
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.
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 ).

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.
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.

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.
ЧЗВ
Популярни тагове: система за изображения на живи клетки, Китай производители на системи за изображения на живи клетки, доставчици
Изпрати запитване
Може да харесаш също