苏州医工所微小模式生物流式成像研究取得进展

模式生物是生命科学研究中的理想研究材料,生命科学领域的发展依赖于模式动物资源的开发与利用,以斑马鱼、线虫、涡虫等为代表的微小模式动物,在基于生命体活体表征的疾病模型药物筛选中发挥着越来越重要的作用。然而,目前在利用微小型模式动物开展科学研究过程中主要以手工分拣筛选和利用传统显微镜进行局部成像为主,不仅工作量大而且数据采集效率低下,无法实现大规模实时分析,无法有效发挥微小模式动物的自身优势,更无法适应中大规模遗传/药物筛选需求。因此,生命科学领域需要一套基于大颗粒成像的流式分析与分选系统,来进行高效率的微小模式生物的成像及分选。 在中国科学院仪器装备研制项目的支持下,由中科院上海生命科学研究院潘巍峻研究员提出需求和应用方向,中科院苏州生物医学工程技术研究所李辉课题组开发了一套针对斑马鱼等微小模式动物高速成像及分选系统。类似于流式细胞仪对细胞进行检测与成像,该系统实现对100微米~2mm的微小模式生物流过微流道时的高通量自动成......阅读全文

苏州医工所微小模式生物流式成像研究取得进展

  模式生物是生命科学研究中的理想研究材料,生命科学领域的发展依赖于模式动物资源的开发与利用,以斑马鱼、线虫、涡虫等为代表的微小模式动物,在基于生命体活体表征的疾病模型药物筛选中发挥着越来越重要的作用。然而,目前在利用微小型模式动物开展科学研究过程中主要以手工分拣筛选和利用传统显微镜进行局部成像为主

古老、微小、神奇的地球生物

  它们和生命本身一样古老,科学家们并不确定其是否还存活着,其被写进了我们的DNA,通过突变和恢复力来创造人类的传奇;我们每天都会接触成千上万的病原体;随着新型冠状病毒的爆发扰乱了全球市场,并引发了人类前所未有的遏制措施,我们非常有必要问一个非常基本的问题,那就是:到底什么是病毒?其由什么组成?它们

Apogee超灵敏流式在微小颗粒检测领域的应用

Apogee超灵敏流式分析仪,整合了最先进的光学、电子和流体学技术,具有超高的散射光灵敏度(70nm)和分辨率(10nm),不仅可以应用于细胞分析,还擅长微小颗粒的分析与检测,其在微生物、病毒学、肿瘤学和干细胞微囊泡及外泌体等多个领域均有着广泛的应用。 1.纳米材料1.1.乳胶和二氧化硅混合物的检测

SPM的成像模式有些哪?

      SPM是一类仪器的统称,最主要的SPM是STM和以AFM为代表的扫描力显微镜(Scanning Force Microscope,SFM)。SPM的两个关键部件是探针(Probe)和扫描管(Scanner),当探针和样品接近到一定程度时,如果有一个足够灵敏且随探针-样品距离单调变化的物理

模式生物——小鼠

小鼠(mouse)————学名:mus musculus,在生物分类学上属脊椎动物门、哺乳动物纲、啮齿目、鼠科、鼷鼠属、小家鼠种。小鼠以其高繁殖、易饲养、表达明显等特点,成为实验室里常用的实验动物。以下是几种常用的实验小鼠品系。 A、近交系(ired strain): 1)BALB/c小鼠

原子力显微镜成像模式

  原子力显微镜的主要工作模式有静态模式和动态模式两种。在静态模式中,悬臂从样品表面划过,从悬臂的偏转可以直接得知表面的高度图。在动态模式中,悬臂在其基频或谐波或附近振动,而其振幅、相位和共振与探针和样品间的作用力相关,这些参数相对外部参考的振动的改变可得出样品的性质。  接触模式  在静态模式中,

原子力显微镜成像模式

    原子力显微镜是显微镜中的一种类型,应用范围十分广泛。是一种可用来研究包括绝缘体在内的固体材料表面结构的分析仪器。原子力显微镜三种成像模式  当原子力显微镜成像模式的针尖与样品表面原子相互作用时,通常有几种力同时作用于微悬臂,其中最主要的是范德瓦尔斯力。当针尖与样品表面原子相互靠近时,它们先互

