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上海净信实业发展有限公司

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解决方案

上海净信系列多样品组织研磨仪典型样品实验方法 上海净信实业发展有限公司,是目前国内唯一一家生产水平式组织研磨机,垂直式组织

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

生物标本提取
上海净信的Tissuelyser组织研磨仪是一种特殊的、快速的、高效率的、多试管的一致系统。它能将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等)的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化。

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样品研磨机&研磨仪&全自动冷冻样品研磨机

JXFSTPRP-96

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第二军医大学教您如何用净信组织研磨仪快速高效破碎动物心血管组织样品

应用领域

医疗/卫生

检测样品

动物内脏组织

检测项目

高效破碎
JXFSTPRP系列研磨机采用了特殊的上下及左右晃动三维一体的震动模式,样品在空间呈8字形三维运动,通过研磨珠(氧化锆、钢珠、玻璃珠、陶瓷珠)的高频往复振动、撞击、剪切。快速的实现目的。使研磨的样品具有更加充分、更均匀、样品重复性更好、样品之间没有交叉污染 1.操作数量多,效果好 高效快速的工作可以在1分钟内完成2×24、2×48、4×96个样品的研磨。省时省力,批间,批内差异小。抽提的蛋白比活更高,核酸片断更长。 2.无交叉污染 样品管在破碎过程中处于全封闭状态,可采用一次性离心管和珠子。样品完整保留在管内,避免样品间的交叉污染以及外界污染。 3.操作简便 3.1 内置程序控制器,可对研磨时间、转子的振动频率等参数进行设置; 3.2 人性化操作界面。 4.稳定性好 4.1 采用特殊的上下及左右晃动三维一体的震动模式,样品在空间呈8字形三维运动,研磨更充分,稳定性更好; 4.2 仪器运行过程中,噪音小于70dB,不会对其它实验或仪器产生干扰。 5.方便低温操作 当需要低温研磨环境,可将放有样本的适配器浸入液氮中冷却1-2分钟,取出后移至主机快速固定即可开始研磨,不需要进行再次冷冻处理,节省液氮。 6.重复性好 同一组织样本设定相同程序,获得相同的研磨效果。工作时间短,样本温度不会上升

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全自动样品快速研磨机

JXFSTPRP-48

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全内反射荧光显微实验TIRF实验:Kindlin-2和talin共同作用于桩蛋白激活整合素的表达

应用领域

生物产业

检测样品

生物发酵

检测项目

Kindlin-2和talin共同作用于桩蛋白激活整合素的表达
整合素是一种跨膜蛋白,在介导细胞黏附到细胞外基质(ECM)过程中发挥重要的作用。整合素在和配位体结合并发挥作用之前需要被激活。Kindlin和talin如何在非造血细胞中介入激活整合素这一过程的原理并不十分清晰。美国的科研人员发现缺少成纤维细胞,talin或kindlin都不能激活β1整合素,从而不能粘附到纤维粘联蛋白表面上;甚至不能由Mn2+介导的整合素粘连构象发生转变。使用Mn2+可以激活talin而不是kindlin缺陷细胞的部分整合素功能,使其活化和粘附在纤维粘连蛋白表面上。而具有方向性的粘附实际是由Kindlin直接诱导结合桩蛋白,可以反过来会粘附斑激酶(FAK)导致FAK活化并形成片状伪足。这一研究结果表明,talin和Kindlin协同激活整合素与纤维粘连蛋白的结合,并随后Kindlin会独自形成一个特别的信号位点,形成新的蛋白粘附位点。

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血管生成实验步骤-实验方法完善版

应用领域

医疗/卫生

检测样品

其他

检测项目

血管生成实验步骤
实验优势 1.这个实验方法能节省更多基质胶,降低实验成本; 2.分上下孔的ibidi血管生成载玻片能去除凹液面,使成像效果更好。

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细胞趋化实验新方法:可实时观察细胞动态

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

动态
细胞趋化性(Chemotaxis,亦被称为化学趋向性)是趋向性的一种,指细胞、细菌及其他单细胞、多细胞生物依据环境中某些化学物质而趋向的运动。趋化性对细胞的发展和其他正常功能一样不可或缺。

