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高成像系统

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高成像系统相关的资讯

  • 艾玮得:AI助力高内涵成像系统,开启类器官研究新纪元
    高内涵细胞成像分析系统是一种利用高倍镜成像技术对细胞进行图像采集和分析的仪器设备。得益于显微成像、自动化和计算机等技术的迅猛发展,使其能够对大量细胞进行高分辨率成像和数据分析,实时提供海量多维生物学信息,广泛应用于生物医学、药物筛选等领域。为帮助大家及时了解高内涵成像分析前沿技术、创新产品与解决方案,仪器信息网特别组织策划《窥微探秘,高内涵细胞成像前沿技术与进展》专题(点击查看),本期,特别邀请到江苏艾玮得生物科技有限公司谈一谈艾玮得高内涵成像分析系统发展历程、创新技术以及对未来市场的看法。仪器信息网:请介绍一下高内涵成像技术的发展历史。艾玮得:上世纪90年代,随着光学技术和高分辨率显微镜的出现,科学家们开始意识到利用高倍镜成像技术对细胞进行观察和分析的潜力。而高内涵细胞成像分析系统的诞生正是基于传统显微镜的改进与创新,通过将高倍数物镜和高灵敏度的图像采集设备与显微镜相结合,实现了对细胞进行高分辨率成像的技术突破。然而,尽管早期高内涵细胞成像分析系统具备高分辨率成像能力,但由于需要手动操作,图像采集效率低下。随着计算机技术和自动化控制技术不断创新与突破,高内涵细胞成像分析系统得到了快速发展。通过引入自动化控制系统和图像处理算法,高内涵系统具有了自动对焦、快速采集、图像处理和数据分析等功能。同时,硬件设备的升级和优化也大幅提升了成像质量和分辨率。近年来,随着高通量筛选技术和单细胞测序技术的兴起,高内涵细胞成像分析系统变得尤为重要。不仅能够对大量细胞进行高分辨率成像和数据分析,显著提高了研究效率和数据准确性,同时,随着细胞生物学和药物研发等领域的发展,高内涵细胞成像分析系统也在不断创新和改进,为科学研究和药物开发提供更全面的支持。仪器信息网:请介绍当前全球及中国高内涵细胞成像分析系统市场规模及现状。艾玮得:据调查报告显示,当前全球高内涵的整体市场规模在15亿美元左右。随着生物技术和制药研发的不断发展,对高内涵的需求也会与日俱增,这也是为何高内涵产品的年复合增长率(CAGR)能够稳定保持在8~10%的快速增长状态,预计亚太地区市场将在预测期内实现最高增长。根据仪器信息网报道,从全国招标数据来看,主要玩家以进口品牌为主,包括Molecular Devices(美谷分子,美国)、Revvity(瑞孚迪,前身是PE,美国)、Thermo Fisher Scientific(赛默飞,美国)、Agilent(安捷伦,美国)、YOKOGAWA(横河电机,日本)等,国产品牌所占空间较小。另外,市场细分之下,超半数集中在医院、高校和科研院所。艾玮得自23年异军突起,已经在上述市场中有所建树,未来随着工业市场的复苏和蓬勃发展,艾玮得高内涵产品的市场占有率将进一步提升。仪器信息网:贵司高内涵细胞成像分析系统的发展历程是怎样的? 艾玮得:江苏艾玮得生物科技有限公司(AVATARGET)成立于2021年,是一家专注于人体器官芯片及生命科学设备研发与生产的创新科技公司。艾玮得核心技术转化于东南大学器官芯片科研团队,技术成果已成功应用在新药研发、精准医疗、疾病建模、美妆安全性评价等科研场景中。通过产学研转化与自主研发,艾玮得已布局专利近百件,其中发明专利申请占比50%,专利分布涵盖器官芯片、生物模型及材料、仪器设备及软件等核心产品。2023年7月,艾玮得正式推出了AvatarInsight高内涵智能成像分析仪重磅新品,将AI技术融入底层架构设计中,深度学习的图像分析结合高内涵筛选(HCS)的一体化成像分析工作流程,强大的人工智能训练单元帮助科研人员解放双手,更加专注于科研过程。另外,AvatarInsight高内涵智能成像分析仪除独立使用外,还可以与细胞成像环境控制系统、器官芯片摇摆灌注仪、器官芯片灌流控制系统、微型类器官培养自动化液体处理工作站等艾玮得智能设备结合,为科研人员提供生命科学内的多场景一站式解决方案。仪器信息网:目前贵司主推的高内涵细胞成像分析系统产品有哪些?并谈谈该产品的核心竞争力(包括成像、数据处理、算法分析和自动化等方面)。艾玮得:艾玮得AvatarInsight高内涵智能成像分析仪以AI智能分析为核心,集结光学显微成像、智能传感器、可视化呈现等关键技术,实现了精湛成像、多层扫描、智能训练等多项功能,满足用户对科研力、稳定性、智能一体化的多样化需求,为新药研发、生命科学等研究构建了一个“无限”3D智能成像分析平台。AvatarInsight高内涵智能成像分析仪AvatarInsight高内涵智能成像分析仪具有多项亮眼功能。首先,可以精准识别待检测样本孔位并高速自动定位对焦,对96孔整板精细对焦成像仅在5分钟内即可完成。其次,孔板导航功能可以自动记录孔板的孔位具体位置,实现实时或定时在同一位置的连续成像,实现对同一视野的定时追踪。同时,AvatarInsight具备超高清成像和全景拼接能力,自动切换Koehler照明不同模式,生成对应光学图像,可同时进行明场、相差、荧光高分辨率观察,并始终保持成像画质的高精确度。