全自動活細胞實時熒光成像系統概述
全自動活細胞實時熒光成像系統是一種用于生物學領域的分析儀器,于2018年12月11日啟用。 1、顯微鏡采用全封閉箱式設計,并可通過機身TFT觸摸屏進行自動進樣,調用預設實驗程序自動進行成像實驗。 2、全自動成像方式,無需任何手動調節即可實現普通明場、斜照明和高襯度浮雕效果PGC成像,并可在熒光成像通道之間快速切換成像 3、浮雕效果成像,兼容塑料和玻璃容器,適用于0.17mm厚度及1mm厚度塑料孔板 4、自動識別樣品容器底部材料并測量厚度,配合自動聚焦系統保證長時間觀察焦平面不會隨溫度等的變化而發生漂移。 5、精確的環境控制系統,系統軟件可控,保證長時間穩定的活細胞培養、觀察 6、新型物鏡配合變倍轉換器實現同一物鏡3種不同觀察視野,成像系統具有0.5x/1x/2x三檔獨立的光學變倍器。不同的物鏡和不同倍數變倍器組合,可以形成2.5倍至100倍不少于10種具有不同倍率和數值孔徑的成像物鏡 7、通道的LED熒光光源,......閱讀全文
植物熒光成像儀概述
移動式植物熒光成像系統是一種用于農學、水利工程領域的分析儀器,于2015年3月24日啟用。 單幅成像面積最大的葉綠素熒光成像系統不小于35×35cm,可對整株植物甚至多株植物進行實驗成像分析; (2)可在野外自由移動,非損傷原位對植物進行葉綠素熒光成像研究; (3)高靈敏度CCD鏡頭,時間分辨
活細胞培養系統
活細胞培養系統能夠為大多數細胞培養準確地提供所需的溫度、濕度及CO2濃度。適用培養皿(35mm、50/60mm)、多孔板。同時系統也配備Z軸防漂移系統,可以自動補償顯微鏡Z軸焦點漂移,始終紅外檢測目標細胞,保證長時間(幾小時到數天)觀察,視野始終處于清晰狀態,并可實現細胞追蹤功能。?????????
活體GFP綠色熒光成像系統
? 系統提供動物活體綠色熒光蛋白的實時觀察與成像等一系列的熒光檢測。能夠應用在像深度腫瘤,大動物等活體腫瘤追蹤觀察成像研究。??? 該設備是一個高靈敏度的圖像成像工作系統,主要利用特定波長的激光進行激發后,通過高靈敏度的致冷CCD進行實時檢測后,獲得所需的各類 特性的圖像,有利于進一步的分析作用?。
化學發光熒光成像系統
化學發光熒光成像系統是一種用于生物學、基礎醫學、臨床醫學、藥學領域的分析儀器,于2017年6月27日啟用。 技術指標 1.檢測模式:熒光成像、數字化和化學發光成像; 2.激光波長:LD488、SHG532、LD635; 3.成像面積:40×46cm; 4.像素:10、25、50、100、20
活體熒光成像系統介紹(二)
五、生產廠家1.美國KODAKImage Station In-Vivo FX多功能活體成像系統1.1簡介:該系統采用了Kodak公司科研級的超高靈敏度4百萬象素冷CCD,高安全標準的X-光模塊,以及ZL的放射性同位素磷屏等技術,實現了化學發光、全波長范圍熒光、放射性同位素以及X-光等的多功能檢測功
活體熒光成像系統介紹(一)
一、 ?技術簡介活體生物熒光成像技術(in vivo bioluminescence imaging)是近年來發展起來的一項分子、基因表達的分析檢測系統。它由敏感的CCD及其分析軟件和作為報告子的熒光素酶(luciferase)以及熒光素(luciferin)組成。利用靈敏的檢測方法,讓研究人員
活細胞熒光成像的新型標記法及其在STED中的應用(四)
熒光顯微鏡在研究活細胞中蛋白質分子的定位、相互作用及動力學等生命活動中起著不可或缺的作用。將熒光蛋白如綠色熒光蛋白和目的蛋白融合表達,然后利用熒光蛋白發出的特異性熒光來觀察和追蹤目的蛋白分子在科學研究中得到了廣泛的應用。但是熒光蛋白具有量子產量低、成熟速度受限、光譜容易受到環境因素影響及容易形成聚集
活細胞熒光成像的新型標記法及其在STED中的應用(三)
細胞骨架如微管、微絲等一直是生命科學研究的重點。近期Johnsson等科學家將SiR直接標記于與微管和微絲分別特異性結合的小分子docetaxel和jasplakinolide,即形成SiR-tubulin和SiR-actin,實現了在不對細胞或組織進行任何轉染或基因組修飾的條件下直接進行活細胞成像
活細胞熒光成像的新型標記法及其在STED中的應用(二)
