Система за изображения на живи клетки

Система за изображения на живи клетки

Системата за изображения на живи клетки е изследване на живи клетки с помощта на микроскопия с изтичане на времето. Използва се от учените за по-добро разбиране на биологичната функция чрез изследване на клетъчната динамика. Оттогава са разработени няколко метода за микроскопия за по-подробно изследване на живите клетки с по-малко усилия. Използван е по-нов тип изображения, използващи квантови точки, тъй като е доказано, че са по-стабилни. Развитието на холотомографската микроскопия пренебрегна фототоксичността и други недостатъци, произтичащи от оцветяването, чрез прилагане на цифрово оцветяване въз основа на индекса на пречупване на клетките.

Описание

Фирмен профил
 

Guangzhou G-Cell Technology Co., Ltd. е иновативно технологично предприятие, основано чрез разчитане на висшето училище на Шенженския университет Цинхуа, Южния университет за наука и технологии и Южнокитайския нормален университет, и ние се фокусираме върху прилагането на технология за оптични изображения в област на науките за живота. За единици в свързани направления на приложение, ние можем да ви предоставим професионално оборудване и решения за оптично изображение. Имаме пълна експериментална платформа за оптично тестване и група от висококачествени млади технически гръбнаци. Като трансгранична комбинация от индустрията за лабораторно оборудване и интернет индустрията, компанията се ангажира да създаде ново поколение лабораторно интелигентно оборудване.

 

Защо да изберете нас

Професионален екип

Ние сме специализирани в прилагането на технология за оптични изображения в областта на клетъчната биология. За клетъчни изследвания, наблюдение и други области на приложение. Разполагаме с пълна експериментална платформа за оптично тестване и група от висококачествени млади технически гръбнаци.

Разширено оборудване

Като трансгранична комбинация от индустрията за лабораторно оборудване и интернет индустрията, компанията се ангажира да създаде ново поколение лабораторно интелигентно оборудване.

 

Независими изследвания и разработки

Под иновациите на силен технически изследователски и развойен екип, всички продукти на GCell приемат независими изследвания и разработки, независимо производство, независими патенти и са преминали редица сертификати като софтуерни монографии и патенти за полезни модели.

 

Софтуерни предимства

Настройката на софтуера се извършва въз основа на навиците за използване на потребителите на научни изследвания и резултатите се експортират в съответствие с изискванията на научни статии и доклади. Информацията за предварителен преглед на срезове може да бъде извлечена по всяко време и се поддържа преобразуване на формата на панорамни резултати, което е удобно за универсалността на анализа на резултатите.

 

Свързан продукт

 

 

Какво е система за изображения на живи клетки

 

 

Системата за изображения на живи клетки е изследване на живи клетки с помощта на микроскопия с изтичане на времето. Използва се от учените за по-добро разбиране на биологичната функция чрез изследване на клетъчната динамика. Оттогава са разработени няколко метода за микроскопия за по-подробно изследване на живите клетки с по-малко усилия. Използван е по-нов тип изображения, използващи квантови точки, тъй като е доказано, че са по-стабилни. Развитието на холотомографската микроскопия пренебрегна фототоксичността и други недостатъци, произтичащи от оцветяването, чрез прилагане на цифрово оцветяване въз основа на индекса на пречупване на клетките.

 

Предимства на системата за изображения на живи клетки
 

Стабилен етап
Получавайте по-ясни изображения със стабилна плоча. За разлика от други устройства, системата за изображения на живи клетки има фиксирана сцена и оптиката се движи.

 

Висока съвместимост
Съвместим с различни видове съдове за клетъчни култури. Могат да бъдат избрани ямкова чиния, чиния и Т-колба.

 

Поведение и функция в реално време
Изобразяването на живи клетки позволява на изследователите да изучават динамични клетъчни процеси, поведение и функция в реално време и във времето, като по този начин дават по-реалистичен поглед върху биологичната функция.

 

Може да се анализира през цялото време
Кинетичното изобразяване на живи клетки избягва необходимостта от подготовка на отделна проба за всяка времева точка, която да бъде анализирана - една проба може да бъде анализирана във времето.