此外,艾玮得多年深耕AI领域在高内涵产品的应用,强大的软件功能、AI算法与数据管理等模块可针对类器官、肿瘤球、心肌球、皮肤等不同项目样本类型进行AI识别,自动分析识别出的半径、周长、面积等定量数据并出具报告。仪器信息网:贵司高内涵细胞成像分析系统主要应用哪些领域的哪些实验环节?有哪些代表性用户单位?艾玮得:凭借软件设计和硬件研发的强强结合,艾玮得高内涵产品适用多种应用场景,包括但不限于类器官的培养与药敏检测、药物敏感型评价、大规模药物筛选、安全性评价、血管生成、皮肤模型构建等,囊括了细胞、组织、类器官、器官芯片等多种样本的高质量成像及数据分析。目前,艾玮得高内涵产品凭借过硬的产品实力和高质量服务与诸多客户建立了战略合作,并赢得了一大批用户的认可和赞誉。目前代表性用户包括但不限于北京协和医院、江苏省疾病预防控制中心、江苏省人民医院、复旦肿瘤医院等大型医院和疾控中心,以及东南大学、中国科学院、中国药科大学、天津大学等高校院所,还有赛诺菲、药明康德等知名生物制药企业。仪器信息网:未来高内涵细胞成像分析系统技术发展趋势如何?最看好哪些应用细分?艾玮得: 目前一线科研工作者在使用不同品牌的高内涵细胞成像分析系统时,需要投入大量精力和时间学习并精通仪器操作,为了获得高质量的图像数据,必须针对不同样本的目标位置、成像信噪比和荧光强度等一系列参数进行调整优化,这往往涉及复杂多维度考量。即便如此,得到理想图像数据的过程仍充满挑战。AI智能图像分析的出现使得高内涵更具智能化,基于AI自动分析海量图像,不仅能够获得精准的定量数据,而且有效消除人为误差,从而极大提升工作效率,这必将是高内涵日后的发展方向,同时也是艾玮得一直以来的战略目标。就如今的细分领域而言,随着类器官技术的不断发展,类器官可逐步替代部分传统体外、体内药物评价模型成为药筛新宠,有望成为临床疾病模型构建、新药研发、大规模药筛的新窗口,准确地反应药效在评价体系中的真实数据,极大地提升新药研发效率。目前只有高内涵可以胜任这一艰巨任务,所以高内涵在类器官领域的作用无可估量。欢迎投稿!投稿文章将在《高内涵成像技术》专题展示并在仪器信息网相关渠道推广。投稿邮箱:zhaoyw@instrument.com.cn,关于征稿内容要求也可邮件咨询或电话联系:13331136682(同微信)。
  • 浙江大学赵璐、葛栩涛:高内涵成像系统在斑马鱼活体成像中的应用心得
    为帮助广大实验室用户及时了解高内涵成像前沿技术、创新产品与解决方案,向用户传递准确、实用的技术干货和宝贵的实验经验,仪器信息网特别组织策划“高内涵成像技术” 主题约稿活动(点击查看)。本期,特别邀请到浙江大学药学院药物信息学研究所副教授赵璐博士和研究生葛栩涛同学谈一谈高内涵成像系统在斑马鱼活体成像中的应用心得。高内涵成像技术(High-Content Imaging,HCI)近年发展迅速,2D及3D的细胞成像技术均趋于成熟。例如,Pelkin Elmers公司推出了Opera Phenix Plus高内涵成像分析系统,采用Nipkow转盘和sCMOS相机,配套Harmony®集成软件,提供了高内涵筛选的整体解决方案。Thermo Fisher公司推出了CellInsight CX7 Pro LZR高内涵筛选平台,同样采用Nipkow 旋转和sCMOS相机,配套Amira软件,助力高内涵筛选和分析。而Molecular Devices 公司的ImageXpress Micro Confocal 共聚焦高内涵成像分析系统采用AgileOptix™转盘式共聚焦和 sCMOS 相机,具有大视野、宽动态范围,多种成像模式,支持自动加样等特点,同时其具有3D成像和分析的能力。新款的ImageXpress Confocal HT.ai系统进一步增加了自动水浸物镜、IN Carta 图像分析等功能,简化高级表型分类和 3D 成像分析的工作流程。模式生物斑马鱼凭借繁殖力强、发育迅速、幼鱼体积小且通体透明等特点,加上众多特定细胞标记转基因荧光鱼系的运用,成为目前适合活体高通量荧光成像的唯一脊椎模式生物,在大规模药物筛选领域被日益关注。然而,常规的荧光显微镜成像具有速度慢、清晰度不佳以及图像处理过程繁琐等问题。本文主要以Molecular Devices公司的ImageXpress Micro Confocal 共聚焦高内涵成像分析系统为例,分享本团队在对斑马鱼幼鱼进行高内涵成像及图片处理分析中的一些经验。首先,为了较好的成像效果,用于成像的胚胎一般需要进行以下预处理:(1) 黑色素的抑制:斑马鱼胚胎约发育至24小时左右,躯干及脑部皮肤及视网膜会开始形成逐渐黑色素,影响胚胎成像效果,所以通常在胚胎收集后1天内在培养基中添加苯硫脲(200uM),以抑制黑色素的生成;(2) 胚胎破膜:若用以成像或药物处理的斑马鱼胚胎尚未破膜,需将胚胎孵育于蛋白酶(2mg/ml)中一段时间,随后加入培养基轻轻吹打,使胚胎与绒毛膜分离;(3) 胚胎麻醉和摆放:大部分情况下,成像需保持胚胎于静止位,可考虑使用三卡因(0.016%)对斑马鱼进行麻醉,随后将斑马鱼逐孔加入96孔板内,轻吹并尽量保证其处于侧卧的体位。01 斑马鱼动态血流成像Micro Confocal系统在细胞上能够支持心肌细胞跳动和干细胞分化等快速和罕见事件进行成像。在斑马鱼模型上同样可以支持血液流动以及心脏跳动的成像。以动态血流为例,我们选择了红细胞绿色荧光标记的鱼系Tg (Lcr:eGFP)进行测试。