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PE高内涵成像分析系统在生物医学研究中的应用
PE高内涵成像分析系统在生物医学研究中的应用

2024-01-31

PE高内涵成像分析系统作为一种先进的显微成像平台,它结合了自动化显微镜技术和强大的图像分析软件,能够对细胞内的各种生物过程进行定量分析和可视化。在现代生物医学研究领域,精确、高通量的细胞成像技术是实验研究的重要工具。一、PE高内涵成像分析系统的技术原理:1.自动化显微成像:系统采...
  • 2023

    7-13
    3D灌流培养一般的使用流程如下 3D灌流培养是一种细胞培养技术,其主要作用是在三维环境中模拟体内组织和器官的生理条件,以提高细胞生长、分化和功能表达。通过提供细胞所需的氧气、营养物质和废弃物的排出,模拟体内的血液循环环境。其主要特点包括:1.三维支架:提供细胞附着和生长的支撑结构,通常由生物可降解的材料制成。2.灌流系统:通过灌注培养液,维持三维结构内的流动,以促进营养物质的输送和废弃物的清除。3.细胞分布均匀性:灌流培养系统可以确保细胞在整个三维结构中均匀分布,从而模拟更真实的组织环境。4.力学刺激:通过...
  • 2023

    7-10
    3D生物打印技术:发展趋势及启示 自从21世纪初3D生物打印技术的研究发表以来,人们对将这种创新的生物制造方法用于更广泛的生物应用产生了浓厚的兴趣。3D生物打印技术能够逐层精确定位生物材料、活细胞、生长因子、药物和其他生物活性成分,这为构建3D功能组织带来了的诸多优势。发展到今天,生物打印通过3D组织建模在再生医学、药物开发、个性化医学和系统生物学的新方法中占据着重要的角色,将当前的前景转变为生物医学研究,并对现代医学的未来产生了重大影响。3D生物打印技术的发展趋势我们通常可以将生物打印技术分为四大类:(a)...
  • 2023

    6-30
    组织分离小能手——Gentle MACS组织分离器 组织是进行细胞学与分子生物学研究的重要材料。目前将组织分离为单个细胞的传统方法有机械法、酶消化法及两者组合等,这些方法没有统一的标准,且非常浪费时间。GentleMACS组织分离器使用专门的一次性分离管。该管的管盖上带有特殊设计的转子及定子,中心有隔膜封闭的小孔。主要有两种分离管,C管和M管。C管转子和定子的几何设计使其可以有效、温和地处理组织结构,得到高回收率的活细胞。M管可以处理组织块和细胞,用于分离亚细胞组分,例如核酸。这两种管的中心都有一个隔膜封闭的小孔,能保证在无菌...
  • 2023

    6-25
    3D动态培养模拟了人体组织中细胞的三维环境和生长条件 3D动态培养是一种细胞培养技术,它模拟了人体组织中细胞的三维环境和生长条件。其工作原理是将细胞种植在一个可以旋转或摇动的培养皿中,使细胞在三维空间中不断运动,从而提高了细胞对营养物质的吸收和代谢产物的释放效率,同时也增加了细胞与周围环境的交流和相互作用,更好地模拟了真实生物环境。这种技术常被用于细胞学、组织工程和药物筛选等领域。相较于传统的2D培养方式,3D动态培养更符合人体实际情况,可以更好地反映细胞之间的相互作用、信号传递和基因表达等生理过程,从而更准确地评估药物效果、疾...
  • 2023

    6-12
    光片显微成像可能会遇到一些故障问题 光片显微成像是一种常用的显微镜技术,用于观察微小物体并获得高分辨率图像。它利用了光学原理,通过将光束聚焦到样本表面上,并通过透射或反射光线捕捉样本的图像。该技术可以用于观察各种材料和生物样本,例如细胞、组织、化学试剂等。它提供了高分辨率的图像,使研究人员能够详细地研究和分析样本的结构和功能。此外,显微成像还可以应用于医学诊断、药物研发、材料科学等领域。光片显微成像可能会遇到一些故障问题。以下是常见的故障及其解决方案:1.样品不清晰如果样品不清晰,可能是由于未正确对焦或存在光污...
  • 2023

    5-31
    Operetta CLS™为您实验室量身定做的高内涵解决方案 OperettaCLS™简单且功能强大的Harmony4.5高内涵软件成像分析软件提供了符合生物学使用习惯、逻辑清晰、功能强大的实验设置、图像采集、图像分析以及数据存储和解读。OperettaCLS™满足您实验中的多种实验需求,您可根据您的实验需求定制不同模块的高内涵系统。推荐配置包括:OperettaCLS™Quattro:四色LED以及宽场荧光,OperettaCLS基础配置满足您实验室日常实验所需要的灵敏度和分辨率,同时为您提供了保留...
  • 2023

    5-15
    降低入门门槛:初学者的3D生物打印 3D生物打印技术做为一项多功能技术展示了巨大的潜力,它正在将生物实验研究转向无动物模式。它在有效再现人类生物系统方面所展示的成功,促使生物医学行业的先驱成为该技术的早期采用者。随着该平台扩展到药物研发、再生医学、转化医学和临床前治疗学研究,3D生物打印的前景不言而喻。聚光灯下的无动物研究模式随着FDA现代化法案的最新更新,取消了在药物上市之前进行动物实验的要求,我们看到在开发无动物的临床前模型和系统方面做出了更多努力。临床前研究中的许多挑战是确定相关的人体模型和样本以证明具有...
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