウシ筋芽細胞 細胞の培養効率が良い 再生医療で主要に使われている細胞の培養効率が優れます。 医療レベルの安全性 原料にクラレの PVA※ を使用し、厳格な品質管理を行っています。素材特性上、攪拌などの衝撃では壊れにくく、破片の異物混入リスクが低いです。臨床使用を見据えた安全性試験を実施しています。 ※ Polyvinyl Alcohol ハンドリングが簡単 使用前に洗浄や滅菌の必要がない Ready to use の状態で出荷しています。乾燥状態の〈スキャポバ〉CL は、PBS や培地に投入すると速やかに膨潤するため、すぐに使うことができます。また、素材特性上キャリアの透明度が高く、位相差顕微鏡で容易に培養状態を観察することができます。 〈スキャポバ〉AS NEW 粒子表面に特殊加工を施し活性化させています。活性化することで、任意の細胞接着分子をコーティングすることができます。また、原料に動物由来原料を含まないアニマルフリー製品です。 細胞培養実績:ヒト MSC / ヒト iPS 細胞 多様な細胞培養が可能 培養したい細胞に適した接着分子を〈スキャポバ〉AS にコーティングすることで、多様な細胞を培養できます。 コーティング実績:Vitronectin / Fibronectin / Laminin / iMatrix-511 / Synthemax II / Poly-L-lysine / Collagen 動物由来原料フリー(AOF) 〈スキャポバ〉AS は原料に動物由来原料を含みません。〈スキャポバ〉AS にリコンビナントたんぱくや合成ペプチドをコーティングすることで、AOF 培養をすることができます。
    2025 年 12 月 1 日
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    ペーン

    遺伝子導入エンハンサー「NATE」 30% OFF キャンペーン

    INVIVOGEN
    ナカライテスク
    遺伝子導入
    期間:
    ~ 2025 年 12 月 26 日(金)
    表紙画像 お知らせ画像
    NATE は、宿主の自然免疫経路を標的とする複数の阻害剤を独自にブレンドした添加剤です。免疫細胞などの「導入が難しい細胞」において、細胞内核酸センサーによる防御反応を抑制し、導入するプラスミドの発現を効率的に高めます。この度 NATE を 30% OFF の特別価格で提供しますので、ぜひこの機会をご利用ください。
    2025 年 11 月 4 日
  • 特集
    OGAB 法を利用することで、数 kb ~ 100 kb 超の長鎖の配列や、極端にGCやAT含量の高い配列、リピート配列を含むなどの特徴を持つ難度の高い配列の人工遺伝子合成にも対応可能です。大腸菌でクローニングできない配列にも対応いたします。また、Combinatorial-OGAB(Combi-OGAB)法により、大規模かつ多様な DNA ライブラリーをクライアントのニーズに合わせて設計・構築します。 株式会社シンプロジェンは、2017 年 2 月に設立された神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科発の合成生物学スタートアップです。独自の DNA 合成技術 OGAB 法、Combinatorial-OGAB(Combi-OGAB)法を活用した人工遺伝子合成・DNA ライブラリー構築サービスや、遺伝子治療に特化したバイオファウンドリ、「遺伝子治療バイオファウンドリ」として、ウイルスベクター等の遺伝子治療用製品の設計・開発・分析サービスを提供しています。
    2025 年 7 月 28 日
  • 商品
    紹介

    凍結精子バンク[KO/cKO マウスモデル](サイヤジェン)

    Cyagen Biosciences
    遺伝子改変マウス / KO(ノックアウト) / cKO(コンディショナルノックアウト)
    表紙画像 お知らせ画像 お知らせ画像
    Cyagen 社が運営する遺伝子改変マウス精子バンクは、16,000 種類以上の遺伝子ノックアウト(KO)および条件的ノックアウト(cKO)マウス系統を揃え、心血管疾患、腫瘍学、代謝性疾患、神経科学など様々な研究分野をカバーしています。 16,000 種類以上の KO・cKO マウスモデルの凍結精子 100% 純系 C57BL/6 背景 がん学、心臓病学、神経学を含む 20 以上の研究分野をカバー 操作の柔軟性 凍結精子は液体窒素で長期間保存可能です。研究者は必要なときに解凍して使用でき、時間の制約を受けません。 生物安全性 移植後に無菌状態を確保することが可能です。この経過により、動物施設の違いによる病原体管理の差異の影響を受けません。 遺伝的浮動の防止 生体マウスの長期繁殖では遺伝的浮動が生じる可能性がありますが、凍結精子は特定の遺伝子型を保持し、一貫性を保証します。 動物使用数の削減 凍結精子は必要時にのみ解凍して実験に利用でき、不要な繁殖を避けられます。これにより、動物使用量が削減され、3R 原則(Replacement, Reduction, Refinement)に適合します。
    2025 年 5 月 22 日
  • 商品
    紹介

    世界初! AI 駆動による革新的なラベルフリーイメージングセルソーター「VisionSort

    シンクサイト
    細胞治療 / 再生医療 / iPS 細胞 / ゴーストサイトメトリー / フローサイトメトリー / セルソーター
    表紙画像
    ゴーストサイトメトリーを搭載した AI 駆動のラベルフリーイメージングセルソーター「VisionSort」は、蛍光およびラベルフリーのイメージングに基づく多パラメータ解析を用い、「教師あり学習」と「教師なし学習」の両方を活用して、分子マーカーが存在しない、または使いたくない場合でも、正確な細胞形態識別ならびに細胞分取を可能にします。 従来の蛍光強度情報による分析・ソート機能に加え、新規の AI ベース細胞形態データ分析・ソートが可能 独自に開発した光学技術により、細胞の形態的特徴を包括的に測定・解析 AI を活用し、細胞の特徴を従来マーカー(蛍光標識抗体など)に影響されずに判別 アプリケーション 細胞治療・再生医療 特異な表現型の細胞を判別 ラベルフリーのソーティングで、より自然な状態で細胞を除去 高薬効の細胞の選定・不要な細胞や異物の除去 疾患プロファイリング 未知の細胞集団を特定し、これまでにない観点で疾患情報を提供 新規バイオマーカーの探索 創薬 CRISPR システム等と組み合わせて、ハイスループットの表現型スクリーニング 新たな薬剤標的および作用機序の探索
    2025 年 5 月 9 日
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