超導磁體與低溫系統(tǒng)-Quantum Design Oxford 超導磁體與低溫系統(tǒng)
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3D全自動外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)
法國Abbelight公司開發(fā)的3D全自動外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)是一款無需純化的、全自動的可對單個外泌體進行表征分析的全新設備。該設備能夠提供外泌體表征信息,包括外泌體粒徑大小、亞型分布、攜帶蛋白表達、單個外泌體的膜蛋白與生物標志物共定位等。操作簡單,結(jié)果可靠。
3D全自動外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)基于特異性免疫捕獲技術(shù),允許研究者直接分析特定群體的外泌體。通過單分子定位技術(shù)成像,可以得到單個外泌體的超分辨成像結(jié)果,尺度可以到20nm。全自動外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)兼容各種生物樣本,除了純化的外泌體之外,對于血液、尿液、惡性腫瘤、腹水中的外泌體也可直接檢測分析,大大拓展了研究范圍。
應用方向及主要特征

超高分辨單外泌體成像

左:2D單個外泌體成像;右:3D單個外泌體成像
外泌體粒徑分析:通過團簇分析外泌體的整體和亞群的粒徑分布

膜蛋白表征與共定位分析,以CD63,CD81&CD9為例表征其單陽,雙陽和三陽的比例

外泌體內(nèi)容物表征

對比穿膜處理后外泌體中內(nèi)容物aGFP的表達
觀測細胞中外泌體的分布情況,研究細胞中細胞器或者其他蛋白和外泌體的定位關(guān)系


應用案例
法國Abbelight公司開發(fā)的3D全自動外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)是一款無需純化的、全自動的可對單個外泌體進行表征分析的全新設備。該設備能夠提供單個外泌體表征信息,包括外泌體粒徑大小、亞型分布、攜帶蛋白表達、單個外泌體的膜蛋白與生物標志物共定位等。
應用領域:腫瘤診斷,藥系統(tǒng)開發(fā),眼科疾病診斷,疫苗研發(fā),脊髓受傷機制研究,血漿/血清外泌體分析,外泌體工程化,呼吸疾病診斷
測試數(shù)據(jù)
外泌體2D成像

外泌體3D成像


外泌體形態(tài)分析

發(fā)表文章
[1] Storci, Gianluca, et al. "CAR+ extracellular vesicles predict ICANS in patients with B cell lymphomas treated with CD19-directed CAR T cells." The Journal of Clinical Investigation 134.14 (2024).
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[3] Ye, Qian-Ni, et al. "Orchestrating NK and T cells via tri-specific nano-antibodies for synergistic antitumor immunity." Nature Communications 15.1 (2024): 6211.
[4] Shafaq-Zadah, Massiullah, et al. "Exploration into Galectin-3 Driven Endocytosis and Lattices." Biomolecules 14.9 (2024): 1169.
[5] Sanchez-Londono, Mariana, et al. "Visualization of Type IV-A1 CRISPR-mediated repression of gene expression and plasmid replication." Nucleic Acids Research 52.20 (2024): 12592-12603.
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用戶單位

