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  • 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,關鍵是保持細胞健康并獲得清晰的圖像,確保數據可靠、無偽影。 活‐細胞顯微成像通常需要在圖像質量與細胞健康之間作出取舍。 在成像過程中必須保持特定的環境條件,以免細胞發生變化。各種高性能的徠卡成像解決方案可以克服活細胞成像的這些挑戰,有助發現細胞生理學和動力學方面的新信息。 徠卡顯微系統為您提供活細胞成像方面的智能創新。 我們的解決方案可幫助您獲得最佳的圖像質量,同時保護好您的樣本。大多數細胞過程在三維空間中隨著時間的推移進行。 因此,若要掌握全面的情況,必須以四個維度(XYZ 和時間)對細胞成像。 延時‐成像方法可捕捉從幾秒到幾......閱讀全文

    快速活細胞成像系統

      快速活細胞成像系統是一種用于材料科學領域的大氣探測儀器,于2019年7月13日啟用。  技術指標  有效像素數量512×512,單位像素面積16μm×16μm,最大讀出速率70-1000 fps,光電轉換量子效率90%(峰值),模/數轉換器16 bit(全頻率),冷卻溫度-65℃至-100℃;固

    活細胞成像技術活細胞工作站介紹

    我們知道以往的固定組織揭示了非常多的自然秘密,給了我們很大的啟示,現在的科學研究則向在最真實的條件下觀察自然發展。縱觀顯微鏡的歷史,直到15年前,科學家主要還是處理死細胞。現在,活細胞的應用已經非常普及了。 加拿大McGill大學成像實驗室主任Claire?M.Brown表示,要達到這個研究目的,我

    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×

    活細胞成像工作站

      活細胞成像工作站是一種用于生物學領域的分析儀器,于2015年5月13日啟用。  技術指標  1.三維液壓微調控制系統:X-,Y-,Z-軸,移動范圍最大10mm;操縱桿移動(X-,Y-軸):最大2mm;控制手移動:250um;規格:驅動單元、控制單元、萬向節、磁性金屬板等。2.顯微操縱器粗調系統:

    活細胞成像實驗總結,必看!

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    活細胞RNA成像技術獲突破

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    淺談DeltaVision-Elite活細胞成像系統

    我們知道以往的固定組織或固定細胞成像揭示了非常多的自然秘密,給了我們很大的啟示,但現在的科學研究則希望在最真實的條件下觀察細胞。縱觀顯微鏡的發展歷史,直到15年前,科學家主要還是處理死細胞。現在,活細胞研究的重要性已經越來越被意識到。加拿大McGill大學成像實驗室主任Claire M. B

    實時動態活細胞成像分析儀

      實時動態活細胞成像分析儀是一種用于藥學領域的醫學科研儀器,于2019年9月25日啟用。  技術指標  IncuCyte Zoom HD/2CLR的相差光源和熒光光源均為LED光源,有高靈敏度CCD成像系統及高清晰度光學元件,10倍物鏡的成像分辨率為1.22μm/像素,像素1392×1040,輸出

    活細胞成像和數據分析系統

      活細胞成像和數據分析系統是一種用于生物學領域的分析儀器,于2018年11月26日啟用。  技術指標  光源:IncuCyte Zoom HD/2CLR的相差光源和熒光光源均為LED光源。 物鏡倍數:IncuCyte Zoom HD/2CLR的物鏡倍數是4倍或10倍或20倍,可由用戶自行更換。 成

    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

    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

    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

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    zenCELL-owl活細胞動態成像及分析系統介紹

    研究背景諸多科研院所的醫學院、藥學院,藥企研發部門、CRO企業每天進行大量的藥化實驗、細胞增殖抑制實驗等,篩選匹配細胞株、檢測或驗證藥化效果、各種藥化濃度組、細胞實驗組、對比組等造成工作量巨大。現有的實驗方法多為終點法,包含有LDH乳酸脫氫酶釋放、Caspase酶法、代謝活性檢測、胞內ATP濃度檢測

    量子點活細胞成像應用的實驗方案

    量子點(Quantum dot, QD)是一種新型熒光納米材料,又稱半導體納米晶,呈近似球形,三維尺寸在2-10nm,具有明顯的量子效應,其物理、光學、電學特性優于傳統有機熒光染料,是新一代熒光標記探針的優質選擇。Chan等將量子點與傳統有機熒光染料進行了光學特性的比較,發現量子點的熒光亮度是傳統熒

