产品上新 | 别“胶”头烂额了! 你的实验时间, 值得被拯救! | MCE

你你你还在配胶翻车吗?漏胶、气泡、手抖、配方记混……说多了都是泪!MCE「稳了」系列 GelHP 蛋白预制胶,正式出道!专治各种 "实验 PUA",把你从制胶地狱拽回科研乐园!

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蛋白预制胶

蛋白预制胶,顾名思义就是一种已预先灌注并固化完成、浓度精准可控的 PAGE 胶。开袋即用,无需再经历配胶、固化和装配等繁琐步骤,让电泳实验从一开始就高效、省心。

GelHP蛋白预制胶 

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告别"胶"虑, 

我们卷了这些"硬核细节"

我们知道,你对预制胶的要求,绝不只是“方便”而已。稳定、清晰、省时,一个都不能少!

“强迫症”级别的均一度

采用全自动灌胶生产线,确保每一块胶的浓度、厚度都像复制粘贴一样精准。告别手抖带来的批次差异,让你的结果重复性高到“发指”!

“处女座”标准的无泡工艺

独家真空脱泡技术,让胶体澄澈透亮,无泡无杂质。跑出来的条带,那叫一个丝滑锐利,连 Marker 都忍不住要为自己清晰的边界点赞。

“即开即用”的极致体验

从 4°C 拿出,撕开包装,装上电泳槽,上样——全程不超过 3 min。省下的时间,够你喝杯咖啡、回个微信,或者…再多跑一块胶!

Tris-Gly or Bis-Tris 双体系自由切换”

Tris-Gly = 实验室里的“家常便饭”,百搭耐用;Bis-Tris = 电泳界的“显影滤镜”,低 pH 加持,让你的条带干净得像修过图!换句话说:Tris-Gly 适合日常通勤,Bis-Tris 更像是你的高定战袍,科研日常和高光时刻,全看你切换哪个模式~

干货预警!

“我自己配胶也很熟练啊,为啥要选你?”

问得好!请看下表,一秒看懂“手作胶”VS“预制胶”的灵魂区别:

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我们的"胶", 能处!

因为它有这些"超能力"

我们深知,实验场景千变万化,所以 MCE “稳了”系列 GelHP 预制胶为你准备了全明星阵容:

全能选手

4-20% 梯度胶:一张胶分离 10-200 kDa 的蛋白?没问题!复杂样本、未知分子量,选它总没错,堪称实验室的“万金油”。

精准狙击

8%、10%、12%、15% 单一浓度胶:对目标蛋白分子量了然于胸?那就用单一浓度胶实现最高分辨率!指哪打哪,条带又窄又齐。

高分辨率专享

8-16%、8-20% 梯度胶:特别优化了对中低分子量蛋白的分辨率,让你的小蛋白也无处遁形!

百搭体质

完美适配标准尺寸垂直电泳仪:无论你手里的仪器是经典款还是热门型号,都能轻松驾驭,即插即跑,不用再为“尺寸不合”而抓狂!

【MCE蛋白预制胶】

               

时间,是实验室里最昂贵的试剂。别再把它耗费在重复性的准备工作上了。把专业的事交给专业的“胶”,快来体验预制胶带来的实验效率升级,让你的科研生活从此告别“手工胶炼狱”,走向“胶”到成功!

产品推荐

GelHP 蛋白预制胶 (Tris-Gly, 12%, 10 孔) (HY-K1113)

小样上阵,分辨清清楚楚,10 孔够你稳稳开局

GelHP 蛋白预制胶 (Tris-Gly, 8-20%, 10 孔) (HY-K1123)

大小分子通吃的全能型选手,梯度分辨层次分明,科研路上一步到位

GelHP 蛋白预制胶 (Bis-Tris, 12%, 10 孔) (HY-K1127)

低 pH 上分高手,跑胶条带干净漂亮,科研图一眼心动

GelHP 蛋白预制胶 (Bis-Tris, 12%, 15 孔) (HY-K1128)

15 孔大舞台,兼顾高通量与高分辨,科研人的条带乐园

GelHP 蛋白预制胶开胶器 (HY-K1139)

