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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...
  • 2023

    8-10
    单细胞免疫分析仪的应用领域非常广泛 单细胞免疫分析仪是一种高级的生物技术仪器,用于研究单个细胞的免疫功能和特性。它能够对单个细胞进行高通量的分析和检测,以获得细胞在免疫应答中的多种信息。工作原理是通过流式细胞术(flowcytometry)或质谱技术(masscytometry)等方法,将细胞样品中的单个细胞逐个分离并进行检测。它可以同时检测多个细胞标记物,如细胞表面标记物、细胞内标记物、细胞功能指标等。通过分析单个细胞的特征和功能,可以揭示细胞异质性、免疫细胞亚群的分布和功能状态等信息。单细胞免疫分析仪的应用...
  • 2023

    8-8
    使用Eppendorf生物反应器的正确流程如下 Eppendorf生物反应器是一种用于生物工艺学研究和生物制药生产的设备。它具有以下特点:1.设计精巧:生物反应器采用紧凑型设计,占用空间小,便于实验室使用和操作。它通常由反应器本体、控制系统和传感器组成,可以实现自动化控制和实时监测。2.可调控的环境参数:生物反应器可以调节并控制反应器内的温度、pH值、氧气含量等环境参数,以提供适宜的生物反应条件。3.高效混合:该反应器配备了高效的搅拌系统,能够有效混合反应物和营养物质,提供均匀的环境条件,促进生物反应的进行。4.方便的样品...
  • 2023

    8-3
    单细胞表达分析仪:解析生命中的微观奥秘 BDRhapsody单细胞分析系统是一种先进的生物技术设备,能够对单个细胞进行高通量的基因表达分析。设备基于高通量测序技术和微流控芯片技术的结合。传统的基因表达分析通常是对大量细胞的平均表达水平进行测定,但这可能掩盖了细胞个体之间的差异。而表达分析仪通过将单个细胞包裹在微流控芯片中,将其RNA提取并进行逆转录,然后进行高通量测序,从而可以获得单个细胞的全基因组表达谱。BDRhapsody单细胞分析系统在生命科学研究中具有广泛的应用:首先,在癌症研究中,可以帮助科学家了解癌细胞...
  • 2023

    7-21
    Amnis成像流式细胞仪的工作原理如下 Amnis成像流式细胞仪是一种用于细胞分析的设备,主要有以下作用:细胞分析:能够对单个细胞进行高分辨率的图像采集和分析,包括细胞形态、表面标记、亚细胞结构等。多参数检测:可以同时检测多个荧光标记的细胞,获得多参数数据,帮助研究人员了解细胞的功能和相互作用。动态观察:能够实时观察和记录细胞的动态变化,如细胞迁移、分裂和凋亡等。Amnis成像流式细胞仪的工作原理如下:流式细胞术:样本细胞通过微细管道以单个细胞的形式通过流式细胞仪,以便进行后续的成像和分析。高速成像:细胞在流动的过...
  • 2023

    7-19
    生物分子相互作用分析仪助力药物研发 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。在整个药物研发过程中,从药物靶点发现到先导化合物的筛选,再到药-靶亲和力动力学的测定以及药物的活性、药效、免疫原性研究。NeoSPR-M100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...
  • 2023

    7-13
    3D灌流培养一般的使用流程如下 3D灌流培养是一种细胞培养技术,其主要作用是在三维环境中模拟体内组织和器官的生理条件,以提高细胞生长、分化和功能表达。通过提供细胞所需的氧气、营养物质和废弃物的排出,模拟体内的血液循环环境。其主要特点包括:1.三维支架:提供细胞附着和生长的支撑结构,通常由生物可降解的材料制成。2.灌流系统:通过灌注培养液,维持三维结构内的流动,以促进营养物质的输送和废弃物的清除。3.细胞分布均匀性:灌流培养系统可以确保细胞在整个三维结构中均匀分布,从而模拟更真实的组织环境。4.力学刺激:通过...
  • 2023

    7-10
    3D生物打印技术:发展趋势及启示 自从21世纪初3D生物打印技术的研究发表以来,人们对将这种创新的生物制造方法用于更广泛的生物应用产生了浓厚的兴趣。3D生物打印技术能够逐层精确定位生物材料、活细胞、生长因子、药物和其他生物活性成分,这为构建3D功能组织带来了的诸多优势。发展到今天,生物打印通过3D组织建模在再生医学、药物开发、个性化医学和系统生物学的新方法中占据着重要的角色,将当前的前景转变为生物医学研究,并对现代医学的未来产生了重大影响。3D生物打印技术的发展趋势我们通常可以将生物打印技术分为四大类:(a)...
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