 

Какво да имате предвид, когато избирате правилния микроскоп за система за изображения на живи клетки

За да извършите успешно експерименти с изображения на живи клетки, използването на правилния подход е от решаващо значение. Когато избирате подходящ микроскоп за вашето изображение на живи клетки, трябва да имате предвид следните аспекти: жизнеспособност на образеца, скорост на получаване на изображение (времева разделителна способност) и необходима разделителна способност във всичките три измерения.

 

During live cell imaging, certain environmental conditions must be maintained to avoid detrimental physiological changes. In order to capture physiologically relevant cellular dynamics, live cell experiments require specific environmental conditions, including temperature, pH (via CO2), and humidity control. Furthermore, some experiments may even require hypoxic conditions. Modern incubation systems not only tightly control environmental conditions, they can also provide detailed data reports and alert users to temperature, gas, or humidity variations during the course of an imaging experiment. To minimize or avoid the effects of photodamage, getting the right balance between sensitive detection, accurate label separation (if using >1 етикет) и най-ниската доза светлина за възбуждане е от решаващо значение.

 

За експерименти с живи клетки, високоскоростното придобиване често е критично, по-специално за изследване на бързи динамични процеси като наблюдение на везикули. Използването на оптични филтри води до ограничения на скоростта поради необходимостта от последователно изобразяване при смяна на комплекти филтри за всеки цвят, използвани за изследване на взаимодействието на множество компоненти. Последователното събиране на изображения изисква повече време от едновременното събиране на изображения и в резултат на това бързите движения на образеца могат да бъдат пропуснати по време на придобиването, тъй като всеки цвят има по-дълъг интервал от време от едно изображение до следващо. Освен това, когато директното сравнение между два или повече цвята е от съществено значение, сигналите може да са се преместили дори между отделните придобивания на флуорофорите, което усложнява тълкуването на данните.

 

Налични са множество технологии за получаване на изображения в 3 измерения във времето. Изборът на система зависи от вашия експеримент и от това дали по-висока скорост или по-малко осветяване на пробата по време на изобразяване е вашият приоритет при получаване на желаната 3D резолюция. Изборът на най-подходящата система традиционно изисква да направите избор между базирана на камера или конфокална система за изображения на живи клетки, но съвременните решения могат да осигурят и двата модалности по интегриран начин.

 

Изображения с високо съдържание с помощта на методи с висока производителност за система за изображения на живи клетки

 

Ние предлагаме иновативни методи и технологии, за да ви помогнем да постигнете вашите научноизследователски цели. Нашите автоматизирани устройства за клетъчни изображения осигуряват най-високото качество на изображението от всяка система за клетъчни изображения на пазара и съчетани с авангардни софтуерни пакети и решения за лабораторна автоматизация, осигуряват най-ефективната поддръжка във вашата област на приложение.

 

Развитие на клетъчна линия (напр. Клониране на единични клетки, доказателство за моноклоналност, проследяване на crispr/cas9, ефективност на трансфекцията, мониторинг на клетъчната жизнеспособност, измервания на титъра на paia протеин, измервания на гликозилиране на paia, флуоресцентно активирано клониране на единични клетки (fascc)). Изследване на рака и откриване на лекарства (напр. Изобразяване на 3d сфероиди, тестване на токсичност, изследвания на ic50, проследяване на клетъчна експанзия, наблюдение на апоптоза, характеризиране на ядрото, анализ на заздравяване на рани и миграция, увреждане на yh2ax-dna, клетъчен цикъл и митоза).

 

Изследване на стволови клетки (напр. Брой колонии на Ips, изследвания на флуоресцентна плурипотентност, валидиране на пролиферация и клетъчна миграция, анализ на клетъчна диференциация, рекомбинантни лектинови сонди, броене на клетки на роговицата, откриване на сирна, характеризиране на ips-клетъчен маркер). Имунология (напр. изследвания на b-клетки и t-клетки, тестване на цитотоксични t-лимфоцити, оценка на хелперни t-клетки и подгрупи, извършване на проучвания за клетъчна смърт).