具体拍摄流程为:首先在 2 倍镜或 4 倍镜下定位胚胎并进行初步手动对焦,也可使用高内涵成像平台自带软件MetaXpress 编程进行自动对焦。选中血管区域(一般选择在斑马鱼背主动脉和尾静脉位点,方便后续统计),切换 20 倍镜拍摄视频。另外,后续的人工量化血细胞流动通常费时费力,可以使用MetaXpress 软件的journal模块自动测算单位时间内流过的红细胞数目(Ref. 任灿, 陈雪纯, 吴慧敏, 赵璐, 王毅. (2021). 基于高内涵成像系统的斑马鱼血流动态分析. // 高内涵成像及分析实验手册. Bio-101: e1010854. DOI: 10.21769/BioProtoc.1010854)。02 斑马鱼静态多通道成像ImageXpress支持至多5或7通道的荧光成像,因此可以实现不同荧光标记细胞的共同成像。拍摄方式与动态摄影类似:先在低倍镜下初步对焦,然后选择心脏区域,切换10倍镜分别拍摄两个通道下的荧光图像。在多孔或整板成像过程中,由于孔与孔之间的斑马鱼位置存在偏差,或不同胚胎本身发育状态有所差异等原因,不同孔的最佳聚焦平面往往会变化,限制了高通量成像。为了方便焦平面的寻找,一个应对方案是使用大步长(10~30um)的Z-stack拍摄初始焦平面上下一定厚度范围内(200um)的一系列图像,再从中挑选最清晰的一帧即可。图1a展示了3dpf斑马鱼心脏和血管内皮Tg (Cmlc2:eGFP Kdrl:mcherry)共同成像的效果图,可以清晰地看到心房和主动脉连接处存在共定位。图1b为3dpf斑马鱼红细胞和血管内皮Tg (Lcr:eGFP Kdrl:mcherry) 共同成像的效果图,可以清晰地看到红细胞位于血管中。此外,目前有一些商品化的特殊孔板可帮助保持胚胎在特定位置,但使用场景仍有较多局限性,尚需进一步优化。图1 斑马鱼静态多通道成像代表图03 斑马鱼高分辨率及3D成像斑马鱼胚胎器官厚度通常在几十至上百微米之间,或拥有复杂的立体结构,因此简单的2D图片往往不能获取高质量信息。我们同样可以使用Z-stack程序拍摄立体图像,不同的是步距需要设置比较小,通常为1~3um。拍摄结束后,可以使用Z project将堆栈图三维投影成一张2D图像,也可以使用3D project将系列图重构成立体图像。另外,10倍镜下难以拍摄全鱼,可以使用多视野拼接的方式得到全鱼荧光。这一部分同样支持多通道荧光成像,图2a展示了Z project重构的中性粒细胞和血管内皮荧光Tg (Lyz:eGFP Kdrl:mcherry)共同成像的效果图,图2b展示了红细胞和血管及淋巴管细胞Tg (Gata1:dsRed Fli1:eGFP)共同成像的效果图。补充视频1和2分别展示斑马鱼脑部血管以及血管叠加红细胞的3D重构图像。图2 斑马鱼高分辨率三维投影成像代表图视频1:斑马鱼脑部血管三维重建视频2:斑马鱼血管红细胞叠加三维重建最后,使用ImageXpress成像系统进行斑马鱼成像还存在一些问题。比如,高强度的激光光源对斑马鱼有一定的刺激,可能会导致其产生应激性游动,造成成像失败,因此对麻醉效果有较高的要求,但在减少应激反应的同时也要注意不能麻醉过度(浓度太高或时间太长)引起胚胎损伤或死亡。另外,目前大部分高内涵成像系统的配套软件在自动定位斑马鱼胚胎及寻找最佳焦平面的功能模块中还有比较大的局限性。在批量成像中,大多数只能做到相似焦平面的孔间自动成像,对于焦平面差异较大的孔,则需要手动调焦,极大影响了拍摄效率。因此,高通量成像目前仅能支持孵化天数较小的胚胎(一般3dpf以内,鱼泡尚未发育且运动能力较弱)的成像,对发育后期的斑马鱼胚胎或幼鱼还不能进行批量成像。期待未来在功能模块进一步完善后,可支持孔板内任意位置及焦平面的高质量成像。最后,在图像数据分析上,尽管我们的前期工作已开发了多个模型的自动分析算法(如心脏、血流动力学),但仍有许多其他模型缺乏对应的分析算法(如血管、免疫细胞、神经系统的分布和行为)等,值得进一步开拓。本文作者: 葛栩涛(研究生) 赵璐(副教授),浙江大学药学院药物信息学研究所浙江大学药学院药物信息学研究所 赵璐 副教授赵璐博士,浙江大学药学院药物信息学研究所副教授、博士生导师、浙江大学“求是青年学者”,博士毕业于美国耶鲁大学医学院。现为浙江大学中药科学与工程学系模式生物平台负责人,研究方向为基于斑马鱼多模态成像的中药药效物质发现。获浙江省杰出青年科学基金支持,主持国家自然科学基金项目2 项,浙江省自然科学基金项目2 项,研究成果获教育部自然科学二等奖1 项。以第一或通讯作者发表PNAS, Engineering等学术论文18 篇,被Nature、Lancet等期刊引用1050 余次。浙江大学药学院药物信息学研究所 葛栩涛 研究生葛栩涛,浙江大学药物信息所21级研究生。主要研究方向为斑马鱼高内涵活体荧光成像技术在中药药效物质筛选中的应用。擅长斑马鱼相关实验技术以及多种荧光显微的斑马鱼活体成像。曾获2022长三角天然药物化学研讨会论文评选二等奖,浙江大学医学院公共技术平台显微注射比赛一等奖,2022-2023学年浙大药学院研究生学术创新能力单项荣誉。如有技术干货、科研成果、仪器使用心得、生命科学领域热点事件观点等内容,欢迎投稿,投稿邮箱:zhaoyw@instrument.com.cn,关于征稿内容要求也可邮件咨询或电话联系:13331136682(同微信)。
  • 100%进口垄断,全国高内涵细胞成像分析系统市场谁占鳌头?
