双转盘共聚焦技术:长时间活细胞3D动态观察和分析...2

可导出直观的hot map 2. 多重检测(multiplex):mirrorball可以在一个孔内同时检测阴性和阳性对照并进行多指标分析。具体方法为,用蓝色的染料如Hoechst标记阴性细胞,用绿色染料如Dio标记阳性对照细胞,将两种细胞混在一起后,在加入待测的抗体以及相应的荧光二抗。mirrorball能区分并准确定位每个孔内的绿色和蓝色细胞,同时分别统计绿色和蓝色细胞上红色荧光二抗的信号。在这个实验中,只有绿色阳性细胞上有红色抗体信号同时蓝色细胞上没有的孔才是真正的阳性孔。这个实验无论ELISA还是流式都必须做两次,mirrorball可一步完成,节省一半的试剂和试剂耗材。多重检测protocol 3. 微珠检测:除了细胞水平的筛选外,mirrorball也可以采用和ELISA类似的方法,将纯化的抗原(标记biotin)包被在带SA的微珠上,同样可进行抗体的筛选。相比于ELISA,不但免洗而且......阅读全文

双转盘共聚焦技术:长时间活细胞3D动态观察和分析...2

可导出直观的hot map 2. 多重检测(multiplex):mirrorball可以在一个孔内同时检测阴性和阳性对照并进行多指标分析。具体方法为,用蓝色的染料如Hoechst标记阴性细胞,用绿色染料如Dio标记阳性对照细胞,将两种细胞混在一起后,在加入待测的抗体以及相应的荧光二抗。mirror

双转盘共聚焦技术:长时间活细胞3D动态观察和分析...1

一、ELISA和流式的痛点 单克隆抗体是由单一B细胞克隆产生的高度均一、仅识别某一特定抗原表位的抗体,具有特异性强、灵敏度高、重复性好等众多优点。单克隆抗体技术的问世经历了人鼠嵌合单抗、人源化单抗阶段,这些工程改造抗体不仅为免疫学领域带来了一次革命,而且在生物医学的各个领域得到极广泛的应用。如今在临

双转盘共聚焦技术在药物研发和细胞功能学中的应用1

1、3D长时间活细胞动态观察利器:双转盘共聚焦系统为你而来由Yokogawa(横河电机)推出的双转盘高内涵分析系统CV8000,配备了最新一代微透镜型双转盘共聚焦扫描模块(CSU-X1),在成像效果、成像速度等方面具有得天独厚的优势。同时得益于优秀的整体光路设计,系统具有更高的光利用率,在保证成像质

双转盘共聚焦技术在药物研发和细胞功能学中的应用2

2、独家内置移液加样模块:高效胜任钙流反应和急性药物毒性反应另外值得一提的是,CV8000独家内置移液加样模块,分别配置细胞板、化合物板、tips板位,机械臂抓取枪头后吸取化合物置于细胞板内,迅速反应后观察短时生物学反应,更好的胜任如钙流反应和急性药物毒性反应。 图3. 钙流反应 3、CAR-NK对

小鼠胚胎的长时间、6D活细胞观察

哺乳动物细胞胚胎植入发育和时间空间的变化协调是密不可分的,因此,对于这些发育过程的分析也必须是实时,动态而且3D的。我们过去经常使用的荧光蛋白表达技术,mRNA显微注射以及时相荧光显微观察使得活细胞成像成为了可能,但传统的荧光显微镜得到的数据却不能用来构建三维构象,这是由于荧光显微镜不能透过胚胎的厚

全新的MuviCyte™长时间活细胞观察系统进行细胞迁移功能...

全新的MuviCyte™长时间活细胞观察系统进行细胞迁移功能检测细胞迁移,指的是细胞在接收到迁移信号或感受到某些物质的浓度梯度后而产生的移动。移动过程中,细胞不断重复着向前方伸出突触/伪足,然后牵拉后方胞体的循环过程。细胞骨架和其结合蛋白,还有细胞间质是这个过程的物质基础,另外还有多种物质会对之进行

实时动态活细胞成像分析仪

  实时动态活细胞成像分析仪是一种用于药学领域的医学科研仪器,于2019年9月25日启用。  技术指标  IncuCyte Zoom HD/2CLR的相差光源和荧光光源均为LED光源,有高灵敏度CCD成像系统及高清晰度光学元件,10倍物镜的成像分辨率为1.22µm/像素,像素1392×1040,输出

再度升级!​安捷伦-BioTek-共聚焦微孔板成像检测系统引入水镜和新型共聚焦转盘技术

安捷伦近日宣布在 BioTek Cytation C10 共聚焦微孔板成像检测系统中引入水镜和新型共聚焦转盘技术。这些技术通过减少对活细胞样品的有害影响来提高组织和 3D 细胞球体等较厚样品的成像清晰度,从而改善图像质量和数据结果。在光学显微镜中,水镜技术是在物镜和样本之间自动注水并形成稳定持续的水

前沿显微成像技术专题-——-转盘式共聚焦显微镜(2)

