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类器官技术在精准医疗领域前沿应用研讨会圆满落幕
2023-12-01
近年来,随着国内外药物研发监管政策和评审体系对于类器官技术的开放和采纳,以及类器官相关技术的日益成熟,未来类器官模型有望实现对于传统动物模型的补充和逐步替代。利用类器官技术可以在更短的时间内构建出疾病模型,有助于在患者宝贵的时间窗口内制定出有效的诊疗方案,同时可以精准预测患者对抗...
2022
5-27
小动物活体光学成像系统的使用是根据什么原理进行的
小动物活体光学成像系统通过配备的高灵敏CCD相机、不透光成像室和全自动化的分析功能,具有高灵敏度生物发光和荧光成像性能,使之能够更全面地了解小动物模型体内复杂的细胞活动和基因行为。本设备界面友好,功能强大,符合专业人员的操作习惯。软件包含多项自主知识产权的图像处理和优化算法,支持多种图像滤波,校准和处理功能,支持定量测量,图像拼接和多模态融合功能。小动物活体光学成像系统作用原理:活体生物荧光成像技术是指在小的哺乳动物体内利用报告基因-荧光素酶基因表达所产生的荧光素酶蛋白与其小...
2022
5-12
Cytek流式细胞仪仪器主要由哪四个系统组成
Cytek流式细胞仪中激光产生的光被样品中的细胞散射,由检测器测量,然后转换为可以分析和测量的信号。本设备所采用的技术是一种用于分析细胞的具有多种应用的技术,包括细胞计数、表型分析、细胞周期评估和生存力检测等不同应用。Cytek流式细胞仪仪器主要由哪四个系统组成:1.流动室和液流系统流动室由样品管、鞘液管和喷嘴等组成。将悬浮分散的单细胞悬液,经特异性荧光染料染色后,放入样品管。在气体压力下,样品管中的单细胞悬液进入流式细胞仪的流动室,鞘液约束细胞排列成单列由流动室的喷嘴喷出,...
2021
10-23
光片显微成像的组成,一看就能都知道
光片显微成像可以为固定和活体生物标本提供高时间和空间分辨率的三维成像。可选的“智能3D”扫描技术能够实现以每秒75帧的速度进行快速无扰的图像采集。双重照明技术,快速3D成像,实现对生物样本快速可靠的原位成像,以揭示与复杂的多细胞生物相关的动态过程,一直是光学成像追求的目标。传统的激光共聚焦显微镜虽然具有优异的3D荧光成像功能,提供了较高的空间分辨率,但是成像速度和光漂白问题依然不容忽视。光片显微成像系统是指能够把显微镜观察的像,通过专业的显示器或电脑实时呈现出来,并且通过专业...
2021
9-18
个人型流式细胞仪基本组成的作用是什么呢
个人型流式细胞仪能够提供给在各领域工作的细胞生物学家从分子间相互作用到系统生物学,从药物(代谢)动力学到肿瘤生物学,从细胞传导信号到海洋生物学再到生物物理学等多方面的大量数据。流式细胞仪的使用增强了蛋白质组学的研究能力,提高了药物研发中生物标记物的使用量,并发展了以细胞为基础的高通量药物筛选研究。个人型流式细胞仪基本组成的作用是什么呢光路系统是由一系列的透镜,滤光片和小孔组成,根据波长的不同分离各种光信号,其中滤光片尤其重要。根据功能的不同,可以分为长通滤片,短通滤片和带通滤...
2021
8-5
Amnis成像流式细胞仪组成系统的作用是什么?
Amnis成像流式细胞仪是对细胞进行自动分析和分选的装置。可以快速测量、存贮、显示悬浮在液体中的分散细胞的一系列重要的生物物理、生物化学方面的特征参量,并可以根据预选的参量范围把的细胞亚群从中分选出来。Amnis成像流式细胞仪的三个主要元件介绍:流式细胞仪的流体系统负责将样品从样品管转移到流动池。一旦通过流动池,样品将被分选出来或移到废液中。光学系统的元件包括激发光源、透镜和滤光片(用于收集和移动仪器周围的光)以及用于产生光电流的检测系统。电子系统是流式细胞仪的大脑。在这里,...
2021
7-22
光谱流式细胞仪性能优势
光谱流式所用技术是一种用于分析细胞的具有多种应用的技术,包括细胞计数、表型分析、细胞周期评估和生存力检测等不同应用。流式细胞仪中激光产生的光被样品中的细胞散射,由检测器测量,然后转换为可以分析和测量的信号。有三个主要组成部分:液流系统,光学系统和电子系统。在流式细胞仪的中心部分-流通池-样品材料遇到激发光并散射光,随后该光被检测系统读取和记录。光谱流式细胞仪性能优势:先进的光路系统和低噪音电子系统为仪器带来*的灵敏度和分辨率。稳定的真空负压液流系统结合平顶光斑设计,充分保证了...
2021
7-7
3D灌流培养应用范围有哪些呢
3D灌流培养设计了封闭式、全自动、动态灌流细胞培养方式,培养过程仅接种过程为开放式,细胞接种后按照说明书将各个组件串联起来形成完整且密闭的培养单元,细胞换液等整个培养周期内,该装置不再打开,均采用灌流方式完成,从而避免了污染的可能,提高了操作安全性等。3D灌流培养引入的3D细胞培养支架适合于贴壁型细胞的培养,低温等离子体气体高分子材料表面改性技术使细胞培养表面具有亲水性,满足贴壁型细胞的贴壁粘附生长需求。3D灌流培养应用范围:1.使重组蛋白质的产率增加,灌注培养的方法还可以延...
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