    高校及科研院所重大科研基础设施和大型科研仪器是国家科技基础条件资源的重要组成部分。但由于管理模式及制度,高内涵细胞成像分析系统等科学仪器设备不对外开放,大多养在“深闺”,大量科研资源潜能没有得到充分发挥。为解决这个问题并加速释放科技创新的动能,中央及各级政府在近几年来制订颁布了关于科学仪器、科研数据等科技资源的共享与平台建设文件。2021年1月22日,科技部和财政部联合发布《科技部 财政部关于开展2021年度国家科技基础条件资源调查工作的通知(国科发基〔2020〕342号)》,全国众多高校和科研院所将各种科学仪器上传共享。仪器信息网对平台高校和科研院所上传的高内涵细胞成像分析系统数量和品牌分布进行统计分析,在一定程度上可反映科研用高内涵细胞成像分析系统的市场信息。(注:本文搜集信息来源于重大科研基础设施和大型科研仪器国家网络管理平台,不完全统计分析仅供读者参考)。高内涵细胞成像分析系统是什么?高内涵细胞成像分析系统又称高内涵筛选系统(high content screening, HCS),是一种结合自动化荧光显微镜的细胞定量成像分析技术。HCS可同时检测多个细胞参数,通过实时监测多种信号通路阐明细胞损伤,在单一实验中获取大量与基因、蛋白及其他细胞成分相关的信息, 确定其生物活性和潜在毒性,被广泛应用于大规模的药物筛选,具有微量、快速、灵敏和准确等特点。全国共享HCS市场调研据统计,网络管理平台上HCS的总数量为144台,涉及25个省份、直辖市、自治区。其中,北京、上海、江苏等地区共享HCS数量最多,分别为40台、16台、16台。除此之外,湖北、广东、浙江均大于5台,分别为9台、9台、8台。从全国共享HCS地区分布图可以看出,共享HCS主要分布在高校教育资源集中的地区。全国共享HCS地区分布图这144台HCS的单位来源共涉及113所高校及研究院所,共享HCS数量超过1台的单位有15所,分别为北京大学、清华大学、中山大学、中国科学院上海药物研究所等。其中,北京作为共享HCS最多的地区,涉及28所高校及研究院所,且高校的共享HCS数量比科研院所多。全国共享HCS数量超过1台的单位北京28所共享HCS单位从全国共享HCS品牌分布来看,HCS市场完全被进口垄断。美谷分子、珀金埃尔默、赛默飞世尔、GE占据了85%的市场,其中,前二者更是抢占到总份额的60%,在高校和科研院所中占据绝对优势。除此之外,BD、奥林巴斯、Leica也在HCS市场中存在一定的竞争力。全国共享HCS品牌分布从全国共享HCS产地分布来看,HCS市场完全被来自美国的仪器生产厂商垄断,它们占据总市场份额的90%。日本的尼康、奥林巴斯等,德国的Leica、蔡司,抢占剩余的市场,在高校和科研院所的仪器采购中占有一席之地。全国共享HCS产地分布更多高内涵细胞成像分析系统讯息,点击专场查看。
  • GE推出新型高内涵细胞成像分析系统助力干细胞研究与应用
    20世纪60年代,自骨髓移植成功治疗造血系统疾病以来,人们对干细胞治疗的研究产生了极大的兴趣。干细胞是具有自我复制和多向分化潜能的原始细胞,是机体的起源细胞。在一定条件下,它可以分化成多种功能细胞或组织器官。干细胞治疗是把健康的干细胞移植到病人体内,以达到修复病变细胞或重建功能正常的细胞和组织的目的。 在刚刚结束的&ldquo 2011细胞治疗技术研讨会&rdquo 上, GE医疗的全球研发总监Dr. Stephen Minger做了题为《Therapeutic and Research Potential of Human Stem Cells》的演讲,分享了他对人类干细胞研究与临床应用潜力的看法。 Dr. Stephen Minger 演讲现场 干细胞疗法就像给机体注入新的活力,相比于常规方法,具有很多突出优势。目前很多细胞退行性疾病的发病机理幵不明确,如心脑血管疾病、糖尿病、肝硬化、肢体缺血性疾病等,由于干细胞具有"修复再生"的生物学特性,干细胞治疗有可能成为此类疾病的终结者。无论是自体干细胞移植还是异体干细胞移植,由于所采用的干细胞免疫原性非常低,几乎不引起排异反应,因此,干细胞治疗高效安全、无毒副作用,同时,干细胞治疗可以很好的与基因治疗相结合,还是基因治疗的良好载体。成体干细胞取自成人自体或胎盘和脐带血,因此来源十分广泛,不用担心治病"原材料"短缺的问题。 干细胞技术是当今生命科学的聚焦点,被誉为二十一世纪生物和医学技术领域可能取得革命性突破的项目,有望启动具有划时代影响的一场"医学革命",将会为社会带来巨大的社会效益。 干细胞研究和临床应用需要严格的监测细胞的属性,以确定该细胞是否保留其多能性,处于分化阶段,这对于确认干细胞性质非常重要。此外,也需要有适当的分析方法用于测试和优化干细胞的培养和分化条件。这些方法通常包括使用流式细胞仪分析生物标志物的表达,以及用RT - PCR迚行基因表达的研究。然而当前,高内涵分析技术较上述技术体现了更多的研究优势,帮助研究者更好地定量研究干细胞的多能性与分化作用,实现科研与临床的转化。 通用电气医疗集团(GE Healthcare)推出了IN Cell系列最新一代高端产品IN Cell Analyzer 6000 激光共聚焦高内涵细胞成像分析系统,它将高质量激光光源和高内涵细胞成像分析相结合的系统,使高速度和高质量细胞图像获取和分析达到统一,为客户提供了快速而精准的细胞技术分析平台。它可以满足要求更高的高内涵分析和筛选。拥有专利技术的光学系统采用了全新的设计理念:IN Cell Analyzer 6000的共聚焦光阑是可变的,类似于眼球虹膜控制瞳孔的大小;感光成像采用了新一代科研级sCMOS技术。针对不同要求和难度的实验,IN Cell Anaylzer 6000提供成像速度和图像质量最优组合。 与此同时,GE还推出了以金属卤素为荧光光源的IN Cell Analyzer 2000全自动荧光显微镜型细胞高内涵成像分析系统。该系统非常灵活,使用广泛,可以为您实现一些以前无法完成的实验设想。可实现从显微观察到自动化筛选,以及细胞器、细胞、组织和整个生物体的成像。IN Cell Analyzer 2000有着硬件和软件的独特组合,能够非常快速地获取图像,是筛选的理想选择。该仪器是利用六西格玛原理来设计的,结构坚固,能确保它在多用户环境中高通量应用的可靠性。