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细胞趋化实验新方法(二)--实时观察细胞动态

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

动态
细胞趋化性(Chemotaxis,亦被称为化学趋向性)是趋向性的一种,指细胞、细菌及其他单细胞、多细胞生物依据环境中某些化学物质而趋向的运动。趋化性对细胞的发展和其他正常功能一样不可或缺。

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流体剪切力实验:流体环境下的HUVEC细胞培养,真实还原体内环境

应用领域

生物产业

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其他

检测项目

流体环境下的HUVEC细胞培养
对于HUVEC细胞而言,流动剪切力的培养环境更为贴近其自然生长的环境,我们实验说明在静置状态下并不能完全展现出HUVEC细胞的生理特性。

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ibidi 流体剪切力系统/泵系统10902 10903 10904 10905

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如何快速找回之前观察过的细胞

应用领域

生物产业

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其他

检测项目

如何快速找回之前观察过的细胞
在细胞观察实验中,常常需要找回之前观察过的某个细胞。ibidi带格子培养皿可以让你快速找到你想要的细胞

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伤口愈合/细胞划痕实验新方法-如何划出笔直均一的划痕

应用领域

医疗/卫生

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其他

检测项目

如何划出笔直均一的划痕
伤口愈合实验是体外研究细胞迁移的一个有用的实验。原理是人为的在铺板的单层细胞中制造一个空白的无细胞的地带,然后对这个无细胞地带的边缘的细胞进行观察;这些边缘的细胞会开始进行迁移活动,并且最终覆盖整个无细胞的区域,重新互相接触在一起。

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激光共聚焦实验的样品准备方法对比

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

激光共聚焦实验的样品准备方法对比
激光共聚焦显微镜可以观察到细胞内已经标记好的蛋白质和分子,为生物学研究提供了更直观的观测方法。如今,激光共聚焦成像已经是一个非常常规的实验操作,应用于生物学各个研究领域中。 在细胞实验中,如果要进行一次激光共聚焦成像,除了要知道相关的显微镜参数设置和操作以外,样品的准备也是非常重要的一环。

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激光共聚焦实验的样品准备方法对比

应用领域

生物产业

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检测项目

激光共聚焦实验的样品准备方法对比
文章中采用了内皮细胞和巨噬细胞做为实验细胞。将细胞培养在ibidi通道载玻片中,之后使用含有纳米颗粒的培养基,以一定的剪切力刺激细胞,细胞吸收的纳米颗粒的量比静置状态下有显著的升高。 分享一下这个实验的细节,或许大家可以从中找到自己研究领域的灵感。

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通道载玻片--新的免疫荧光方法

应用领域

生物产业

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其他

检测项目

新的免疫荧光方法
细胞的免疫荧光实验是一个基础的细胞实验,传统的方法是在培养板中放入预先处理好的盖玻片,待细胞贴壁后,使用镊子将盖玻片拿出再开始进行固定,染色等系列工作。

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共聚焦成像——如何让细胞在玻璃底培养皿更好地贴壁

应用领域

生物产业

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其他

检测项目

如何让细胞在玻璃底培养皿更好地贴壁
今天分享下如何处理玻璃底培养皿、如何选择玻璃底培养皿,让细胞妥妥地贴壁,大家做共聚焦时候能够更得心应手。

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细胞成团和细胞出芽实验

应用领域

生物产业

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生物发酵

检测项目

成团和出芽实验
近几年来,3D(three dimensional)细胞培养系统开始成为生物学研究新的研究方法。使用3D系统培养系统能更好的模拟生物体内的真实生理环境,而2D(传统的贴壁培养)细胞培养系统不能有效的模拟细胞在生物体内的生理环境。3D细胞技术有很多种方法,使用多细胞形成的细胞团是其中主要的研究应用之一。细胞团是微小的细胞聚集簇,可以用来研究3D情况下向外生长的情况(细胞出芽)。