上一篇文章介绍了转盘式共聚焦显微镜的基本原理和技术特点,本篇主要介绍一些不同的转盘共聚焦系统。常见转盘共聚焦系统目前市场上最常见的是由日本Yokogawa(横河电机)公司生产的 CSU系列转盘系统,主流转盘共聚焦显微镜多使用的是这一系列。正如在前文中提到的,它由两个同轴排列的针孔圆盘组成,中间装有一

为什么研究人员要对细胞分析和对活细胞动态测量

活细胞是生命体基本结构单位和功能单位,因此对单个活细胞的实时观测对生命科学有重要意义,而深入量化分析实验数据有助于揭示生命科学中的信息。在这个过程中,研究人员会设计搭建活细胞培养室,改进显微成像系统,使系统在实现实时观测、成像、双通道同时成像基础上更适合活细胞长时间实时观测和数据分析,研究人员通过细

关于共聚焦激光扫描显微的不同类型介绍

  1、共聚焦激光扫描显微镜使用多个镜子(通常沿x轴和y轴线性扫描2或3个)来扫描样品上的激光,并通过固定的针孔和检测器“扫描”图像。  2、旋转盘(Nipkow盘)共焦显微镜在盘上使用一系列移动针孔来扫描光点。由于一系列针孔平行扫描一个区域,因此与激光扫描显微镜相比,允许每个针孔在特定区域上悬停更

CV1000活细胞工作站在HCV病毒颗粒的内吞作用研究中的应用

一、实验背景 丙型肝炎病毒(HCV)是引起丙型肝炎的罪魁祸首,全球有 1.3 亿人慢性感染HCV并逐步 发展成肝硬化和肝癌,但就其致病机理却并不像其他肝炎病毒(如 HBV)一样清晰,在HCV进入肝细胞的过程中,一系列的受体识别和相互作用的参与其中,还包括由网格蛋白(clathrin)参与的内

EVIDENT焕新亮相细胞年会,以奥伟登之名加速本土化战略

  人工智能正以前所未有的速度重塑细胞生物学研究。从高分辨率成像到细胞行为动态分析,AI技术不仅提升了数据处理的精度与效率,同时随着AI与生物学、医学等学科的深度融合,其在细胞研究中的应用正不断突破边界,加速为生命科学研究带来全新的变革动力。  今日,在珠海国际会展中心举办的中国细胞生物学学会202

EVIDENT焕新亮相细胞年会,以奥伟登之名加速本土化战略

人工智能正以前所未有的速度重塑细胞生物学研究。从高分辨率成像到细胞行为动态分析,AI技术不仅提升了数据处理的精度与效率,同时随着AI与生物学、医学等学科的深度融合,其在细胞研究中的应用正不断突破边界,加速为生命科学研究带来全新的变革动力。今日,在珠海国际会展中心举办的中国细胞生物学学会2025年全国

活细胞直接观察实验

实验方法原理培养的活细胞在一般显微镜下观察时,细胞是透明的,反差很小,难以观察到细胞清晰结构,只有应用附有相差装置的显微镜,才能使目的物与背底反差增强,能够看清细胞的轮廓和一些微细结构如线粒体、核仁、染色质等。实验材料细胞仪器、耗材相差聚光器相差接物镜实验步骤一、相差装置的使用相差装置或显微镜都由两

活细胞直接观察实验

相差观察和摄影方法             实验方法原理 培养的活细胞在一般显微镜下观察时,细胞是透明的,反差很小,难以观察到细胞清晰结构,只有应用附有相差装置的显微镜,才能使目的物

活细胞直接观察实验

实验方法原理 培养的活细胞在一般显微镜下观察时,细胞是透明的,反差很小,难以观察到细胞清晰结构,只有应用附有相差装置的显微镜,才能使目的物与背底反差增强,能够看清细胞的轮廓和一些微细结构如线粒体、核仁、染色质等。实验材料 细胞仪器、耗材 相差聚光器相差接物镜实验步骤 一、相差装置的使用相差装置或显微

新型高分辨成像技术可观察活细胞中酶和细胞传导活性

  分析测试百科网讯 一种新型的荧光生物传感器可以观察到在活细胞中高度特异性位置发生的酶和细胞信号传导活性。  这些活动的发生通常在100纳米大小,观察它们目前是困难或不可能的。例如,可见光的衍射极限会阻止光学显微镜在小于200至250nm的位置捕获动态事件。  超分辨率技术如SOFI(stocha

安捷伦-BioTek-Cytation-C10共聚焦微孔板成像检测系统-借助创新水镜技术实现功能升级

为研究人员提供卓越的成像性能,用于先进的活细胞和3D成像应用      2023年12月7日,北京——安捷伦科技公司(纽约证交所:A)今日宣布在BioTek Cytation C10共聚焦微孔板成像检测系统中引入水镜和新型共聚焦转盘技术。这些技术通过减少对活细胞样品的有害影响来提高组织和 3-D