    活細胞成像2012最新進展及產品

      目前生物成像領域已經可以采用各種顯微技術和共聚焦等技術了,這提高了圖像的精確度,但是要觀察到深層組織活動并不容易,因此在一些活體成像,組織深部觀察等方面還需要更多的技術進步。2012年活體顯微技術,熒光顯微技術,以及活細胞成像方面都涌現出了不少重要的技術成果。   活體動物成像技術主

    如何使用高內涵進行長時間活細胞成像

    活細胞成像技術是最近幾年興起的一項技術,能夠在細胞接近生理的狀態下觀察細胞形態改變和蛋白的表達,該技術能夠避免傳統采用固定細胞或組織的研究方法中,固定細胞過程中造成的細胞形態的改變和結構改變,能夠更加真實的反映出細胞的特性,因而廣受推崇。MD ImageXpress Micor高內涵系統具有多種特性

    活細胞蛋白質標記與成像研究獲進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/504935.shtm近日,華東理工大學光遺傳學與合成生物學交叉學科研究中心楊弋、朱麟勇、陳顯軍團隊在活細胞蛋白質標記與成像研究中取得重要進展,相關研究在《細胞發現》發表。 ???人造熒光蛋白及熒光

    活細胞實時動態成像儀-讓科研更輕松

    目前,大部分的細胞檢測方法采用的仍然是傳統的終點法——僅僅給出最終結果,而且往往需要標記細胞和破壞細胞。這種方法無法得到細胞在生長時的真正狀態,也無法對細胞的生長過程做出動態的監測和分析。美國 Essen 公司開發了第二代長時間實時動態活細胞成像分析儀——IncuCyte ZOOM

    陳玲玲團隊開發活細胞DNA成像新工具——CRISPRdelight

      活細胞追蹤DNA、RNA等核酸的空間分布和動態變化對于了解基因表達調控機制具有十分重要的意義。CRISPR-Cas系統是一種來源于細菌和古細菌體內的獲得性免疫系統,由于其特異性靶向DNA/RNA的能力,已被廣泛開發成多種細胞內DNA/RNA的遺傳操作和檢測標記的工具。  陳玲玲研究組前期構建了基

    活細胞成像系統在實際應用上有哪些功能?

     活細胞成像系統是用于活細胞長時間、高清晰度、高靈敏度成像的設備。當用活細胞染料標記細胞內特定生物大分子,或者使用熒光蛋白標記體內特定蛋白時,使用該熒光染料或者熒光分子特定的激發光線激發,通過探測其特用的發射光線即可探測到該生物大分子。活細胞成像系統一方面控制細胞生存的外部環境,提供合適的溫度、適度

    量子點活細胞成像應用的實驗方案建議

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    使用自動細胞成像系統進行細胞毒性評價和細胞活死測定

    簡介細胞活 / 死測定被廣泛應用于各種研究領域,包括各種化合物的細胞毒性作用、實驗處理或基因表達變化的研究。自動細胞成像和分析系統提供了一種評價細胞活性和細胞死亡的最佳方法。在本篇應用文獻中,我們介紹了使用 ImageXpress?Pico 自動細胞成像系統以及 CellReporter

    活細胞成像是直接把培養的細胞放到工作站嗎

    一、活細胞成像系統原理目前主流的活細胞成像系統從原理上可以分為兩大類:基于寬場反卷積技術基于共聚焦技術兩種技術作為目前最流行的活細胞成像技術,均可以實現在維持細胞存活的情況下,快速獲取單一焦平面的信號,在具體性能上則各有擅長。寬場反卷積技術對光線進行反卷積運算是光學成像領域的成熟技術,最早由美國國家

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    Nature子刊:金納米粒子活細胞成像新技術

      來自中科院上海應用物理研究所物理生物學研究室,加州大學圣地亞哥分校的研究人員發表了題為“Real-time visualization of clustering and intracellular transport of gold nanoparticles by correlative i

    新型高分辨成像技術可觀察活細胞中酶和細胞傳導活性

      分析測試百科網訊 一種新型的熒光生物傳感器可以觀察到在活細胞中高度特異性位置發生的酶和細胞信號傳導活性。  這些活動的發生通常在100納米大小,觀察它們目前是困難或不可能的。例如,可見光的衍射極限會阻止光學顯微鏡在小于200至250nm的位置捕獲動態事件。  超分辨率技術如SOFI(stocha

    無標記活細胞成像系統助力量子點用于細胞死亡表征的...

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