神器一撬,轻松开胶不费力,实验室人手必备的小快乐

<think>我们正在分析用户关于dmesg输出中'mce'相关日志的问题,特别是"core: using 10 mce banks"的含义。首先,我们需要明确MCE(Machine Check Exception)是什么,以及它在系统中的作用。 MCE是硬件(主要是CPU)检测到严重错误(如硬件故障)时触发的一种机制。当CPU内部发生不可纠正的错误(如缓存错误、总线错误等)时,会触发MCE,由操作系统处理。Linux内核通过MCE机制来报告这些硬件错误。 现在,我们来看用户提供的日志信息:"core: using 10 mce banks"。这里的"core"指的是CPU核心,"mce banks"是指MCE寄存器组。每个CPU核心都有一组MCE寄存器(称为banks),用于记录不同类型的硬件错误。每个bank对应一个特定的错误类型,例如内存错误、缓存错误等。 在系统启动时,内核会检测CPU支持的功能,包括MCE banks的数量。日志"core: using 10 mce banks"表示当前CPU核心支持10个MCE寄存器组(即可以监控10种不同类型的硬件错误)。 接下来,我们需要考虑如何帮助用户理解这条日志的含义以及相关MCE日志的重要性。我们可以从以下几个方面展开: 1. **MCE机制简介**:解释MCE的作用和触发条件。 2. **MCE banks的含义**:说明banks是CPU提供的硬件错误记录寄存器,每个bank对应一种错误类型。 3. **日志解析**:说明该日志是正常启动信息,表明内核检测到CPU支持10个MCE banks,并已启用对这些错误的监控。 4. **相关MCE日志**:介绍其他常见的MCE日志,如错误类型、严重程度等。 此外,我们还需要提醒用户,如果dmesg中出现其他MCE错误日志(特别是标记为"uncorrected"的错误),则可能表示存在严重的硬件问题,需要进一步排查。 最后,我们可以生成一些相关问题,帮助用户深入理解MCE日志和硬件错误处理。 下面,我们按照上述思路组织回答。</think>### `dmesg` 输出 "core: using 10 mce banks" 含义解析 该日志是 **Linux 内核启动时对 CPU 硬件错误检测功能的初始化信息**,具体含义如下: #### 1. **核心组件解析** | 关键词 | 含义 | |--------------|----------------------------------------------------------------------| | **`mce`** | **Machine Check Exception**(机器检查异常),CPU硬件错误检测机制[^2] | | **`banks`** | CPU内部记录硬件错误信息的寄存器组,每个bank对应特定错误类型 | | **`10`** | 当前CPU核心支持的硬件错误监控寄存器数量(不同CPU型号数量不同) | #### 2. **技术背景说明 - **MCE机制作用**:当CPU检测到硬件级错误(如内存ECC错误、缓存损坏、总线故障等)时触发中断 - **典型错误类型**: ```mermaid graph LR A[硬件错误] --> B[内存错误] A --> C[缓存错误] A --> D[总线错误] A --> E[微码错误] A --> F[过热保护] ``` - **banks工作原理**: $$ \text{错误发生时} \rightarrow \text{CPU写入bank寄存器} \rightarrow \text{触发MCE中断} \rightarrow \text{内核记录日志} $$ #### 3. **日志关联分析 该日志通常伴随其他关键信息(需结合上下文): ```bash # 典型完整日志示例 [ 0.320456] mce: CPU supports 10 MCE banks [ 0.320789] mce: [Hardware Error]: CPU 0: Machine Check: 0 Bank 5: bea0000000000108 [ 0.321153] mce: [Hardware Error]: TSC 0 ADDR 1ffff00011000 ``` - ✅ **正常情况**:仅显示"using X MCE banks"表示硬件功能正常启用 - ⚠️ **警告情况**:若出现"Hardware Error"或"corrected/uncorrected"需立即排查 #### 4. **操作建议 1. **检查完整错误日志**: ```bash dmesg | grep -i "mce\|hardware error" -A 5 ``` 2. **查看CPU微码状态**: ```bash grep microcode /proc/cpuinfo | uniq # 输出示例:microcode : 0xca ``` 3. **更CPU微码**(Intel示例): ```bash sudo apt install intel-microcode sudo update-initramfs -u ``` 4. **监控硬件健康**: ```bash # 安装检测工具 sudo apt install mcelog lm-sensors # 实时监控 sudo mcelog --ascii --syslog sensors | grep Core ``` > **关键区别**: > - `core: using 10 mce banks` → **正常功能初始化** > - `mce: [Hardware Error]` → **存在实际硬件故障**(需紧急处理)[^3] --- ###
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