 

Изследване на ваксини (напр. Тест за образуване на фокус (ffa) за количествено определяне на вирусен титър, имунофлуоресцентен фокусен анализ (ifa) за вирусна инфекциозност, анализ на вирусна плака, вирусна патогенеза с количествено определяне на морфологични промени, ефективност на трансдукция с флуоресцентно свързана генна експресия, количествено определяне на цитопатичен ефект (вирусен cpe ).

 

Live Cell Imaging System

 

Въведение в структурната настройка на системата за изображения на живи клетки

Автоматизирана система за изобразяване на живи клетки, която е оборудвана с усъвършенствана флуоресценция и микроскопия в светло поле, автофокусиране и многопозиционна технология за изобразяване в реално време за ямкова плака, чиния или Т-колба. Опростеният процес осигурява лесно решение за работен процес, което ви дава пълен набор от инструменти, от които се нуждаете, за да получите изображения с най-добро качество и точни резултати от изследванията. Компактната природа на позволява позициониране в инкубатор, осигуряващ подобрена жизнеспособност на клетките, тъй като има по-малко смущения по време на курса на вашия експеримент, намалявайки шансовете за клетъчна аномалия. Анализ за анализиране и последваща обработка на изображенията.

Това е система за изобразяване на живи клетки, която лесно се побира в стандартен CO2 инкубатор. Напълно автоматизирано, многопозиционно изобразяване за анализ с висока разделителна способност с моторизирана камера, която позволява многоточково изобразяване до 96 ямки. Повишена скорост на фокусиране и възпроизводимост с надеждна функция за автоматично фокусиране. Съвместим с различни видове съдове за клетъчни култури. Могат да бъдат избрани ямкова плака (6, 12, 24, 48, 96 ямки), блюдо (35 mm, 60 mm, 90 mm) и T-колба (25 cm2, 75 cm2). С удобни за потребителя функции, лесните за използване инструменти за анализ като маркировка за сливане, крива на растеж и линийка са вградени в включения софтуер. Заснемайте множество фокални равнини и използвайте функцията Z-подреждане, за да видите изображения с висок динамичен обхват (HDR). Сшиването комбинира изображения за анализ на едно комбинирано изображение с висока разделителна способност. Това позволява анализ на по-голям обем и раздели.

 

 

Системите за изображения на живи клетки са популярни на пазара

Оптичната система се движи съответно по 117 mm x 77 mm, ос x и y, множество точки в обхвата на движение могат да бъдат заснети, следвайки графика (интервали, цикли, общо време), зададен от изследователя.

Могат да се използват различни видове съдове (ямкови чинии, чинии, колби, предметни стъкла). Системата за изображения на живи клетки няма подвижна платформа, но вместо това камерата, разположена вътре в системата, се движи, за да заснеме изображенията на клетката в множество позиции. Прецизното и чувствително флуоресцентно откриване е възможно с интегрирания оптичен комплект с твърдо покритие и LED филтър с живот над 50000-часа.

Системата за изображения на живи клетки е компактна по размер с 226(h) x 358(l) x 215(w) mm, където няколко AutoLCI системи могат да се поберат в стандартен CO2 инкубатор. Поддържането на производителността на устройство, работещо в гореща и влажна среда, е много предизвикателство. С AutoLCI можете лесно да наблюдавате живи клетки в инкубатора за дълго време, без да нарушавате средата, подходяща за клетъчна култура.

Приложението за сканиране се използва за заснемане на изображения. Можете да преглеждате клетки, да планирате заснемане на изображение, да регулирате светлината и контраста и да наблюдавате прогресията на изтичането на времето от един интуитивен екран. Той включва технология за автоматично фокусиране, която намира ясна фокусна равнина на клетките и има отлична повторяемост.