关注激光共聚焦超高分辨显微学年会-领略微观世界精彩

  分析测试百科网讯 北京市2018年度激光共焦超高分辨显微学学术研讨会在北京天文馆举行,会议由北京市电镜学会和北京理化分析测试技术学会主办。本次会议旨在推动激光共焦超高分辨显微学的进步和发展,提高广大相关工作者的学术及技术水平,促进上述学科在生命科学等领域中的应用、发展和交流。两百余位专家学者、近

一文读懂|高内涵筛选缘何成为新药研发的宠儿

  众所周知,新药研发的成本日益增高,虽然前期筛选多已采用高通量筛选技术,但其检测模型均建立在单个药物作用靶分子的基础上,在后期临床实验中仍面临很高的失败风险。显微荧光标记、数码影像分析以及图像数据处理技术的快速发展,使以高通量方式对细胞的多个生理环节进行检测成为可能,有力推动了高内涵筛选(High

zenCELL-owl活细胞动态成像及分析系统介绍

研究背景诸多科研院所的医学院、药学院,药企研发部门、CRO企业每天进行大量的药化实验、细胞增殖抑制实验等,筛选匹配细胞株、检测或验证药化效果、各种药化浓度组、细胞实验组、对比组等造成工作量巨大。现有的实验方法多为终点法,包含有LDH乳酸脱氢酶释放、Caspase酶法、代谢活性检测、胞内ATP浓度检测

20202021光学显微新品概览-超分辨活体成像和AI成热点

分析测试百科网讯,从16世纪末开始,科学家们就一直使用光学显微镜探索复杂的微观生物世界。随后显微镜广泛应用于科学研究、工业、医疗卫生等领域,在光学显微镜后又出现电镜及原子力显微镜等技术,后者虽然实现了纳米级的分辨率,但这些技术对样品破坏性较大,并不适合生物样品,特别是活体样品的观测。迄今为止,光学显

前沿显微成像技术专题——转盘式共聚焦显微镜(1)

传统的荧光显微技术在生物成像领域有两个难以克服的挑战:一是对生物样品的结构做3D成像。在传统宽场荧光显微镜中,照明光会照亮光路上的整个样品,来自非焦平面的杂散光信号也会被成像物镜收集到(图1),干扰所要观察的样品信号,不但降低横向分辨率,轴向分辨率也只能达到2.5µm左右,比大多数生物结构都要大,因

共聚焦显微镜之转盘式扫描与单点扫描的区别

共焦显微镜从产生至今获得了巨大的发展,扫描方式从最初的狭缝扫描方式(扫描速度较快,图像分辨率不高),到阶梯式扫描技术(提高了图像分辨率,标本制备要求太高),再到驱动式光束扫描器(扫描速度较快,符合共聚焦原理)。至今又产生了新的类型,如针孔阵列盘式(简称转盘式)激光共聚焦显微镜。   转盘式激光共聚焦

新型倒置显微镜可实时观察活细胞微结构动态变化

  7月12日奥林巴斯在中国发布IX3 系列倒置显微镜。此系列包括IX53、IX73、IX83 三款型号,分别以不同系统配置与定位满足细分市场的需求。   据悉,IX3 系列吸收采用了广大用户的实际要求,并融合了最新的触摸屏技术、高敏度的滤片技术、柔性一体化整合技术、LED光源技术等,可将

活细胞成像系统在实际应用上有哪些功能?

 活细胞成像系统是用于活细胞长时间、高清晰度、高灵敏度成像的设备。当用活细胞染料标记细胞内特定生物大分子,或者使用荧光蛋白标记体内特定蛋白时,使用该荧光染料或者荧光分子特定的激发光线激发,通过探测其特用的发射光线即可探测到该生物大分子。活细胞成像系统一方面控制细胞生存的外部环境,提供合适的温度、适度

利用ImageXpress-Micro进行长时间活细胞成像和心肌...(一)

利用ImageXpress Micro进行长时间活细胞成像和心肌细胞功能评价活细胞成像技术是最近几年兴起的一项技术,能够在细胞接近生理的状态下观察细胞形态改变和蛋白的表达,该技术能够避免传统采用固定细胞或组织的研究方法中,固定细胞过程中造成的细胞形态的改变和结构改变,能够更加真实的反映出细胞的特性,

利用ImageXpress-Micro进行长时间活细胞成像和心肌...(二)

心肌干细胞细胞的功能评价 ImageXpress Micro采用的软件系统功能强大,具有无限的扩展功能。因此,除了能够实现活细胞的长时间观察和细胞的形态、蛋白表达等分析,ImageXpress Micro还能够实现细胞功能学的评价。     干细胞研究是目前生物学研究的热点,采用人类的干细胞(如心肌

Science:实时监测活细胞DNA动态

  来自美国的研究人员开发了一种新方法,研究了活细胞中的DNA损伤及由此造成的染色体易位。这一研究成果发表在8月9日的《科学》(Science)杂志上。   由于正常的细胞过程及辐射等环境因素的影响,活细胞中常常会发生DNA损伤。细胞会不断地修复这些DNA损伤,但是如果修复失败,DNA双链就有可能