原子力显微镜的成像模式

  根据尖端运动的性质,原子力显微镜的操作通常被描述为三种模式之一的接触模式,也称为静态模式(与称为动态模式的其他两种模式相反);敲击模式,也称为间歇接触、交流模式或振动模式,或在检测机制后调幅AFM;非接触模式,或者再次在检测机制之后,频率调制AFM。  应该注意的是,尽管有命名法,排斥接触在调幅

Kodak多模式活体成像系统连续中标

  Kodak多模式活体成像系统,集多种成像模式于一身,性能卓越,受到了国内越来越多活体研究用户的青睐,近日又连续中标两台。   1)吉林大学生科院:设有分子生物学系、生物药学系、生物大分子研究室、考古DNA实验室、Edmond H.Fischer细胞信号传导实验室等单位及校直属科研单位分子酶学教

多模式活体成像系统技术指标

  生物发光和荧光三维成像;CCD检测器像素:≥1024X1024;分辨率:50微米;激发滤光片:10张及以上,包括20nm窄带宽或35nm宽带宽;内置X光模块,X光成像与荧光或发光成像能够叠加,并形成三维成像或深度信息;放置动物的托盘尺寸≥20cmX20cm,保证该范围均可检测到发光。

原子力显微镜的成像模式

探针和样品间的力-距离关系是此仪器测量的关键点。当选择不同的初始工作距离时,探针所处的初始状态也是不同的。由此可将原子力显微镜的操作模式分为3大类型:接触模式(Contact Mode)、非接触模式(Non-contact Mode)和轻敲模式(Tapping Mode)。图2给出了AFM不同操作模

什么是模式生物?

生物学家通过对选定的生物物种进行科学研究,用于揭示某种具有普遍规律的生命现象,这种被选定的生物物种就是模式生物。如:豌豆、线虫、果蝇、斑马鱼、小鼠等。

模式生物——小鼠(一)

小鼠(mouse)————学名:mus musculus,在生物分类学上属脊椎动物门、哺乳动物纲、啮齿目、鼠科、鼷鼠属、小家鼠种。小鼠以其高繁殖、易饲养、表达明显等特点,成为实验室里常用的实验动物。以下是几种常用的实验小鼠品系。A、近交系(inbred strain):1)BALB/c小鼠形成了许多

常用模式生物介绍

模式生物是可用于研究与揭示生命体某种具有普遍规律的生物现象的一类生物。有3大特点:有利于回答研究者关注的问题,生理特征能够代表生物界的某一大类群;世代短、子代多、易于在实验室内饲养繁殖、遗传背景清楚;容易进行实验操作,特别是遗传操作以及表型分析下面我们来看看有哪些经典的模式生物:大肠杆菌 Esche

模式生物——小鼠(二)

3)NIH小鼠NIH小鼠是由美国国立卫生研究院(NIH)培育而成。被毛白色。该小鼠的特点是繁殖力强,产仔成活率高,雄性好斗。4)CFW小鼠:CFW小鼠最早也是1973年由日本国立肿瘤研究所引入我国的。被毛白色。该小鼠起源于Webster小鼠,1935年英国Carwarth从Rockeffler研究所

原子力显微镜的敲击成像模式

  敲击式AFM与非接触式AFM比较相似,但它比非接触式AFM有更近的样品与针尖距离.和非接触式AFM一样,在敲击模式中,一种恒定的驱动力使探针悬臂以一定的频率振动(一般为几百千赫).振动的振幅可以通过检测系统检测.当针尖刚接触到样品时,悬臂振幅会减少到某一数值.在扫描样品的过程中,反馈回路维持悬臂

多模式活体成像系统主要功能

  用于标记生物分子或病原体后、成像观察标记物在活体实验小动物体内的分布与代谢等研究。

扫描电镜透射模式(STEM)的成像原理

在扫描电镜中,电子束与薄样品相互作用时,会有一部分电子透过样品,这一部分透射电子也可用来成像,其形成的像就是扫描透射像(STEM像)。如图1所示,扫描电镜的STEM图像跟透射电镜类似,也分为明场像(bright field,BF)和暗场像(dark field,DF),明场像的探测器安装在扫描电镜样