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已咨詢2333次成像系統(tǒng)
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已咨詢1624次生命科學
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已咨詢6967次凝膠成像分析系統(tǒng)
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已咨詢108次細胞輔助試劑
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已咨詢3947次凝膠成像分析系統(tǒng)
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已咨詢2537次高通量細胞水平篩選系統(tǒng)
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已咨詢2352次分子生物學產(chǎn)品
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已咨詢47次細胞培養(yǎng)
OmniFluo-FLIM系列顯微熒光壽命成像系統(tǒng)由科研級正置顯微鏡,配合多波長光路轉(zhuǎn)換機構(gòu),實現(xiàn)一套系統(tǒng)多波長激發(fā)的靈活應用,適應不同樣品測試需求。 高精度平移臺對樣品做微米量級的步進控制,實現(xiàn)空間高分辨率掃描。樣品發(fā)光有高效收光光路,由高速、高靈敏探測器接收,再由時間分辨精度達到16ps的時間相關(guān)單光子計數(shù)器來獲得樣品的熒光壽命。集成軟件自動擬合個采集點熒光壽命,*終得到樣品的壽命影像。
成像顯微鏡的應用領域非常廣泛,包括科研、教育、航天、軍事等多個領域。在科研領域,成像顯微鏡被廣泛應用于生物學、醫(yī)學、材料科學等領域的研究,如細胞結(jié)構(gòu)觀察、病毒形態(tài)分析、納米材料研究等。在教育領域,成像顯微鏡可以用于教學和演示,幫助學生更好地理解和掌握微觀世界的知識。在航天和軍事領域,成像顯微鏡可以用于高jianduan武器的研發(fā)和制造過程中的質(zhì)量檢測。 成像顯微鏡還在工業(yè)視覺、醫(yī)療、食品、環(huán)保、考古等領域發(fā)揮著重要作用。 在工業(yè)視覺領域,成像顯微鏡可以用于PCB線路版檢查、IC質(zhì)量控制等。在醫(yī)療領域,成像顯微鏡可以用于病理切片觀察、細菌檢測等。 在食品領域,成像顯微鏡可以用于微生物菌落觀察、計數(shù)等。 在環(huán)保領域,成像顯微鏡可以用于檢測各種固體污染物。 在考古領域,成像顯微鏡可以幫助考古學家發(fā)現(xiàn)文物表面的微觀痕跡,推斷出歷史真相。 國產(chǎn)顯微鏡 成像顯微鏡價格 MHF100+MHS900
倒置LED熒光顯微鏡MHIF2000根據(jù)客戶需求增加熒光附件來實現(xiàn)熒光觀察功能,通過拉桿或者轉(zhuǎn)盤即可輕松實現(xiàn)明場和熒光觀察方式之間的切換,同時還可以通過接口適配器連接相機實現(xiàn)顯微成像的目的。廣泛使用于醫(yī)療檢驗、病理診斷、免疫熒光、細胞觀察等領域,用來觀察生物切片、生物細胞、細菌以及活體組織培養(yǎng)、流質(zhì)沉淀等的觀察和研究,同時可以觀察其他透明或者半透明物體以及粉末、細小顆粒等物體,應用于科研院所、高等院校、醫(yī)療衛(wèi)生、檢驗檢疫、農(nóng)牧乳業(yè)等部門,在食品檢驗、水質(zhì)鑒定、晶體結(jié)構(gòu)分析及化學反應沉淀物分析等領域充分發(fā)揮其作用。
NE910-FL正置熒光顯微鏡采用經(jīng)過多年研究和不斷改良的NIS無限遠光學系統(tǒng),具有工作距離長,色差矯正能力強等優(yōu)秀的光學品質(zhì),精確成像,色彩還原度高。一款適合實驗室及檢驗篩選工作等需要長時間使用顯微鏡觀察的用戶使用,采用人體工學設計和人機學設計,減少重復性操作帶來的肌肉緊張及視覺疲勞,讓枯燥的工作更簡單、輕松。Nexcope 多年致力于熒光成像的研究。在NE910-FL中采用了無限遠平場半復消色差熒光物鏡,保證了圖像的銳度、清晰度和色彩還原性。同時采用Z新的高級次波紋消除鍍膜技術(shù),熒光的透過率更高、截止更敏銳、檢驗效率更高,得到的熒光圖像對比度強,成像清晰、明亮,是您熒光免疫組化檢查、原位雜交檢測等生命研究必不可少的顯微成像儀器。
led生物熒光顯微鏡選型熒光顯微鏡LED冷光源MHF100廣泛應用于醫(yī)療檢驗、病理診斷、免疫熒光、細胞觀察等領域。通過拉桿或者轉(zhuǎn)盤熒光附件即可輕松實現(xiàn)明場和熒光觀察方式之間的切換,多種配置方案可選,支持特殊波段需求定制,同時還可以通過接口適配器連接相機實現(xiàn)顯微成像的目的。性能優(yōu)異、使用簡單和價格實惠,該款熒光顯微鏡非常適合作為日常觀察的簡易配置。
活體熒光顯微鏡是一種先進的生物醫(yī)學儀器,能夠?qū)崟r觀察生物樣本的動態(tài)變化。它利用特定的熒光標記物對活體細胞進行標記,并通過高分辨率顯微鏡進行觀察。這種顯微鏡能夠提供對細胞結(jié)構(gòu)和功能的實時視覺反饋,對于研究細胞生物學、藥物篩選、疾病診斷等領域具有重要意義。 活體熒光顯微鏡的主要特點是能夠保持樣本的活性,以便進行長時間的觀察。這使得研究人員能夠在細胞自然狀態(tài)下進行觀察,從而更準確地了解它們的生物學行為。此外,通過結(jié)合其他技術(shù),如共聚焦顯微鏡和超分辨顯微鏡,活體熒光顯微鏡能夠提供高質(zhì)量的圖像和jingque的數(shù)據(jù),有助于深入分析細胞結(jié)構(gòu)和功能。
Nexcope NE910-FL正置熒光顯微鏡采用經(jīng)過多年研究和不斷改良的NIS無限遠光學系統(tǒng),具有工作距離長,色差矯正能力強等優(yōu)秀的光學品質(zhì),精確成像,色彩還原度高。一款適合實驗室及檢驗篩選工作等需要長時間使用顯微鏡觀察的用戶使用,采用人體工學設計和人機學設計,減少重復性操作帶來的肌肉緊張及視覺疲勞,讓枯燥的工作更簡單、輕松。Nexcope 多年致力于熒光成像的研究。在NE910-FL中采用了無限遠平場半復消色差熒光物鏡,保證了圖像的銳度、清晰度和色彩還原性。同時采用Z新的高級次波紋消除鍍膜技術(shù),熒光的透過率更高、截止更敏銳、檢驗效率更高,得到的熒光圖像對比度強,成像清晰、明亮,是您熒光免疫組化檢查、原位雜交檢測等生命研究必不可少的顯微成像儀器。
MHIF2000倒置熒光顯微鏡優(yōu)勢: 高清晰度成像:倒置設計使得顯微鏡能夠直接觀察培養(yǎng)皿中的細胞,避免了傳統(tǒng)顯微鏡的扭曲和失真現(xiàn)象,確保了觀察圖像的高清晰度。 活細胞觀察:MHIF2000倒置熒光顯微鏡配備了高亮度LED光源,可通過特定的熒光染料實現(xiàn)對活細胞的標記和觀察。這對于研究細胞活動、細胞生命周期和細胞分裂等過程非常有價值。 熒光成像:MHIF2000具備多通道熒光成像功能,可以同時觀察多種熒光信號,從而提供更全面的細胞信息。 拍攝功能:MHIF2000倒置熒光顯微鏡內(nèi)置數(shù)碼相機,可實現(xiàn)實時觀察和拍攝細胞圖像,并將圖像傳輸?shù)诫娔X或存儲設備上。這有助于用戶記錄觀察結(jié)果,方便后續(xù)分析和分享。 易于操作:MHIF2000倒置熒光顯微鏡采用人性化設計,配備了用戶友好的操作界面和功能按鈕。即使是初學者也能迅速上手。 總結(jié)而言,倒置熒光顯微鏡MHIF2000是一款功能強大且易于操作的實驗設備。它具備活細胞LED熒光觀察成像和拍攝功能,為您的科研工作和醫(yī)學實踐提供精確、清晰和方便的支持。