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揭秘小动物活体光学成像系统的设计原理
揭秘小动物活体光学成像系统的设计原理

2024-09-24

小动物活体光学成像系统是一种先进的科研工具,系统利用生物发光和荧光技术,通过高灵敏度的制冷CCD相机配合特制的成像暗箱和图像处理软件,使研究人员能够直接监控活体生物体内的细胞活动和基因行为;广泛应用于生命科学、医学研究及药物开发等领域。小动物活体光学成像系统的设计原理主要基于生物...
  • 2024

    4-2
    3D生物打印的3个过程 3D生物打印机的应用:组织工程学:皮肤、骨、软骨、血管及各类器官等生物材料:3D生物工程支架干细胞与再生医学肿瘤学:肿瘤模型建立,医疗药理毒理学:药物控释、临床前药物测试筛选3D生物打印一般有以下三步骤:生物打印前、生物打印中、生物打印后。生物打印前,需要先计划细胞支架的结构并选择打印中会使用到的材质。取得影像后,利用软件将平面的医学影像重建出立体结构,并分离出预计要培养的细胞并加以增量后,便完成打印前的准备。这些细胞将和液态的特殊生物材质,在细胞混合器中混合。这种特殊生物材...
  • 2024

    4-2
    BD Rhapsody单细胞分析系统使用分析 BDRhapsody单细胞分析系统是一种高通量的单细胞测序平台,用于研究生物样本中的单个细胞。原理基于微孔板技术,通过刚性磁珠和微孔沉降技术实现单细胞捕获。BDRhapsody系统的核心在于将单个细胞与单个磁珠一一对应地捕获在微孔板上的独立微孔内,每个微孔代表一个单细胞反应室,从而实现高纯度的单细胞RNA测序(RNA-Seq)。该系统能够处理相对低浓度的细胞悬液,即使是如脑脊液这样的微量样本也适用,展现了高的灵活性和灵敏度。实验过程中可通过Scanner仪器实时观察真实的捕获...
  • 2024

    3-14
    数字式单分子免疫阵列分析仪的实验步骤 Simoa™可以直接对不同基质(包括血清、血浆、脑脊髓液、尿液和细胞提取物等)中单个蛋白分子进行高灵敏度检测,进一步推动癌症的早期检测,术后的监测和个性化用药。该技术目前应用于肿瘤、神经、感染性疾病、免疫炎症、生殖、眼科、心血管等。Simoa采用经典的双抗加薪酶联免疫吸附测定法(ELISA)实现低含量的蛋白定量检测。SimoaHD-X高灵敏度的秘诀在所采用的SonyDADC技术光盘,每张光盘24个芯片,可检测24个样本。每个芯片约有238000个微孔,微孔体积约为...
  • 2024

    3-7
    全光谱流式细胞仪仪器优缺点分析 全光谱流式细胞仪是一种先进的流式细胞分析技术,它相较于传统流式细胞仪具有一些显著的优势,但也存在一些局限性。以下是全光谱流式细胞仪的优缺点:一、优点:1.更多的检测通道:光谱流式细胞仪可以提供多达38个或更多的荧光检测通道,这远远超过了传统流式细胞仪的通道数。2.光谱灵活性:由于能够检测400-900nm全范围光谱,这种仪器可以检测任何能被配置激光器激发的荧光染料,无需更换滤光片,提供了无限的灵活性。3.高光谱分辨率:光谱流式细胞仪能够解析和补偿调节分离高度重叠的荧光团,即使...
  • 2024

    2-22
    机械应力刺激细胞培养系统——家族生物反应器 为什么选择TC-3生物反应器?传统上,2D细胞培养是将细胞以单层方式贴附于培养皿中生长,细胞扁平且坚硬,细胞之间接触少,这是与生物体中细胞被包覆于细胞外基质中生长是非常迥异的。而3D培养系统中,细胞生长是立体的,被包覆在胞外基质中,细胞之间接触多,更符合体内环境。机械应力刺激在体内环境中,很多组织都受到不同程度的机械刺激,比如骨受到压力刺激,韧带受到拉伸力刺激等等,软骨受到液体静压,另外很多组织在机械刺激的同时还受到液流刺激和电刺激。因此,在组织工程学中,对培养的组织提供相应...
  • 2024

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    PE高内涵成像分析系统在生物医学研究中的应用 PE高内涵成像分析系统作为一种先进的显微成像平台,它结合了自动化显微镜技术和强大的图像分析软件,能够对细胞内的各种生物过程进行定量分析和可视化。在现代生物医学研究领域,精确、高通量的细胞成像技术是实验研究的重要工具。一、PE高内涵成像分析系统的技术原理:1.自动化显微成像:系统采用自动化显微镜,能够自动调节焦距、光圈和光源强度,实现快速、准确的样品扫描。2.多通道荧光检测:通过多个荧光通道,可以同时标记和检测多种细胞组分或分子标记物。3.图像分析算法:配备先进的图像处理软件,...
  • 2024

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    助力药物研发——NeoSPR-M100生物分子相互作用分析仪 NeoSPR-M100生物分子相互作用分析仪采用表面等离子体共振技术,用于生物分子相互作用的深入研究,对分子进行非标记实时分析,可广泛应用于蛋白质—蛋白质相互作用,蛋白质—核酸相互作用,核酸—核酸相互作用等领域。可用于特异性分析(如抗体、生物标志物筛选)、亲和力分析(如筛选亲和力高的抗体)、动力学分析(如抗体药药效分析)等。应用领域:特异性分析:两种分子是否能进行特异性结合,如抗体筛选、结合位点分析、生物标志物筛选、配体垂钓等。多重结合分析:复杂蛋白各组分结合方式,如抗原表位...
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