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外分泌体含非编码RNA影响内皮细胞衰老和血管生成

应用领域

生物产业

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外分泌体含非编码RNA对其影响
内皮细胞,内皮祖细胞,基质细胞的信号联系在血管形成的时候是至关重要的。其中,外分泌体就是其中一种通信方式。有研究发现,外分泌体在免疫应答,肿瘤存活,应激反应和血管生成上的细胞间通信有着非常重要的作用。在外分泌体中有mRNA和miRNA往往会对受体细胞产生影响。荷兰的研究人员对外分泌体内的microRNA miR-214的研究发现,含有miR-214的外分泌体能够抑制受体细胞的内皮细胞的衰老,并且促进血管生成的发生。与此同时,其还会抑制毛细血管失调症突变体 ataxia telangiectasia mutated (ATM)的表达。

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细胞剪切力实验--FOXC2和流体剪切力在后天淋巴管系统形成中的重要作用

应用领域

生物产业

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其他

检测项目

FOXC2和流体剪切力在后天淋巴管系统形成中的重要应用
生物体内存在的机械力,比如流体剪切力对内皮细胞有着非常多的影响。在血管中,不规则的乱流通常和血管的疾病(比如,动脉粥样硬化)是相关的,并且能直接影响内皮细胞的分化和凋亡。因此,2015年,瑞士的一个研究小组在淋巴管中研究不规则的剪切力的作用中发现,不规则的剪切力和转录因子FOXC2共同在在淋巴管形成中有着非常关键的作用。在体外培养的淋巴管内皮细胞中,FOXC2受到振荡剪切力的刺激会高表达,并且增强细胞间的联系,降低细胞的增殖率;而FOXC2的失活会使细胞对不规则的剪切力敏感,使细胞连接分解并且促进细胞增值。文中,研究人员选择4dyn/cm2每4秒变换流向的振荡流(OSS,oscillatory shear stress)来模拟体内不规则的乱流。

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细胞共培养--CD34前体干细胞对内皮细胞团的旁分泌影响

应用领域

生物产业

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生物发酵

检测项目

CD34前体干细胞对内皮细胞团的旁分泌影响
细胞共培养实验是将2种或2种以上的细胞共同培养在同一环境中的实验,更好的模拟体内细胞互相通信的生理情况。一般有两种共培养方法:1)直接接触共培养体系:是指直接将2种或2种以上的细胞按照一定比例混合,铺在一个孔中;2)间接接触共培养体系:是指将不同种类的细胞共用一种培养环境,而不互相接触,查看细胞分泌因子对另外的细胞的影响。这里我们介绍的是采用间接接触共培养的方法,研究CD34祖细胞的分泌物对由内皮细胞组成的细胞团在血管形成上的影响。

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钙离子Ca2+成像--RacPLCγ2显著增强了B细胞受体介导的Ca2+活动

应用领域

生物产业

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其他

检测项目

钙离子Ca2+成像
在细胞功能研究实验及细胞镜检方面,ibidi是全球领先的相关产品供应商。ibidi在细胞显微成像领域做出了重大突破,开创了世界最前沿的细胞镜检解决方案。2013年3月,ibidi因此被授予久负盛名的"德国经济创新奖"。公司产品囊括范围较广,即可实现传统细胞培养,也可完成复杂的细胞实验(包括血管生成、细胞趋化、伤口愈合及细胞灌流等实验)。

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细胞趋化实验--EphA3+ MSCs细胞 对高浓度的IIIA4有负趋向行为

应用领域

生物产业

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检测项目

对高浓度的IIIA4有负趋向行为
细胞趋化性(Chemotaxis,亦被称为化学趋向性)是趋向性的一种,指细胞、细菌及其他单细胞、多细胞生物依据环境中某些化学物质而趋向的运动。趋化性对细胞的发展和其他正常功能一样不可或缺。EphA3在间充质细胞(eMSCs)中发现表达,但没有在其他的血管连接组织有表达。澳大利亚的科研人员发现在人间充质细胞(MSCs)中表达的EphA3能够在成人血管生成的早期发挥作用。在研究MSCs细胞对于血管生成的信号相应的实验中, 研究人员使用过表达EphA3的MSCs处于EphA3的一个“兴奋剂”IIIA4的一个稳定的浓度梯度中,可以观测到过表达EphA3的MSCs对高浓度的IIIA4有负趋向行为。IIIA4是一个能使EphA3活化的抗体,研究表明IIIA4活化EphA3的MSCs减少了细胞间的联系,从而推断出EphA3对于MSCs的定位有着非常重要的作用。