Live Cell Imaging System

 

Проблеми при поддържане на жизнеспособността на клетките в система за изображения на живи клетки по време на изображения
 

Изобразяването на живи клетки е важен аналитичен инструмент в лаборатории, изучаващи биомедицински изследователски дисциплини, като клетъчна биология, невробиология, фармакология и биология на развитието. Изобразяването на фиксирани клетки и тъкани (за които фотоизбелването е основният проблем) обикновено изисква висок интензитет на осветяване и дълго време на експозиция; те обаче трябва да се избягват при изобразяване на живи клетки. Микроскопията на живи клетки обикновено включва компромис между получаването на качество на изображението и поддържането на здрави клетки. Следователно, за да се избегне висок интензитет на осветяване и дълго време на експозиция, пространствените и времеви разделителни способности често са ограничени в експеримента. Изобразяването на живи клетки включва широка гама от методи за изобразяване с усилен контраст за оптична микроскопия. Повечето изследвания използват един от многото видове флуоресцентна микроскопия и това често се комбинира с техники на предавана светлина, които ще бъдат обсъдени по-долу. Непрекъснатият напредък в техниките за изобразяване и дизайна на флуоресцентни сонди подобрява силата на този подход, като гарантира, че изобразяването на живи клетки ще продължи да бъде важен инструмент в биологията.

 

Важно внимание е да се гарантира, че клетките са в добро състояние и функционират нормално, докато са на микроскопския стол с осветяване в присъствието на синтетични флуорофори или флуоресцентни протеини. Условията, при които клетките се поддържат на стола на микроскопа, макар и много променливи, често диктуват успеха или неуспеха на експеримента.

 

Предлагат се различни среди за клетъчни култури въз основа на специфичните биохимични изисквания на клетките. Културалната среда съдържа различни съставки, включително аминокиселини, витамини, неорганични соли (минерали), микроелементи, съставки на нуклеинова киселина (основи и нуклеозиди), захари, междинни продукти от цикъла на трикарбоксилната киселина, липиди и коензими. В средите за тъканни култури важна стъпка е да се контролира концентрацията на кислород, рН, буферен капацитет, осмоларитет, вискозитет и повърхностно напрежение. Наличните в търговската мрежа състави на среди често включват индикаторно багрило (напр. фенолно червено) за визуално определяне на приблизителната стойност на pH. Буферна система от въглероден диоксид и бикарбонат за регулиране на pH е необходима за почти всички клетъчни линии. Клетките трябва да се култивират в атмосфера, която съдържа малко количество въглероден диоксид (обикновено 5–7%) в инкубатори, за да се контролира концентрацията на разтворен газ. За изображения на живи клетки може да бъде трудно да се осигури подходяща атмосфера с въглероден диоксид и това обикновено изисква специално проектирани камери за култура за регулирана атмосфера. Нуждите от кислород могат да варират между клетъчните линии, но нормалните нива на напрежение на атмосферния кислород са подходящи за повечето култури. По отношение на осмоларитета, повечето от клетъчните линии имат голям толеранс към осмотичното налягане, с добър растеж при осмоларитет между 260 и 320 милиосмолара. Когато клетките се отглеждат в култури с отворени плочи или петриеви панички, може да се използва хипотонична среда за справяне с изпарението.

 

Как работи системата за изображения на живи клетки?

 

 

При изобразяването на живи клетки живите клетки се наблюдават за определен период от време под микроскоп за изобразяване на живи клетки. За да позволят автоматизирани работни потоци за изображения на живи клетки, днешните решения за изображения на живи клетки се състоят главно от напълно моторизиран изследователски микроскоп, включително камера за цифров микроскоп и специално софтуерно решение за проектиране и провеждане на експеримента, както и за анализ на данните. Изображенията на отделно зрително поле или дори на цялата проба се записват последователно след определени времеви точки за по-дълъг период от време. За да поддържат клетките във физиологични условия по време на експеримента, системите за изобразяване на живи клетки обикновено са оборудвани с инкубационни камери за прецизен контрол на температурата, влажността и концентрацията на CO2. От съществено значение е тези параметри да могат да се регулират според изискванията на клетките и да се поддържат на постоянно ниво за целия период на експеримента.