  • 420万!山东大学高内涵细胞成像分析系统采购项目
    项目编号:SDJDHF20220626-Z390项目名称:山东大学高内涵细胞成像分析系统采购项目预算金额:420.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):420.0000000 万元(人民币)采购需求:标包货物名称数量简要技术要求1高内涵细胞成像分析系统 1套详见公告附件合同履行期限:详见招标文件要求。本项目( 不接受 )联合体投标。山东大学高内涵细胞成像分析系统采购项目公开招标公告.pdf
  • 2000万元的3.0T高场人体磁共振成像系统落户深圳
    7月19日,一台价值近2000万元的3.0T高场人体磁共振成像系统落地深圳,在中科院深圳先进技术研究院劳特伯医学影像科技平台完成安装调试。据悉,这是我国华南及港澳地区目前配备的第一台专门用于科学研究的人体高场磁共振成像系统。 至此,致力于高端医学影像研究的深圳先进院劳特伯医学影像科技平台已经配备齐全了磁共振系统、CT成像系统、功能超声、光学成像等多种模态的医学成像科研装备及人才队伍,初步形成了国际先进水平的综合性医学影像关键技术与装备研发的科技平台。  高端医学影像到底有多“高”?  ——是心脑血管及肿瘤等重大疾病早期诊疗的强大工具  医学影像是目前临床诊断技术中最重要的手段,包含多种模态的成像方法,如磁共振成像 (MRI)、电子计算机断层扫描 (CT)、正电子发射断层扫描(PET)和功能超声成像等。随着重大疾病早期(超早期)诊疗的需求的增加,医院中用于临床检查的现有影像设备已经不能有效满足对重大疾病进行超早期诊断的需求。发展高性能的高端医学成像设备,大幅度提升其成像速度、精度及诊断信息综合度,可以为临床上解决重大疾病早期诊疗中的复杂问题提供有力工具。  以3T高场磁共振系统为例,用普通的磁共振扫描脑部需10多分钟,而3T磁共振则只需5分钟,其成像的分辨率及功能特征定位精度也大幅度提升。对于帕金森、老年痴呆、癫痫、意识不清者的图像,用普通的设备很难做到,而3T磁共振特有的运动伪影消除技术,即使患者在扫描时有不自主运动,也可得到令人满意的脑部图像。此外,利用3T系统能完成更加复杂的功能成像,可以获取普通磁共振仪无法得到的分子功能信息,也就是说可以在分子级水平获得疾病的信息,为疾病的超早期诊断提供依据。  “更重要的是,许多重大疾病,如癌症和某些心脏疾病,通过高端的医学影像设备,可以在其病变早期发现,不仅可以提高治愈机会并且控制医疗费用。”在美国从事多年心血管磁共振成像研发相关工作,深圳先进院医工所劳特伯医学成像中心医学博士刘新研究员向记者介绍。“就比如说,应用3T磁共振有望检测出颈动脉和冠状动脉粥样硬化斑块破裂的可靠征象,早期预测脑中风和冠心病的发生,医生就可以尽早地采取相应的治疗措施了,可以大幅度降低病人的痛苦,乃至医疗费用。”  深圳离高端医学影像有多“远”?  ——已凝聚一批国际水平尖端人才,为支撑高端医学影像科技发展奠定了重要基础  高精度多模态医学成像技术早已成为全球各大科研机构和跨国公司角逐的热点。医学影像设备的国际市场总额大约是180亿美元,并且每年以15%左右的速度增长。中国已经成为世界第二大医疗器械市场,但是人均拥有量仍然很低,具有巨大的市场空间。比如,我国目前的磁共振成像仪器普及率每百万人不足2台(美国、日本等发达国家约为40台以上),并多集中于市级以上医院。而数量庞大且担负基层初级诊疗重任的县级医院多不具有磁共振等高端医学成像仪器设备,以致众多疾病发现时已处于中晚期。因此尽早地打破高端医学成像受跨国公司的技术垄断局面,有效地降低磁共振设备的成本,提高我国磁共振系统的占有率,造福民众疾病的早预防早诊治尤为迫切。  深圳是国内最具影响力的医疗器械产业集聚地、研发生产出口地,发展高端医学成像具有充分的基础。目前,国内众多知名医疗器械公司都在研发和生产相关医学影像系统以应对国内广大的市场需求,但核心技术创新能力仍然与国际同行有巨大的差距。近年来,北京、上海、成都、宁波等地纷纷成立了相关的高端医学影像方面的研发团队。而一个拥有一批国际水平影像人才团队的国家级医学影像科技平台将在深圳“呼之欲出”。  2007年磁共振成像之父、诺贝尔奖获得者Paul C. Lauterbur将诺贝尔奖牌(副牌)捐给了深圳先进院,组建了以其名字命名的高端医学成像技术研究单元——保罗劳特伯医学成像研究中心。“劳特伯医学成像研究中心通过集聚一流医学成像人才、依托深圳产业发展的基础,已经形成良好的技术基础和发展态势。深圳先进院目前已经拥有医学影像科技骨干人员90多人,博士就有30多人,特别是从国际著名大学及公司,引入了一批高端医学影像科技骨干。目前,正在依托深圳先进院的国家‘千人计划’基地,加紧引进磁共振、CT、PET等方面‘千人计划’专家。”深圳先进院医工所副所长、医学影像专家郑海荣研究员在接受采访时向记者透露。  据了解,引进的部分科研骨干已经获得了2010年“广东省首批引进科研创新团队”和“中科院——国家外专局高精度多模态医学成像创新团队”的支持。近3年内,医学影像科技平台配备了价值3500余万元的科研设备,相关科研团队承担了一批重要科技项目并取得令人瞩目的成绩:含深圳市首个国家“973”计划重点项目、国家自然科学基金、中科院、省市和企业委托项目等40余项,总经费近5000万元。研究团队在快速磁共振成像技术、高分辨低剂量CT成像系统、医学超声弹性成像关键技术和医学成像装备等方面实现了重要核心技术突破 在医学成像技术领域发表一系列高水平文章和专利,部分成果达到了国际领先水平。此外,还与国内、深圳本地多家医院、企业开展合作,在医疗器材装备、医学信息等方面进行共享合作开发。  “我们需要一批这样有责任感的高水平科技创新与创业团队,在发挥深圳生物战略新兴产业体系的源头创新作用。”深圳市发改委副主任吴优近日在调研深圳先进院时表示。这样的一批科研团队,势必要在国家高端医学影像技术开发等方面发挥更大的作用。  我国最近公布的新医改政策也明确地将疾病防治策略重心从疾病治疗转到了以预防为主的方向上。高端医学影像的技术是实现重大疾病的早期诊断、早期治疗的依赖工具。保障维护我国这样一个人口大国的国民健康问题,其依赖的主要医疗装备未来不可能一直再靠进口,发展一个具有核心的创新能力产业来支撑是必然的选择,否则国家国民健康安全保障能力将受到威胁。“我们计划通过3~5年的努力,形成成熟的具有自主知识产权的高端医学成像关键新技术及系统装备研发能力、专业技术人才培养能力、企业的孕育孵化能力,努力促进建立健全具有国际竞争力深圳战略新兴生物产业体系。到2020年,力争培育出深圳高端医学影像行业里具有国际竞争力和影响力的‘华为’。”深圳先进院院长樊建平如是说。