圖5.EGFR在細胞中轉運的實時記錄。(a)示意圖,用于解釋如何利用FAPL探針來實時追蹤EGFR相關的細胞膜轉運過程。(b)COS7細胞中表達的EGFR用DRBG-488標記(綠色),溶酶體用lysosometracker(紅色)標記。(c)對表達SNAP-EGFR–CFP的MDCK細胞進行共聚焦
活細胞熒光成像的新型標記法及其在STED中的應用(五)
SNAP-tag技術在STED超高分辨率顯微成像中的應用近十年中,顯微成像技術得到了飛躍的發展,填補光學顯微鏡(~200 nm)到電子顯微鏡(~0.1 nm)分辨率缺口,打破光學衍射極限的超高分辨率顯微鏡也越來越趨于成熟化。其中,德國馬普研究所的Stefan Hell教授憑借其研發的受激發射
研究實現活細胞及線蟲體內DNA和RNA的同步熒光成像
近期,中國科學院合肥物質科學研究院智能機械研究所智能微納器件研究室研究員張忠平和王振洋領導的團隊在生物體核酸結構的同步原位影像分析方面取得新進展,合成了一種具有高效生物膜穿透能力的陽離子碳量子點,實現了對活細胞及線蟲體內DNA和RNA的同步熒光成像。相關研究成果發表在國際化學期刊《德國應用化學》
活細胞熒光成像的新型標記法及其在STED中的應用(一)
如何免除活細胞標記中的清洗(washout)步驟?SNAP-tag等標記方法為活細胞顯微成像帶來了革命性的變化,也因此被Nature雜志評為2004年最熱門的科研技術之一。但是傳統的SNAP-tag標記仍然有很大的缺陷。將帶有熒光探針的底物BG加入細胞后需要多次清洗細胞,才能將未結合的BG去除從而消
實時熒光定量PCR檢測系統的介紹
實時熒光定量PCR檢測系統也叫實時熒光定量核酸擴增檢測系統(英文全名是Real-time Quantitative PCR Detection System),簡稱實時熒光qPCR,qPCR的核心是實時熒光定量PCR儀及與其配套的檢測分析軟件系統。聚合酶鏈式反應(Polymerase Chain
活細胞顯微成像系統硬件觸發方案的簡要探討五問匯總
一、顯微鏡各組件工作方式及為什么需要硬件觸發?廣州科適特科學儀器有限公司在為客戶提供顯微鏡及配件和服務過程中,經常有客戶問到為什么顯微鏡需要做硬件觸發?為了幫助客戶更好的理解顯微鏡,我們整理了此文簡單探討。活細胞成像實驗現在需要比以往更高的速度和更多的數據處理量。本文以尼康顯微鏡為例簡單介紹通過硬件
PNAS:利用熒光顯微鏡實時觀測活細胞內的轉座子
美國伊利諾伊大學香檳分校的科學家們實時觀察到了活細胞內的跳躍基因活動。這項研究的長期研究目標是在分子水平上深入了解進化是如何運作的。直接觀察細胞內的基因組如何重組自我,可讓我們精確測定適應率,并可能揭示了一系列重要的進化問題,包括從生命的出現到癌癥的傳播。 生物通報道:美國伊利諾伊大學香檳分校
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
植物根系成像分析系統概述
植物根系成像分析系統是一種用于農學、林學領域的分析儀器,于2015年12月9日啟用。 技術指標 植物根系X光掃描原位成像;2D/3D的PNG圖片像素分別達3694×12188和7280×17492,分辨率72像素/英寸。 主要功能 該儀器可以通過X-光掃描根系成像,原位、非破壞性的長期監
我國科學家實現實時超靈敏熒光成像
生物體的正常運作依賴于一系列時空協調的細胞和亞細胞活動。觀察和記錄這些現象被認為是了解它們的第一步。熒光成像的最新進展使我們能夠以高分子特異性和高時空分辨率解析生命活動機制,從納米尺度的細胞器相互作用,到胚胎發育過程中的細胞足跡,再到與特定行為同步的全腦神經活動。熒光成像的一個基本挑戰是光子探測
活細胞工作站系統
活細胞工作站系統是一種用于基礎醫學、臨床醫學領域的分析儀器,于2010年11月15日啟用。 技術指標 熒光激發裝置為120W長壽命高壓金屬燈,液體光導管導入,單光子級EMCCD:實現6D圖象采集(XY-Z-λ-T-P);配置CO2顯微鏡用培養小室,保持溫度、濕度、CO2濃度,進行長達96小時
PNAS:新型熒光cAMP指示器有助于神經元活細胞成像