原子力显微镜的接触成像模式

   在接触式AFM中,探针与样品表面进行“软接触”.当探针逐渐靠近样品表面时,探针表面原子与样品表面原子首先相互吸引,一直到原子间电子云开始相互静电排斥。  这种静电排斥随探针与样品表面原子进一步靠近,逐渐抵消原子间的吸引力.当原子间距离小于1nm,约为化学键长时,范德华力为0.当合力为正值(排斥

最常见的模式生物

最常见的模式生物有:逆转录病毒(retrovirus),大肠杆菌(Escherichiacoli),酵母(buddingyeast(Saccharomycescerevisiae),fissionyeast(Schizosaccharomyces pombe)),秀丽线虫(Caenorhabditi

模式生物的主要影响

1. 生物的多样形式在进化过程中形成的,不同的生物有不同的形态结构和生理特征,但对生命活动有重要功能的基因却是高度保守的。因此,可从模式生物着手,先弄清楚低等生物的相对比较简单的基因组和生理功能,再以此为基础进一步研究人体这一复杂系统。比如,克隆低等生物的基因和阐明其功能后,将有助于克隆与该基因有同

现代生物研究揭示古生物进食模式

  对比大鳄鱼和亚马逊河豚的头部,你可能会发现一些惊人的相似点。至少科学家是如此。研究人员对超过75种现存活鳄鱼物种和齿鲸的颅骨和下颌骨进行对比后发现,尽管它们在进化学上分开了近3亿年,但这些生物头骨和鼻子的形状有着广泛且惊人的相似性。  总体来看,拥有较宽鼻子和相对大而结实颅骨的捕食者,如鳄鱼和逆

脑成像揭示乐观者相似的大脑活动模式

  一项脑成像研究发现,乐观主义者在大脑活动中表现出一种共同的模式。相较于悲观者,他们更能清晰地区分积极与消极事件。该研究成果于7月22日发表在美国《国家科学院院刊》。它有望为共情、孤独感等复杂情绪机制的探索,以及抑郁症等与负面思维相关的心理健康问题提供新线索。乐观者的大脑活动模式高度相似。 图片来

模式生物研究关乎人类健康

未来对果蝇和线虫的研究将为疾病治疗提供最短和最有效的途径科学家们分析基因组信息如何通过转译、表达和相互作用而形成果蝇和线虫。  黑腹果蝇和秀丽隐杆线虫是理解包括人在内的所有动物生物学的最好模式生物。十多年前,当研究人员公布这两种生物的基因组序列时,人们为之惊叹。如今,几百位科学家合作

1000万!上海这家医院采购质谱流式成像系统

  一、项目基本情况  项目编号:SHXM-00-20220815-1175(国际招标编号:1825-214A20221150)  项目名称:上海交通大学医学院附属仁济医院组织质谱流式成像系统采购项目  预算编号: 0022-28076  预算金额: 10000000元人民币  最高限价: 1000

扫描电镜透射模式(STEM)的成像原理及应用

扫描电子显微镜已成为表征物质微观结构不可或缺的仪器。在扫描电镜中,电子束与试样的物质发生相互作用,可产生二次电子、特征X射线、背散射电子等多种的信号,通过采集二次电子、背散射电子得到有关物质表面微观形貌的信息,背散射电子衍射花样得到晶体结构信息,特征X-射线得到物质化学成分的信息,这些得到的都是接近

多模式成像技术实现肿瘤诊疗研究新进展

  手术治疗(外科治疗)是癌症常见和有效的治疗手段之一。癌症部位的精准成像能够保障肿瘤组织的完全切除和健康组织的不必要切除,不仅是癌症临床诊断的重要手段,而且是肿瘤手术治疗的“导航”。然而,如何实现肿瘤病变组织和正常组织的精准成像辨识是分析科学的难点和核心问题。  中国科学院兰州化学物理研究所中科院

原子力显微镜(AFM)的几种成像模式研究

原子力显微镜(AFM)有有三种基本成像模式,它们分别是接触式(Contact mode)、非接触式(non-contact mode)、轻敲式(tapping mode)。想了解更详细的信息,可以咨询Park原子力显微镜。Park NX-Wafer全自动AFM解决了缺陷成像和分析问题,提高缺陷检测生