  • 350万!清华大学高稳定超高分辨显微成像系统采购项目
    项目编号:清设招第2022118号项目名称:清华大学高稳定超高分辨显微成像系统采购项目预算金额:350.0000000 万元(人民币)采购需求:包号名称数量是否允许进口产品投标01高稳定超高分辨显微成像系统1套是设备用途介绍:观察固定/活细胞或组织内部超微结构和形态变化(包括但不限于各种细胞的亚细胞器、分泌囊泡、突触、染色体以及包括蛋白质在内的大分子等)的超高分辨率水平(≤50nm)图像;研究亚细胞和分子水平定性,定量和定位分布检测;并在细胞及分子生物学,神经科学,组织及病理学、病毒及微生物学,免疫及肿瘤学等领域具有广泛用途。简要技术指标:1)高稳定超高分辨显微成像模块,生物分子可实现XY方向分辨率≤50nm;2)点扫描激光共聚焦显微成像模块,生物分子可实现XY方向分辨率≤200nm;3)科研级全电动倒置荧光显微镜,超高分辨专用100X油镜,数值孔径NA≥1.45。合同履行期限:合同签订后90日内交货本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 中科院分子细胞卓越中心陈铭、赵宏伟:高内涵成像分析系统应用心得
    生命科学研究过程离不开各类科学仪器的帮助,仪器信息网特别策划话题:“生命科学技术平台经验分享”,邀请高校、科研院所公共技术平台的老师分享技术心得和经验,方便生命科学领域研究人员了解相关技术进展,学习仪器使用方法。本篇由中国科学院分子细胞科学卓越创新中心化学生物学技术平台陈铭研究员和高级工程师赵宏伟联合供稿,以下为供稿内容:高内涵成像分析系统,通俗来讲就是自动化成像平台和图像定量分析平台的集成,于20世纪90年代中后期推出第一代产品。高内涵成像分析系统的出现得益于自动化技术的进步,也依赖于计算机辅助的图像自动采集和信息提取能力的提升,其鲜明特点就是图像采集速度快、样品检测通量高、数据分析功能强。高内涵主要应用于高通量药物筛选和功能基因组筛选的细胞表型类实验检测,也适用于中低通量的细胞学研究中实验条件的摸索和优化。本文主要从图像高通量采集和图像批量分析两个方面介绍一下应用心得,并简要介绍一下我们在高内涵使用中遇到的一些思考。1. 自动化成像:图像采集要兼顾成像速度和成像质量的平衡作为高通量检测设备,高内涵的成像速度非常快,现在的技术能在5分钟之内完成一整块384孔板的单通道单视野的高质量图像采集。高内涵的成像对象通常是板底透明的微量多孔板,包括1-1536孔板,其中以96孔板和384孔板的使用最为常见。当然,借助于适配器的使用,也可以实现对培养皿和玻片的观察。根据板底材质的不同,分为PS材质多孔板和玻璃底多孔板,其中板底透明的黑色PS材质微孔板使用较广泛。根据板底厚度的不同,板底厚度大于200 μm的属于厚底板,小于等于200 μm的属于薄底板。薄底板多用于高数值孔径物镜的成像,厚底板适配于长工作距离物镜。同时,由于高数值孔径物镜比较宽,容易与多孔板边缘的裙边相撞,导致多孔板最外面的一圈的孔无法成像,现在也有低裙边的多孔板来兼容高数值孔径物镜的整板成像。此外,出于特定的实验目的,还有一些特殊的板型,也可以在高内涵上进行图像采集,比如适用于3D 类器官培养的U型底多孔板,用于研究细胞迁移能力的Transwell孔板等。区别于一般的荧光显微镜,高内涵属于自动化的倒置荧光显微镜,通常搭配自动化的载物台来驱动多孔板的移动。目前通用的载物台是机械载物台和高精度磁悬浮载物台,可以实现连续时间点成像后稳定的视频输出。由于所有的微孔板的板底都无法保证厚度是绝对一样的,因此高质量图像采集的自动化还依赖于精确自动聚焦技术的发展。常用的聚焦方式包括基于激光的硬件聚焦和基于图像的软件聚焦。基于激光的硬件聚焦是通过光源的反射或折射实现的,利用近红外激光探测微孔板的底部界面作为自动聚焦的参照,特点是速度快、重复性高、光毒性低。我们平台目前使用的高内涵设备的聚焦方式为硬件聚焦,包括双峰探测和单峰探测两种板底探测方式。双峰探测的原理是利用激光探测微孔板板底下表面和空气之间的界面得到第一个探测峰,物镜继续向上移动,激光会探测到微孔板板底上表面和溶液之间的界面得到第二个探测峰,对于样品的聚焦就是在第二个探测界面上加上聚焦高度实现的。这种双峰探测方式可以保证同一个荧光通道的图像都是在样品的同一高度上采集得到,聚焦精确,但同时也相对容易受到一些因素的干扰造成聚焦困难,包括微孔板板底的厚度及均一度,以及溶液的性质和体积等。当使用低倍物镜或检测玻片样品时,双峰探测模式不再适用,只能使用单峰探测方式,即在自动聚焦时只能探测到多孔板板底的下表面和空气之间的界面或者玻片和空气之间的界面。单峰探测模式下,自动聚焦的实现是把单峰界面作为聚焦参照,加上板底厚度或玻片厚度作为理论上的第二个界面从而实现样品的自动聚焦。这种单峰探测方式下聚焦更容易些,但共聚焦成像的精确度会降低。需要特别注意的是硬件聚焦对于板底的洁净程度要求较高,多孔板在进行成像前最好用喷过消毒酒精的无尘纸擦拭,而且要保证物镜镜头洁净无尘,避免因为板底和物镜上的灰尘造成聚焦失败。另外有些自动化微孔板成像设备,还配置了软件聚焦模式。软件聚焦是指机器自动在z轴上拍摄一系列图像,根据算法挑选最大对比度的图像作为样品图像,这种软件聚焦模式速度通常较慢,而且容易因细胞碎片或死细胞等原因导致聚焦不精确。作为显微镜,高内涵的成像模式也包括宽场成像和共聚焦成像。高内涵仪器上宽场成像用途比较广泛,但对于一些信噪比很低的实验或者需要观察亚细胞结构的筛选则必须使用共聚焦成像。为了适配检测通量和检测速度,因此高内涵上的共聚焦只能是转盘共聚焦,有效提高了成像速度的同时但也会导致图像分辨率受一定损失。目前主流的高内涵品牌推出的共聚焦,有较低端的LED光源的单转盘共聚焦,也有激光光源的双转盘共聚焦。