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技術文章
全光譜流式細胞儀:提升分析效率
2025-03-28
全光譜流式細胞儀通過一系列技術優(yōu)勢顯著提升了分析效率,以下是對其提升分析效率的詳細闡述:1.多通道檢測增加檢測通道數量:流式細胞儀可以提供多達38個或更多的熒光檢測通道,遠遠超過了傳統(tǒng)流式細胞儀的通道數。這意味著在一次實驗中可以同時檢測更多的熒光信號,從而獲取更豐富的細胞信息。靈...
2024
5-9
BD Rhapsody單細胞分析系統(tǒng)在以下領域中的具體作用
BDRhapsody單細胞分析系統(tǒng)是一種先進的技術平臺,專門設計用于單細胞級別的基因組學和轉錄組學研究。這一系統(tǒng)的核心優(yōu)勢在于其高通量的性能,使得研究人員能夠同時分析成千上萬個單個細胞,從而獲得關于細胞行為和特性的深入見解。通過這種精細化的分析,科研人員可以探索單個細胞內部的基因活動,揭示表觀遺傳學的調控模式,以及識別細胞群體中存在的細微差異。BDRhapsody單細胞分析系統(tǒng)在以下領域中發(fā)揮著重要作用:1.在發(fā)育生物學領域,研究人員可以利用這一系統(tǒng),精確地追蹤和分析在生物體...
2024
5-8
流式細胞分析儀操作的注意事項
流式細胞儀是對細胞進行自動分析和分選的裝置,它可以快速測量、存貯、顯示懸浮在液體中的分散細胞的一系列重要的生物物理、生物化學方面的特征參量,并可以根據預選的參量范圍把細胞亞群從中分選出來。流式細胞儀的工作原理是使懸浮在液體中分散的經熒光標記的細胞或微粒逐個通過樣品池,同時由熒光探測器捕獲熒光信號并轉換成分別代表前向散射角、側向散射角和不同熒光強度的電脈沖信號,經計算機處理形成相應的點圖,直方圖和三維結構圖像進行分析。產品基本信息:微毛細管液流系統(tǒng),只需傳統(tǒng)流式技術1/10體積...
2024
4-2
3D生物打印的3個過程
3D生物打印機的應用:組織工程學:皮膚、骨、軟骨、血管及各類器官等生物材料:3D生物工程支架干細胞與再生醫(yī)學腫瘤學:腫瘤模型建立,醫(yī)療藥理毒理學:藥物控釋、臨床前藥物測試篩選3D生物打印一般有以下三步驟:生物打印前、生物打印中、生物打印后。生物打印前,需要先計劃細胞支架的結構并選擇打印中會使用到的材質。取得影像后,利用軟件將平面的醫(yī)學影像重建出立體結構,并分離出預計要培養(yǎng)的細胞并加以增量后,便完成打印前的準備。這些細胞將和液態(tài)的特殊生物材質,在細胞混合器中混合。這種特殊生物材...
2024
4-2
BD Rhapsody單細胞分析系統(tǒng)使用分析
BDRhapsody單細胞分析系統(tǒng)是一種高通量的單細胞測序平臺,用于研究生物樣本中的單個細胞。原理基于微孔板技術,通過剛性磁珠和微孔沉降技術實現單細胞捕獲。BDRhapsody系統(tǒng)的核心在于將單個細胞與單個磁珠一一對應地捕獲在微孔板上的獨立微孔內,每個微孔代表一個單細胞反應室,從而實現高純度的單細胞RNA測序(RNA-Seq)。該系統(tǒng)能夠處理相對低濃度的細胞懸液,即使是如腦脊液這樣的微量樣本也適用,展現了高的靈活性和靈敏度。實驗過程中可通過Scanner儀器實時觀察真實的捕獲...
2024
3-14
數字式單分子免疫陣列分析儀的實驗步驟
Simoa™可以直接對不同基質(包括血清、血漿、腦脊髓液、尿液和細胞提取物等)中單個蛋白分子進行高靈敏度檢測,進一步推動癌癥的早期檢測,術后的監(jiān)測和個性化用藥。該技術目前應用于腫瘤、神經、感染性疾病、免疫炎癥、生殖、眼科、心血管等。Simoa采用經典的雙抗加薪酶聯免疫吸附測定法(ELISA)實現低含量的蛋白定量檢測。SimoaHD-X高靈敏度的秘訣在所采用的SonyDADC技術光盤,每張光盤24個芯片,可檢測24個樣本。每個芯片約有238000個微孔,微孔體積約為...
2024
3-7
全光譜流式細胞儀儀器優(yōu)缺點分析
全光譜流式細胞儀是一種先進的流式細胞分析技術,它相較于傳統(tǒng)流式細胞儀具有一些顯著的優(yōu)勢,但也存在一些局限性。以下是全光譜流式細胞儀的優(yōu)缺點:一、優(yōu)點:1.更多的檢測通道:光譜流式細胞儀可以提供多達38個或更多的熒光檢測通道,這遠遠超過了傳統(tǒng)流式細胞儀的通道數。2.光譜靈活性:由于能夠檢測400-900nm全范圍光譜,這種儀器可以檢測任何能被配置激光器激發(fā)的熒光染料,無需更換濾光片,提供了無限的靈活性。3.高光譜分辨率:光譜流式細胞儀能夠解析和補償調節(jié)分離高度重疊的熒光團,即使...
2024
2-22
機械應力刺激細胞培養(yǎng)系統(tǒng)——家族生物反應器
為什么選擇TC-3生物反應器?傳統(tǒng)上,2D細胞培養(yǎng)是將細胞以單層方式貼附于培養(yǎng)皿中生長,細胞扁平且堅硬,細胞之間接觸少,這是與生物體中細胞被包覆于細胞外基質中生長是非常迥異的。而3D培養(yǎng)系統(tǒng)中,細胞生長是立體的,被包覆在胞外基質中,細胞之間接觸多,更符合體內環(huán)境。機械應力刺激在體內環(huán)境中,很多組織都受到不同程度的機械刺激,比如骨受到壓力刺激,韌帶受到拉伸力刺激等等,軟骨受到液體靜壓,另外很多組織在機械刺激的同時還受到液流刺激和電刺激。因此,在組織工程學中,對培養(yǎng)的組織提供相應...
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