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3D细胞培养--子宫内膜基质细胞eSCs和肿瘤血管内皮细胞TECs的3D共培养观测

应用领域

生物产业

检测样品

生物发酵

检测项目

3D共培养
Eph和ephrin蛋白在协调细胞、细胞导向、细胞与细胞之间的相互作用中发挥着非常重要的作用,与发展的组织模式和器官和血管生成都有关系。Eph家族成员在人类肿瘤的发展过程中有着非常关键功能,在正常的子宫内膜的血管化再生组织和人子宫内膜具有多向分化潜能的间充质干细胞(EMSC)有能检测到Eph家族的蛋白表达,而其他高度血管化的人体器官却没有Eph的表达。澳大利亚的科学家发现,将EphA3+ or EphA3-depleted eSCs和tumour-derived endothelial cells (TECs)共培养时,EphA3+ eSCs不仅有更多的大细胞簇(15个细胞以上组成的)并且有更多的细胞簇。在添加 IIIA4这种Eph活化剂的时候,EphA3+ eSCs的细胞簇的数量有显著的降低。

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伤口愈合实验--神经生长因子(NGF)和神经生长因子前体(proNGF)会激活乳腺癌干细胞侵袭

应用领域

生物产业

检测样品

其他

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神经生长因子(NGF)和神经生长因子前体激活干细胞
制造一个空白的无细胞的地带,然后对这个无细胞地带的边缘的细胞进行观察;这些边缘的细胞会开始进行迁移活动,并且最终覆盖整个无细胞的区域,重新互相接触在一起。法国的科研人员在2015年的 STEM CELL上发的文章中提出神经生长因子(NGF)和神经生长因子前体(proNGF)会自动的激活乳腺癌干细胞,并且发生侵袭。文中,使用乳腺癌细胞系和肿瘤分离的细胞进行伤口愈合实验,得出,由NGF处理的肿瘤离的乳腺癌细胞的伤口愈合速率有非常显著的提高。说明在NGF能促进乳腺癌细胞迁移活动。

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环形细胞侵袭实验--使细胞侵袭的过程可视化

应用领域

医疗/卫生

检测样品

癌细胞/肿瘤细胞

检测项目

环形细胞侵袭实验
肿瘤细胞的侵袭能力是肿瘤转移的一个重要特征。为了研究肿瘤细胞侵袭过程的机制,一系列体外细胞实验建立起来,用于研究细胞侵袭基底膜和基质的过程。体外侵袭实验首先是采用人工重构基底膜材料Matrigel,可以在37℃逐渐凝固成胶,结构与天然基质膜结构极为相似。通常的实验是在孔径8μm的滤膜上铺上一层Matrigel,细胞不能自由穿过,必须分泌水解酶,并通过变形运动才能穿过。实验之后通过对穿过“基质膜”的细胞进行计数,来确定细胞的侵袭能力。这一方法非常仿真的模拟了细胞在生理状态下的侵袭过程,但是其也有一定的局限性。由于滤膜的不透光性,使得直接观察细胞伪足和骨架变化变得非常困难。

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血管生成--甲状腺转录因子-1(TTG-1)影响肺癌细胞血管生成

应用领域

医疗/卫生

检测样品

癌细胞/肿瘤细胞

检测项目

血管生成--甲状腺转录因子-1(TTG-1)对影响肺癌细胞血管生成影响
美国的科研人员通过对TTF-1的调控发现,TTF-1能直接调节血管内皮生长因子(VEGF),并且发现VEGF启动子上有多处TTF-1响应序列。 比如,VEGF的主要受体,VRGFR2显示出收到TTF-1的直接正调节。本文中显示,低氧并没有促进 TTF-1+肺癌细胞中的VEGF的表达。而采用外泌体培养基或者是去外泌体的培养基(EDM)时,TTF-1都能促进VEGF表达。但在研究中意外的发现TTF-1+肺癌细胞的去外泌体培养基(EDM-TTF-1+)能够内皮细胞的血管形成。

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活细胞骨架染色--对比LifeAct-GFP和actin-GFP在活细胞骨架染色中的应用