 

Клетките могат да бъдат изобразени с различни режими на изобразяване, като микроскопия в светло поле, поддържана например от методи на фазов контраст. В допълнение, няколко техники за изобразяване на живи клетки са еволюирали с помощта на специфични флуоресцентни багрила за изобразяване на живи клетки, за да могат да идентифицират клетките, които представляват интерес, а също и да наблюдават селективно развитието, диференциацията или жизнеспособността на клетките. По този начин флуоресцентната микроскопия на живи клетки е полезен инструмент, който може да визуализира много допълнителна информация за отделните клетки. Микроскопията със супер разделителна способност на живи клетки или 3D изображения на живи клетки осигуряват допълнителна дълбочина и вникване в анализа на живите клетки.

 

Записаните изображения могат да се отварят, преглеждат и анализират с помощта на специални софтуерни пакети за анализ на живи клетки. Поредицата от единични изображения може да се превърне във видеоклипове за изображения на живи клетки, а софтуерните алгоритми предоставят подробни анализи на клетките във времето, като например траектории на мигриращи клетки. Следователно времето не е просто друго измерение в живите клетъчни изображения, но позволява да се възприемат процеси, които иначе не бихме могли да усетим.

 

Нашата фабрика

 

Guangzhou G-Cell Technology Co., Ltd. е иновативно технологично предприятие, основано чрез разчитане на висшето училище на Шенженския университет Цинхуа, Южния университет за наука и технологии и Южнокитайския нормален университет, и ние се фокусираме върху прилагането на технология за оптични изображения в област на науките за живота. За единици в свързани направления на приложение, ние можем да ви предоставим професионално оборудване и решения за оптично изображение. Имаме пълна експериментална платформа за оптично тестване и група от висококачествени млади технически гръбнаци. Като трансгранична комбинация от индустрията за лабораторно оборудване и интернет индустрията, компанията се ангажира да създаде ново поколение лабораторно интелигентно оборудване.

 

productcate-714-447

 

ЧЗВ

 

Въпрос: За какво се използва система за изображения на живи клетки?

О: Система за изображения на живи клетки се използва за наблюдение и анализ на живи клетки в реално време, което позволява на изследователите да изучават динамични клетъчни процеси като клетъчно делене, миграция и сигнализиране.

Въпрос: Как работи системата за изображения на живи клетки?

О: Системата обикновено се състои от микроскоп, оборудван с камери, филтри и софтуер за заснемане на изображения с висока разделителна способност или видеоклипове на живи клетки във времето.

Въпрос: Какви видове микроскопски техники се използват обикновено при изобразяване на живи клетки?

О: Техники като флуоресцентна микроскопия, конфокална микроскопия и многофотонна микроскопия обикновено се използват при изобразяване на живи клетки за визуализиране на специфични клетъчни структури или процеси.

В: Могат ли системите за изображения на живи клетки да поддържат оптимални условия за жизнеспособност на клетките по време на изображения?

О: Да, усъвършенстваните системи са оборудвани с функции за контрол на околната среда, като регулиране на температурата, влажността и CO2, за да осигурят жизнеспособност на клетките по време на изображения.

Въпрос: Какви са предимствата от използването на изображения на живи клетки пред изображения с фиксирани клетки?

О: Клетъчните изображения на живо позволяват на изследователите да наблюдават динамични клетъчни събития, взаимодействия и реакции в реално време, предоставяйки представа за времеви промени, които фиксираните клетъчни изображения не могат да уловят.

Въпрос: Как могат да се използват системи за изображения на живи клетки в изследванията на клетъчната биология?

О: Системите за изображения на живи клетки се използват за изследване на клетъчното поведение, морфология, подвижност и реакции на стимули, което позволява на изследователите да изследват клетъчните процеси на ниво една клетка.

В: Могат ли системите за изобразяване на живи клетки да се използват за дългосрочно изобразяване с изтичане на времето?

О: Да, много системи поддържат дългосрочни изображения с изтичане на времето, което позволява на изследователите да проследяват клетъчни събития в продължение на часове, дни или дори седмици.

В: Кои са някои често срещани флуоресцентни сонди, използвани при изобразяване на живи клетки?