由于共聚焦排除了非焦平面的杂散光,到达样品的激发光的光子数量的急剧锐减,微透镜双转盘共聚焦能极大地提高到达样品的光子数量,从而达到比较好的成像效果。高内涵的共聚焦通常搭配水镜使用,与空气镜相比,水镜的透光量是空气镜的4倍以上。另外,目前虽然有的高内涵搭配了油镜,但是油镜并不适用于高通量筛选,进行稳定的大规模自动化实验时还是空气镜和水镜更为适用。作为高通量自动化仪器,高内涵通常会搭配机械臂和多孔板堆栈来提高检测通量。考虑到荧光成像样品最好避光保存,降低荧光淬灭或衰减风险,在使用多孔板堆栈时,条件允许的情况下最好能做适当的避光措施以更好地保护样品的荧光信号。在实际科研应用中,有的实验细胞密度较低,有的实验因为药物处理或siRNA处理导致的细胞毒性问题使部分样品孔内细胞比较稀疏,有的类器官成像实验中样品只存在于孔内的部分区域,对于上述这些情况可以考虑使用低倍物镜进行预扫描,对扫描结果进行简单的图像分析确认精确的检测区域,再对目标区域进行高倍物镜下的正常图像采集。这不仅可以节省大量的检测时间,同时也避免了大量冗余数据的产生。2. 细胞图像分析:标准化、多参数、高通量、无偏差高内涵图像采集速度快和检测通量高的直接结果是会产生海量的图像数据,因此,标准的、无偏差的批量图像分析是必不可少的。同一批次的筛选样品,设置一个通用的图像分析方法,可以稳定的用于所有筛选数据的批量分析。高内涵分析软件能够根据细胞图像提取数百到数千个特征参数,用于定义或区分不同细胞表型,也可以输出所有的特征参数用于实验数据的评价。高内涵的图像分析软件可包含三个难度的分析模式:简单的预设方法模式,灵活的模块化组合模式,以及难度最大的个性化分析方法开发模式。预设方法模式对操作新手比较友好,按照实验类型简单修改后套用即可,比如细胞计数、荧光强度分析、细胞增殖分析、细胞凋亡分析、蛋白核质转位分析、蛋白受体内化分析、Spot分析等等。由于面临的实验需求多种多样,在我们平台的实际科研应用中高内涵图像分析通常采用灵活的模块化组合模式,优化调整不同的模块参数使其更加贴合具体的实验需求。基于这种分析模式,细胞的亚群分析、基于图像的纹理分析、细胞周期分析、Spot分析、神经细胞分化分析、单细胞迁移轨迹追踪分析、微核分析、类器官分析、免疫细胞杀伤分析等实验类型,都已获得很好的分析效果。图像分析主要包括以下步骤:图像的处理、图像分割、特征参数的定量和提取、细胞亚群分类和结果输出。图像分析环节特别具有挑战性的步骤就是图像分割,尤其是对于样品质量比较差或者是没有荧光标记的明场图像而言。对于细胞分布不均匀,细胞核拥挤成团的样品的分割,往往要尝试很多分割方法,包括对图像进行锐化或模糊化处理、通道叠加、调整细胞识别方法的荧光阈值或对比度、优化不同切割方法的参数等,从而获得最好的分割效果。对于分割不理想的图像,可以将细胞区域和背景区域分割,对细胞区域进行整体定量。现在随着机器深度学习技术在高内涵图像分析软件中的应用拓展,软件图像分割能力已得到很大提升。当微孔板上孔内细胞表型的异质性比较大的时候,采用整孔平均值这样的参数定义不同处理之间的差异时,往往信号的窗口比较小。为了增大信号窗口,可以考虑采用将细胞群体划分为不同的亚群,针对不同的亚群进行数据分析,或者是计算某个亚群在群体细胞中的占比。对于荧光图像的分析,多数情况下平均荧光强度(即mean-mean值,每个孔内所有像素点的平均荧光强度)可以反映不同孔之间的差异,但当不同处理导致细胞形态发生变化时,总荧光强度的平均值(即sum-mean,每个孔内所有细胞的总荧光强度的平均值)更能反映真实的孔间差异。对于一些荧光强度比较低的样品,阴性样品和阳性样品的信号窗口不够大的时候, 通过扣除背景信号,也可以提高阴性阳性之间的信号窗口。我们常用的背景信号的计算方法有四种:① 通过平均荧光强度和对比度,反推背景荧光强度;②通过纹理分析,找出没有细胞的区域定义为背景区域,定量该背景区域的荧光值为背景荧光强度;③圈选细胞之外的一圈无细胞区域为背景区域,定量该区域的荧光强度;④制备没有荧光标记的细胞孔,该孔的荧光值作为背景荧光。高内涵分析软件虽然能够对细胞图像提取成百上千个生物学参数,但大多数情况下,简单表型只需要其中一个或几个参数就可以进行数据评价,判断药物处理效果和反映趋势。常用的参数包括:荧光强度、荧光总强度、细胞数量、细胞面积、阳性细胞比例、荧光强度比值等。但是有一些复杂的细胞表型,无法用单个或几个参数进行简单区分,这时候结合软件的机器自学习功能/深度学习功能,利用多参数体系对细胞群体进行分类,可能更容易实现不同表型的区分。3. 高内涵系统使用过程中需注意完善的地方总的来说,高内涵细胞成像和图像分析功能都很强大,但是在实际的使用中也面临着一些问题和挑战。首先,高内涵实验产生的数据量非常庞大,高效安全的数据存储管理非常重要。如果由于配套电脑的硬盘容量跟不上实际实验规模的需求,仪器管理员往往会处于频繁的数据备份和硬盘清理工作中。同时也需要有高速稳定的数据信息传输途径,确保采集好的图像能及时传输到分析软件系统,避免发生数据丢失的情况。其次,图像分析对电脑的运算性能要求比较高,特别是有些类型的图像分析方法步骤复杂,定量参数繁多。比如单细胞实时追踪实验,需要对单个细胞的多个连续时间点进行多参数定量统计,最后的结果输出阶段也需要对单个细胞数据进行呈现,因此对电脑的运算能力很有挑战。如果配置的数据分析电脑性能与这类图像分析的需求不太匹配,往往会导致分析速度过慢甚至容易发生宕机现象。最后,对于实心的类器官样品,目前常见的高内涵系统的激光穿透效率和成像分辨率还不足够理想,重构获得的三维图像可以用于获取体积面积等参数,但还不太能对球体深处内部细胞进行高质量分割,也较难获取准确的蛋白定位信息。相信这也是高内涵成像系统在未来发展提升中会逐渐优化解决的一些要点。本文作者:赵宏伟,化学生物学技术平台,高级工程师陈铭,化学生物学技术平台,平台主任,研究员
  • 新品发布:个人型高内涵成像分析系统“亮眼”升级-Molecular Devices