应用领域

医疗/卫生

检测样品

其他

检测项目

对比LifeAct-GFP和actin-GFP在骨架染色中的应用
Actin-肌动蛋白是细胞骨架不可或缺的一个组成部分,其在很多最基础的细胞活动中扮演着非常重要的角色。尤其在细胞形态,迁移和研究细胞机制中,肌动蛋白都是一个非常理想的观测蛋白。肌动蛋白是由小球状的G-actin聚合成丝状的F-actin动态交互变化构成的,从而参与了细胞活动中的各种细胞骨架的变化。通常研究活细胞中actin的活动用的是转染actin-GFP融合蛋白的质粒,可以同时标记F-actin和G-actin,可以有效的反映出细胞骨架的相对活性,但是当值需要观测F-actin的时候,使用actin-GFP会降低信噪比,难以专一捕捉F-actin的活动。更有研究显示,使用actin-GFP会直接影响细胞迁移和细胞分裂中的肌动蛋白活性。

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细胞剪切力实验--流体剪切力为多功能干细胞来源的内皮细胞提供真实的模拟条件

应用领域

生物产业

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生物发酵

检测项目

剪切力
美国的科研人员希望能够通过诱导多功能干细胞来源的内皮细胞(iPSC-EC)建立一个血管发育的模型。其中,对内皮细胞的剪切力是,血管发育中不可或缺的条件。流体剪切力能够使细胞排列紧密,有规律。这里以iPSC-EC细胞为例,使用ibidi Pump System 进行一个流动剪切力条件下的细胞培养与静置状态下的细胞培养的对比实验。

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细胞滚动粘附实验--间充质干细胞在胶原蛋白I表面的血栓沉积研究

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

滚动粘附
在细胞功能研究实验及细胞镜检方面,ibidi是全球领先的相关产品供应商。ibidi在细胞显微成像领域做出了重大突破,开创了世界最前沿的细胞镜检解决方案。2013年3月,ibidi因此被授予久负盛名的"德国经济创新奖"。公司产品囊括范围较广,即可实现传统细胞培养,也可完成复杂的细胞实验(包括血管生成、细胞趋化、伤口愈合及细胞灌流等实验)。

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免疫荧光实验——iPSC-derive神经元的体外神经毒性检测

应用领域

生物产业

检测样品

生物发酵

检测项目

神经元的体外神经毒性
在细胞功能研究实验及细胞镜检方面,ibidi是全球领先的相关产品供应商。ibidi在细胞显微成像领域做出了重大突破,开创了世界最前沿的细胞镜检解决方案。2013年3月,ibidi因此被授予久负盛名的"德国经济创新奖"。公司产品囊括范围较广,即可实现传统细胞培养,也可完成复杂的细胞实验(包括血管生成、细胞趋化、伤口愈合及细胞灌流等实验)。

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可视的细胞趋化实验--内皮细胞对纤溶酶原激活物和抑制物的趋化响应

应用领域

医疗/卫生

检测样品

其他

检测项目

趋化实验
细胞趋化性(Chemotaxis,亦被称为化学趋向性)是趋向性的一种,指细胞、细菌及其他单细胞、多细胞生物依据环境中某些化学物质而趋向的运动。趋化性对细胞的发展和其他正常功能一样不可或缺。

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通道载玻片--受牙龈菌感染的Ca9-22细胞中IL-33免疫荧光染色实验

应用领域

医疗/卫生

检测样品

上皮脱落细胞

检测项目

IL-33免疫荧光染色实验
在细胞功能研究实验及细胞镜检方面,ibidi是全球领先的相关产品供应商。ibidi在细胞显微成像领域做出了重大突破,开创了世界最前沿的细胞镜检解决方案。2013年3月,ibidi因此被授予久负盛名的"德国经济创新奖"。公司产品囊括范围较广,即可实现传统细胞培养,也可完成复杂的细胞实验(包括血管生成、细胞趋化、伤口愈合及细胞灌流等实验)。

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如何快速找回之前观察过的细胞

应用领域

医疗/卫生

检测样品

其他

检测项目

如何快速找回之前观察过的细胞
*指倒置荧光显微镜,共聚焦显微镜等高端显微镜 **使用玻璃底的产品还可以有配套的专用盖子进行DIC活细胞成像

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