О: Флуоресцентни протеини като GFP, RFP и YFP, както и химически багрила като Hoechst, DAPI и Calcein, обикновено се използват като флуоресцентни сонди при изображения на живи клетки.

В: Как могат да се използват системи за изобразяване на живи клетки за изследване на клетъчна миграция и инвазия?

О: Чрез проследяване на движението и взаимодействията на клетките в реално време, изследователите могат да използват изображения на живи клетки, за да изучават клетъчната миграция, инвазията и механизмите, лежащи в основата на тези процеси.

В: Могат ли системите за изображения на живи клетки да се използват за анализ и проследяване на единични клетки?

О: Да, системите за изобразяване на живи клетки позволяват анализ и проследяване на една клетка, което позволява на изследователите да изучават хетерогенността, поведението и отговорите на отделните клетки в популацията.

В: Системите за изображения на живи клетки подходящи ли са за изследване на клетъчната подвижност и динамиката на цитоскелета?

О: Да, изобразяването на живи клетки е идеално за изучаване на клетъчната подвижност, динамиката на цитоскелета и промените във формата на клетката, предоставяйки представа за клетъчната миграция и механичните свойства.

Въпрос: Системите за изображения на живи клетки съвместими ли са с приложения за скрининг с високо съдържание?

О: Да, много системи за изображения на живи клетки са съвместими с приложения за скрининг с високо съдържание, което позволява автоматизирано получаване на изображения и анализ на големи масиви от данни.

В: Могат ли системите за изображения на живи клетки да се използват за изследване на взаимодействията и комуникацията между клетките?

О: Да, живите клетъчни изображения позволяват на изследователите да визуализират и изучават клетъчно-клетъчни взаимодействия, комуникация и сигнални събития в реално време в сложни клетъчни среди.

Въпрос: Как могат да се използват системи за изобразяване на живи клетки при откриване и разработване на лекарства?

О: Живи клетъчни изображения могат да се използват за скрининг на потенциални кандидати за лекарства, оценка на ефектите на лекарствата върху клетъчните процеси и изследване на механизмите на действие на лекарствата в реално време.

Въпрос: Кои са основните съображения при избора на система за изображения на живи клетки?

О: Факторите, които трябва да се имат предвид, включват разделителна способност на изображенията, скорост, чувствителност, функции за контрол на околната среда, съвместимост с флуоресцентни сонди и софтуер за анализ на изображения.

В: Могат ли системите за изображения на живи клетки да се използват за едномолекулни образни изследвания?

О: Да, усъвършенствани системи с висока чувствителност и разделителна способност могат да се използват за едномолекулни образни изследвания за визуализиране на отделни молекули в живи клетки.

В: Как могат да се използват системи за изображения на живи клетки за изследване на прогресията на клетъчния цикъл?

О: Чрез проследяване на клетъчното делене и промените в ядрената морфология, изобразяването на живи клетки може да се използва за изследване на прогресията на клетъчния цикъл, контролните точки и аномалиите.

Въпрос: Подходящи ли са системите за изобразяване на живи клетки за изследване на поведението и диференциацията на стволови клетки?

О: Да, изобразяването на живи клетки е ценно за изучаване на поведението на стволовите клетки, диференциацията и ангажираността на родословието, предоставяйки представа за регенеративната медицина и биологията на развитието.

Въпрос: Могат ли системите за изобразяване на живи клетки да се използват за интравитално изобразяване на живи животни?

О: Да, специализирани системи могат да се използват за интравитално изобразяване на живи животни, което позволява на изследователите да визуализират клетъчните процеси в тъканите или органите в реално време.

В: Как могат да се използват системи за изображения на живи клетки за изследване на динамиката и трафика на органели?

О: Чрез етикетиране на специфични органели с флуоресцентни маркери, изследователите могат да използват изображения на живи клетки, за да изучават динамиката на органелите, взаимодействията и вътреклетъчния трафик.

Популярни тагове: система за изображения на живи клетки, Китай производители на системи за изображения на живи клетки, доставчици

Може да харесаш също

Пазарски чанти