布魯克收購納米分析儀器廠商JPK以豐富生物學測量業務
分析測試百科網訊 馬薩諸塞州──2018年7月12日,布魯克公司宣布收購位于德國柏林的JPK Instruments AG(JPK)。 2017年,JPK Instruments的收入約為1000萬歐元。JPK提供用于生物分子和細胞成像的顯微鏡檢測器,以及對單個分子,細胞和組織間作用力力測量。JPK為布魯克的活細胞成像,細胞力學,粘附和分子力測量,光學捕獲和生物刺激-反應表征方面帶來了更加深入的專業知識。該交易的財務細節尚未披露。 在過去的五年中,布魯克開發了一系列生命科學顯微鏡業務,專門從事神經科學,活細胞成像和分子成像的先進技術,這技術將通過JPK的先進技術和應用進一步得到增強。布魯克現有的熒光顯微技術包括性能領先的多光子顯微鏡,掃描場共聚焦顯微鏡,超分辨率顯微鏡和單平面照明顯微鏡。 “我們一直在對生命科學成像的先進技術進行大量投資,并建立了一系列熒光顯微鏡產品,使該研究領域的生物學家能夠在高分辨率和低光毒性下進行深......閱讀全文
布魯克收購納米分析儀器廠商JPK-以豐富生物學測量業務
分析測試百科網訊 馬薩諸塞州──2018年7月12日,布魯克公司宣布收購位于德國柏林的JPK Instruments AG(JPK)。 2017年,JPK Instruments的收入約為1000萬歐元。JPK提供用于生物分子和細胞成像的顯微鏡檢測器,以及對單個分子,細胞和組織間作用力力測量。J
布魯克推出全新AFM系統-可實現原子級生命科學成像功能
分析測試百科網訊 近日,布魯克宣布推出JPK NanoWizard? ULTRA Speed 2先進AFM系統,據悉,該系統將AFM的高速和高分辨率成像系統與先進生物成像功能相結合,并且該系統是布魯克JPK BioAFM業務的第一個新產品。憑借AFM每秒10幀的掃描速度,這套系統可以實現真正的原
布魯克推出高端體內成像顯微鏡
分析測試百科網訊 2015年11月11日,布魯克推出一款高性能多光子體內成像顯微鏡。儀器采用流線型設計,集成多個體內和體外模型的創新性能,四個緊密連接的探測器可以實現最大化收集效率,當與布魯克下一代前置放大器組合使用時,產生的信噪水平可以使高速成像深度達1微米。儀器還擁有一個允許離軸成像的可轉動
布魯克推出分子藥物成像系統,可用于分子藥物研發
在第10屆國際藥物代謝學會(ISSX)上,布魯克宣布推出最新的一款分子藥物成像解決方案,用于臨床前期藥物和代謝物的成像。 基于MALDI的組織成像技術為研究人員研究藥物提供了非常強大的技術,可以準確定位分子藥物和它們的代謝,或者是脂質在組織結構中活動,并且為研究生理學功能提供關鍵技術,這在以前
單分子高速AFM:每秒50幀實時跟蹤分子動力學
分析測試百科網訊 布魯克今天宣布發布NanoRacer高速AFM系統。憑借每秒50幀的前所未有的成像速度,這為高速掃描功能樹立了新的里程碑,從而可以使用原子力顯微鏡(AFM)實時實時顯示動態生物過程。與該領域的領先專家緊密合作開發的NanoRacer還具有原子分辨率和無與倫比的用戶友好性,有望提
2018儀器圈并購:生命科學仍是必爭之地,新寵是誰?
