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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...
  • 2022

    10-14
    蛋白分析仪仪器应用领域有哪些? 蛋白分析仪通过*的IsoCode芯片检测技术可以同时捕获成干上万的单个活细胞的完整生物分子和功能信息,实时动态监测免疫T细胞以及分析患者个体的整体免疫功能特征,更好地预判患者对于肿瘤免疫疗法的治疗反应,提早评估包括细胞免疫疗法在内的抗癌免疫疗效,也可监测个体对细胞毒性反应。蛋白分析仪应用领域:1.可通过对分泌因子的监测,从而精确定义每个细胞的功能。2.可进行免疫治疗产物表征、生物标志物开发,并可以轻松实现对个体化患者的反应预测。3.借助智能化的生物信息分析软件IsoSpeak...
  • 2022

    9-22
    Allevi3D生物打印机设备优势 Allevi3D生物打印机不仅可以打印控制微量流体的微流控器官芯片,还可以打印皮肤、血管、耳朵、鼻子等类器官,同样还可以实现多种高分子材料的打印。生物打印可用于打印组织和器官,以帮助研究药物和药丸。然而,新兴的创新跨越了对沉积在3D凝胶中的细胞或细胞外基质的生物打印,逐层产生所需的组织或器官。Allevi3D生物打印机设备优势:打印方式:针式接触点胶打印,挤出动作符合生物力学要求,同时又能减少污染机会降低污染、提高细胞存活率精细直写技术和3D生物打印结合:可以将超细纤维支架和...
  • 2022

    9-22
    Allevi桌面型3D生物打印机的主要应用领域 Allevi桌面型3D生物打印机的性能:1.光固化:通过紫外光或蓝光对生物材料进行快速固化并且不损伤细胞。2.多打印头系统:1至6个温度可控的打印头,温度从室温到120℃(单头/双头系统)或从4℃至160℃(3头/6头系统)可调,可进行细胞打印及各类高分子材料打印。3.注射器式打印头:打印头为BD5mL/10mL注射器,进料方便,无菌卫生,兼容各类生物墨水。4.软件:自带教程库及快速上机指南,汇集已有用户3D打印数据,新用户可从中直接调用打印数据,30分钟即可掌握并轻松实现打...
  • 2022

    9-9
    层流洗涤系统采用悬浮细胞样品制备方法 层流洗涤系统采用悬浮细胞样品制备方法,避免传统离心洗涤方式带来的问题。旨在为单细胞测序、流式细胞术、质谱流式等细胞分析实验提供高一致性的可重复的优良结果。层流洗涤技术可实现高于95%的细胞保留率,相较于微量滴定板/离心法可以有更*的数据。层流洗涤系统技术优势:高细胞保留率:适用于TILS和数量较少的细胞群。即使细胞数仅有一百多个,仍能实现很高的细胞保留率。更好的测序数据:降低背景且进行更*的洗涤。无细胞团聚:减少细胞团聚和由此造成的仪器堵塞风险。维持细胞活性:摒弃离心产生的机...
  • 2022

    8-24
    器官芯片具有强大的集成性 器官芯片是一种控制微小通道或构件中微小流体流动的系统。它依靠微通道网络连接,使网络连接平稳运行的关键部件是微泵、微阀、微混合器和各种新型生物电子传感器,其中通道和构件的尺寸是几十到几百微米。该技术侧重于构建微流控通道系统,实现各种复杂的微流控制功能,是目前快速发展的多学科高度交叉的技术领域之一。分析技术过程可以自动完成,集成生物、化学、医学分析样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元。器官芯片是指将化学和生物领域涉及的样品制备、反应、分离、检测、细胞培养、分选、裂解等基本操作...
  • 2022

    8-11
    浅述成像流式细胞仪工作的具体过程 成像流式细胞仪是将待测细胞或微粒进行荧光染色后制成悬液标本,在一定气体压力下将待测样品压入流动室,用不含细胞或微粒的缓冲液(又称鞘液)在高压下从鞘液管喷出,鞘液管入口方向与待测细胞或微粒流成一定角度,使鞘液包绕着细胞或微粒高速流动,形成一个圆形的流束(即鞘流),待测细胞在鞘液的包裹下单行排列,依次通过流式细胞仪的检测区域,经激发光激发后产生荧光信号。成像流式细胞仪工作过程:开始使用流式细胞仪,第一步是准备要分析的样品。从细胞培养物,血液或分解的组织中获得的细胞应制成悬浮液。将...
  • 2022

    8-11
    微流控芯片——体外药物筛选的可靠平台 微流控是一种控制和操控微尺度流体,特指亚微米结构的技术。微流控分析芯片最初在美国被称为“芯片实验室”(lab-on-a-chip),在欧洲被称为“微整合分析芯片”(micrototalanalyticalsystems),它是微流控技术(Microfluidics)实现的主要平台,可以把生物、化学、医学分析过程的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到一块微米尺度的芯片上,自动完成分析全过程。有着体积轻巧、使用样品及试剂量少,且反应速度快、可大量平行处理及可即用即弃等优...
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