環磷酸腺苷(cAMP)是一種胞內信使分子,負責包括神經元在內的許多細胞的功能,促進軸突的生長,維持神經元間的通信。cAMP的分子途徑已得到充分研究,已知它在調節突觸功能中發揮重要作用;然而,能夠精確監測其細胞內活動的指標還有待開發。現在,Naoto Saitoh帶領的研究團隊通過開發一種新型綠色熒光
突破!研究團隊攻克熒光蛋白和染料在活細胞成像中的局限
近日,我所生物技術研究部分子探針與熒光成像研究組(1818組)徐兆超研究員、苗露副研究員團隊通過調控熒光蛋白與熒光染料之間的熒光共振能量轉移(Fluorescence resonance energy transfer,FRET),提高了熒光蛋白的光穩定性,并基于化學遺傳學策略賦予外源熒光染料遺傳編
活細胞成像要求在成像過程中的知識
活細胞成像要求在成像過程中始終保持鏡臺上細胞的存活.應注愈使用zui小強度的激光,因為激光束造成的光損傷在多次掃描時可以錄加起來。抗氧化劑(如維生素C)加人培養液可減少來自激發的熒光分子產生的權.因為級可引起自由基形成并殺死細胞。對于一些熒光標記實驗.需評價光基礴對標本的影響.一般應進行成像后組織活
植物多光譜熒光成像系統多激發光、多光譜熒光成像技術
多激發光、多光譜熒光成像技術:通過光學濾波器技術,僅使特定波長的光(激發光)到達樣品以激發熒光,同時僅使特定波長的激發熒光到達檢測器。不同的熒光發色團(如葉綠素或GFP綠色熒光蛋白等)對不同波長的激發光“敏感”并吸收后激發出不同波長的熒光,根據此原理可以選配2個或2個以上的激發光源、濾波輪及相應
1.6億!北京協和醫學院教育設備更新項目招標發布
近日,北京協和醫學院發布了一系列2025年教育設備更新項目的公開招標公告,共1.65億元,采購PCR儀、純水儀、流式細胞儀、高效液相色譜儀、便攜式X射線熒光光譜儀等。批次包號標的名稱數量預算金額/最高限價(萬元)第一批1泌尿內鏡模擬器12202眼科手術模擬器13473臨床穿刺模擬器1854熒光定量P
細胞RNA實時成像或將“成為可能”?!
結合并激活熒光染料的適體熒光 RNA(FR)已用于對豐富的細胞 RNA 種類進行成像。然而,諸如低亮度和具有不同光譜特性的染料 / 適體組合的有限可用性的局限性,限制了這些工具在活的哺乳動物細胞和體內的使用。 2019 年 9 月 23 日,華東理工大學朱麟勇及楊弋共同通訊在 Nature B
實時熒光定量PCR檢測系統的應用范圍
PCR檢測靈敏度高,檢測線性范圍寬,檢測精度和重復性好等突出優勢,因此被公認為世界用于臨床及科研的最先進核酸分子診斷技術,被美國FDA承認并推崇。檢測項目包括:食物等病原菌以及疾病病毒等病原體如:乙肝病毒HBV DNA,丙肝病毒HCV RNA,艾滋病病毒HⅣ RNA,沙眼衣原體CT,淋病雙球菌N
我所發展細胞膜緩沖熒光探針實現活細胞質膜形態動力學的超分辨熒光成像
近日,我所生物技術研究部分子探針與熒光成像研究組(1818組)喬慶龍副研究員和徐兆超研究員團隊發展了組裝介導的細胞膜緩沖熒光探針,實現了對細胞質膜的長時間穩定標記和超分辨動態熒光成像,觀察到了質膜絲狀偽足的動態運動和細胞外囊泡的分泌過程,發現了兩種細胞外囊泡的融合模式,為細胞質膜的超分辨動態成像提供
安捷倫推出實時活細胞-ATP-速率測定試劑盒
新測定方法擴大了 Agilent Seahorse XF 技術的應用范圍 2018年5月8日,北京——安捷倫科技公司(紐約證交所:A)日前宣布推出一款新產品— Agilent Seahorse XF 實時 ATP 速率測定試劑盒,這款試劑盒將幫助生物學家增進對活細胞實時功能的了解。 Seah
單分子熒光成像概述:TIRF和FRET
經典的生物研究技術側重于分子和細胞集群的研究——即研究含有大量相同形態或功能的分子或細胞的活動。但是,這種方法會忽略集群中的單個分子或子群的特異性。事實上在細胞周期的不同階段或在不同的環境中,單個分子或細胞的活動很可能與集群表現出的整體活動不同。要對單個分子或亞群的活動進行觀察,必須嚴格控制實驗條件
Fluoptics用于外科手術實時指導的成像系統
?? Fluoptics是一家致力于開發實時指導外科手術的新型成像系統的公司,該公司研發的Fluobeam? 成像系統具備靈活,便攜;不需要暗室也可以實現完美成像;實時監測,數據可以以圖片,video多種格式輸出等特點,兼容適用于CY5以上的所有熒光探針,是外科醫生手術實時監測的好幫手。??? Fl