分析測試百科網訊 2018年已邁入8月大關,縱觀今年上半年國內外各大儀器廠商的并購,生命科學領域仍是堅守的收購陣地。此外,也看到了一個收購“新寵”——電子顯微鏡領域,不論是電鏡制霸的賽默飛、儀器巨頭布魯克還是老牌拉曼廠商HORIBA都對其青睞有加。2018年1-7月主要并購事件序號收購方被收購方
活細胞成像顯微鏡
活細胞成像顯微鏡是一種用于生物學領域的分析儀器,于2012年3月15日啟用。 技術指標 固態光源SSI(含7條激發譜線),高精度電動載物臺(X、Y:20nm,Z:5nm),CalSnapHQ2 CCD.EMCCD.濕控及CO2系統裝置,自動對焦裝置(焦距時間100ms,精度25nm)。10×
PNAS:單分子成像:結構生物學的未來
結構到功能的研究對生物學領域有著重要的意義。自從解析出DNA的三維結構后,結構生物學幫助科學家們解析出了更多的生物大分子的結構,解決了很多生物學的根基上的問題。然而,結構生物學的發展受到了技術層面上的重大瓶頸。新技術的出現,將對結構生物學的發展帶了跨越式的進展。 傳統的結構解析方法是X光衍射和
布魯克攜多款創新產品和解決方案亮相Pittcon-2019
分析測試百科網訊 2019年3月17日至21日,Pittcon 2019在美國賓夕法尼亞州費城會議中心舉行。在Pittcon2019上,布魯克重點介紹了創新分析儀器系統和多款用于食品分析、制藥應用、材料科學研究和質量控制、臨床和臨床前研究,以及科學軟件等應用解決方案。布魯克展臺 布魯克總裁兼首
布魯克推出最高分辨率大畫幅BioAFM——NanoWizard-4XP系統
分析測試百科網訊 2019年9月2日,在第9屆AFM BioMed會議上,布魯克公司(BRKR)宣布推出NanoWizard? 4XP極致性能生物原子力顯微鏡(Bio-AFM)系統。新系統集成了布魯克獨有的PeakForceTapping?,可實現高效的力控制,易用性高,采用行業領先的QITM模
AFM盤點:應用及熱點市場需求探討
當下,中國原子力顯微鏡市場也不例外,隨市場容量的不斷增長,競爭日趨激烈。近日,第十七屆北京分析測試學術報告會及展覽會(BCEIA ?2017)在北京國家會議中心隆重開幕。若干AFM生產廠商悉數亮相展會,借此機會,儀器信息網編輯對AFM主流產品的技術特點、典型用戶及典型應用案例、各廠商對AFM熱點市場
布魯克收購日本拉曼顯微研究技術領導者Nanophoton-Corporation
根據美國商業資訊,布魯克公司(Bruker Corporation, Nasdaq: BRKR)日前宣布收購Nanophoton Corporation,后者是一家專注于先進研究拉曼顯微鏡系統的先驅。Nanophoton 總部位于大阪,提供廣泛的先進產品組合顯微拉曼光譜儀,主要服務于日本的學術和
活細胞成像用哪種顯微鏡
活細胞成像可以選擇共聚焦顯微鏡,共聚焦與傳統顯微鏡的原理差別在于照明方式不同:傳統顯微鏡是一次性照明整個視野中的樣品,因此可以用眼睛直接觀察或者用CCD獲取圖像,沒有時間延遲;而共聚焦顯微鏡是逐點成像,無法用CCD獲取圖像,只能用探測器收集每個象素點的信號,再通過軟件重構圖像,有一定的時間延遲。共聚
多光子顯微鏡成像:無標記成像在發育生物學中的應用
光學成像可用于發育生物學,從而了解生物體的形成、揭示組織再生機制、認識并管理先天性缺陷和胚胎衰竭等。其中最受關注的兩個問題:一是心臟在早期發育中會發生劇烈的形態變化,其潛在功能和生物力學方面仍有待研究;二是中樞神經系統發育異常會導致先天性的疾病,所以需要從動力學、功能和生物力學等方面對大腦發
淺談細胞成像
許多科學研究人員通過加入特定化合物刺激細胞后繼而來觀察細胞的 2D 或 3D 結構變化,借此來闡釋復雜的細胞內信號通路變化。科學研究者利用新的細胞成像和分析技術,大大提升了他們對未知領域的理解水平。 擁有一臺低成本、高效率、高通量檢測分析儀器,例如 ImageXpress? 細胞成像分析系統
淺談細胞成像
2018082457566652.JPG 許多科學研究人員通過加入特定化合物刺激細胞后繼而來觀察細胞的 2D 或 3D 結構變化,借此來闡釋復雜的細胞內信號通路變化。科學研究者利用新的細胞成像和分析技術,大大提升了他們對未知領域的理解水平。 擁有一臺低成本、高效率、高通量檢測分
推動翻譯分子成像邊界
為了實現個體化醫療,需要對健康和疾病個體在分子層面上有全面的了解,質譜分析技術的發展,增加了我們對細胞生物學的知識。與健康細胞相比,這些技術能讓我們更深入地了解臨床樣本中的細胞會怎樣出現異常。近年來,要將這些分子特征轉化至臨床結果和治療方案,了解其分子的空間特性是非常必要的,并且這一趨勢越來越顯
簡述幾種分子成像方法
分子成像檢驗分子成像檢驗是指活體內生物過程在細胞和分子水平上特征的顯示,在分子水平上借助化學和生物制劑的作用以無創的方式成像的檢測方式。為深入揭示疾病生理病理過程有關機制,以及對疾病和治療進行實時、動態、細致、無創、靶向性的探測和跟蹤提供了有效手段。檢查前準備根據所采取方法的不同采取相應的準備措施,
顯微鏡成像原理
??? 顯微鏡是由一個透鏡或幾個透鏡的組合構成的一種光學儀器,是人類進入原子時代的標志。主要用于放大微小物體成為人的肉眼所能看到的儀器。顯微鏡分光學顯微鏡和電子顯微鏡。顯微鏡成像原理:????? 顯微鏡主要由目鏡、物鏡、載物臺和反光鏡組成。目鏡和物鏡都是凸透鏡,焦距不同。物鏡的凸透鏡焦距小于目鏡的凸
顯微鏡成像原理
其實普通的光學顯微鏡是根據凸透鏡的成像原理,要經過凸透鏡的兩次成像.第一次先經過物鏡(凸透鏡1)成像,這時候的物體應該在物鏡(凸透鏡1)的一倍焦距和兩倍焦距之間,根據物理學的原理,成的應該是放大的倒立的實像.而后以第一次成的物像作為“物體”,經過目鏡的第二次成像.由于我們觀察的時候是在目鏡的另外一側
顯微鏡成像因素
由于客觀條件,任何光學系統都不能生成理論上理想的像,各種相差的存在影響了成像質量。下面分別簡要介紹各種相差。?1、色差?色差是透鏡成像的一個嚴重缺陷,發生在多色光為光源的情況下,單色光不產生色差。白光由紅 橙 黃 綠 青 藍 紫 七種組成,各種光的波長不同 ,所以在通過透鏡時的折射率也不同,這樣物方
多光子顯微鏡成像技術:雙光子顯微鏡角膜成像
角膜提供了眼睛的大部分折射能力,由5層組成(圖1),從外到內依次是上皮層,鮑曼層、基質、角膜后彈力層(間質膜)、內皮層。圖1 角膜的組織學結構上皮層負責阻擋異物落入角膜,厚約50μm,由三種細胞構成,從外到內依次是表層細胞、翼細胞和基底細胞。只有基底細胞可進行有絲分裂和分化,基底細胞的補充是由從角膜
多光子顯微鏡成像技術:雙光子顯微鏡角膜成像
角膜提供了眼睛的大部分折射能力,由5層組成(圖1),從外到內依次是上皮層,鮑曼層、基質、角膜后彈力層(間質膜)、內皮層。 wx_article_20200815180121_819doe.jpg 圖1 角膜的組織學結構 上皮層負責阻擋異物落入角膜,厚約50μm,由三
布魯克推出超高分辨的熒光顯微鏡Vutara-352
分析測試百科網訊 在2015細胞生物學ASCB年會上,布魯克宣布推出首款超高分辨的定量顯微鏡,Vutara? 352。Vutara 352相比其他同類產品,在速度、成像深度和分辨率方面都具有突出優勢,現在又加上另一個功能:實時定量功能。這次的Vutara 352代表了超高分辨
JPK-NanoWizard-4-BioScience生物型原子力顯微鏡
JPK NanoWizard 4 BioScience生物型原子力顯微鏡 產品技術特點——JPK公司的AFM產品,現在最新的型號為分別為:NanoWizard ?4 和NanoWizard ? ?Ultraspeed。產品的技術特點歸納起來有以下幾點: 1. 掃描器全部采用目前業界最好的平半閉環
部署臨床前成像產品,布魯克又收購一家前沿企業
亞利桑那州圖森--(美國商業資訊) --布魯克公司(Bruker Corporation, Nasdaq: BRKR)近日宣布,公司已收購臨床前體內光學成像系統領域的領導者——Spectral Instruments 成像有限責任公司。此次收購通過體內光學成像補充了布魯克的臨床前成像產品組合,填
顯微鏡對于活細胞成像有什么作用
使用現在已開發的各種熒光蛋白和多色探針幾乎可以標記任何分子。 對囊泡、細胞器、細胞和組織中的蛋白質動力學成像的能力為了解細胞在健康和疾病狀態下如何工作提供了新的洞察力。 這些包括有絲分裂、胚胎發育和細胞骨架變化等過程的時空動態。研究活細胞時,常見的障礙包括光毒性和光損傷。 要捕捉快速的生物過程,關鍵
顯微鏡對于活細胞成像有什么作用
使用現在已開發的各種熒光蛋白和多色探針幾乎可以標記任何分子。 對囊泡、細胞器、細胞和組織中的蛋白質動力學成像的能力為了解細胞在健康和疾病狀態下如何工作提供了新的洞察力。 這些包括有絲分裂、胚胎發育和細胞骨架變化等過程的時空動態。研究活細胞時,常見的障礙包括光毒性和光損傷。 要捕捉快速的生物過程,關鍵
精密測量院等實現星形膠質細胞活體成像
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/6/480030.shtm 近日,中科院精密測量院/深圳先進院研究員徐富強研究團隊基于新型基因編碼生物磁共振成像技術,首次建立了一種在體無創全腦檢測星形膠質細胞的新技術。相關研究進展在學術期刊Molecul
ASMS-新品速遞-|-neofleX-MALDITOF/TOF-引領多分子維度空間成像革命
· neofleX?是一款高配置、多功能且易于操作的空間多組學成像系統,專為生物制藥、轉化醫學和臨床科研而設計; ·?neofleX? Imaging Profiler配備了布魯克專利的smartbeam 3D激光器; ·?neofleX?結合MALDI HiPLEX-IHC工作流程可實現靶