    新品发布:个人型高内涵成像分析系统“亮眼”升级ImageXpressPico个人型高内涵自动化细胞成像分析系统不仅仅是一个数字化显微镜,它将高分辨率成像和强大的分析功能结合在一起。在进行荧光成像或明场检测时,自动细胞成像系统具有一系列针对基于细胞试验的预置的数十种实验方案和分析模块,以缩短学习曲线,您可以快速地开始进行试验并获得可发表级别的图像与实验结果。通过诸如数字共焦2D实时反卷积、实时预览和多波长细胞分类等功能,ImageXpress Pico为您提供了小型化、高性价比的自动化细胞成像系统,助推您的研究和发现进程。点击下面了解更多关于ImageXpress Pico系统最近发布的新特性。了解更多请咨询美谷分子仪器 通过实时反卷积提升分辨率 使用数字共聚焦2D实时反卷积功能,在采集过程中提升图像的对比度,从而提高分辨率和分析质量。快速、轻松地识别感兴趣的区域实时预览简化了感兴趣区域的识别,让您可以在样本周围平移,并通过虚拟操纵杆交互式地调整焦点,节省了时间和精力。使用系统预置的分析模块准确解析实验结果 超过25个预置的分析模块,从简单的细胞计数到复杂的神经突追踪分析,消除了对成像结果的主观猜测,实现准确解析。
  • 徕卡快速高内涵荧光成像系统加速治疗性抗体药物研发
    应用专家 赵梦路 抗体药物在免疫、肿瘤治疗等多种应用中发挥越来越重要的作用,研究机构预测到2025年抗体药物市场规模将达到3000亿美元[1],下图中红色代表2018年使用量最多的10种抗体药物。图1 时间轴显示从1975年开始研发成功的治疗性抗体及应用虽然抗体药物市场巨大,但是每年通过FDA审核并成功上市的治疗性抗体依然非常少,从下图可以看出,上市药物少的很大原因是治疗性抗体药物研发存在流程复杂、体外和体内药效验证困难等原因。图2 治疗性抗体药物临床前研究路线下图可以看出传统药物筛选流程中没有影像学方法,整个研发数据单一,必须拿到上一步的结果方可进行下一步的研究。而影像学方法可以进行高通量筛选,允许同时评估多个抗体分子的效力和毒性,最关键一点是影像学方法在药物筛选早期就可以拿到药物有无毒性作用,可以预测药物在人体的毒副作用,为更好的进行临床研究提供数据支持[2]。图3 药物序列筛选和并行筛选Leica THUNDER 3D极速高内涵活细胞培养成像系统是Leica全新研发的宽场快速高分辨荧光成像系统,拥有成像速度快、分辨率高、应用范围广、光毒性低和Navigator高通量采集与自动化处理数据等优点。 优势一 成像速度快适合高通量快速筛选,视频中使用THUNDER拍摄96孔板,每孔三色荧光成像加10层 Z stack,最终3.5分钟即可全部采集完成。视频1 THUNDER快速多通道荧光数据采集 视频2 THUNDER自定义采集参数和随机性设置高速多通道采集只是获取数据的第一步,自动化分析数据才能高效的获取结果。THUNDER可在Navigator流程中添加自动分析步骤,让数据采集完成自动进入分析流程,最终将结果直接呈现出来,图4 Navigator高通量采集后自动进入分析模块 优势二 高分辨率传统宽场成像虽然可以快速采集数据,但是由于固有的光学结构无法有效滤除非焦信号造成的信号模糊、信噪比差,而点扫描共聚焦又受限于成像速度慢无法满足高通量筛选的需求。THUNDER快速高分辨荧光成像系统,基于宽场成像一次拍照即可达到136nm的超高分辨率成像,THUNDER在满足成像速度的同时具备高分辨率优势,超高分辨率和高信噪比图像使后期结构辨别、弱信号定量分析成为可能。图5 THUNDER分辨细胞核中的DNA损伤位点传统宽场显微镜由于非焦信号干扰和衍射极限的限制,无法分辨300nm以内距离较近的信号。图5中的观察病毒侵入细胞核中造成的损伤位点(黄色点信号),由于THUNDER在XY轴拥有136nm的超高分辨率,因此可以清楚分辨靠的比较近的损伤点,这一THUNDER图像可以进行更加准确的定量分析。图6 神经细胞离体3D培养在药物研究领域,经常需要验证药物分子对细胞结构及存活的影响。THUNDER图像具有高分辨率优势,可以在药物作用早期即可观察到细胞精细结构的改变,从而更灵敏的捕获药物对细胞生长增殖的影响,为后期临床研究提供数据支持。图7 高信噪比图像助力细胞计数分析图像模糊,信噪比不足一直都是图像后期分析的难题,THUNDER技术在细胞高通量计数分析方面,拥有天然的优势,高分辨和高信噪比的图像大大简化了后期分析难度,可以更方便的进行自动分析。 优势三 应用广,适用细胞和模式动物随着技术的进步,抗体药物临床前研究已经不再局限在单细胞水平的疗效验证,而是涌现出越来越多的新技术渗透到活性分子的筛选中。由于抗体药物在离体细胞中的代谢与在体内情况有很大不同,如何缩小作用环境的差距成为时下研究的热点,比如可以通过类器官的构建来研究和体内相似的微环境及渗透屏障,可以在斑马、鱼线虫等模式动物活体水平研究抗体药物在体内环境的靶向性等等。这样一系列复杂的模型都需要一种观察深度大、应用范围广的成像技术,THUNDER恰好可以满足这些需求。视频3 Pseudoislets (pancreatic beta cells)(pancreatic beta cMIN6 cells grown as pseudoislets ells). DAPI (blue), Insulin (Alexa488, green), membrane receptor (Alexa594, red), phalloidin (Alexa647, white).Sample courtesy Dr. Rémy Bonnavion, MPI for Heart and Lung Research, Bad Nauheim视频中胰岛类器官由于具有三维立体结构,所以荧光显微镜无法分辨胰岛素分泌的具体情况,THUNDER高分辨成像解决了这一难题,同时THUNDER拍摄深度深的优点也让整个类器官都可以清楚的观察。视频4 Lung Organoid Mouse lung organoids derived from alveola stem and progenitor cells20x Air through 1mm plastic bottomSample courtesy Dr. Pumaree Kanrai, MPI for Heart and Lung Research, Bad Nauheim (Germany).肺类器官是培养中普通塑料培养板中的样本,从参数可以看出THUNDER成像不仅可以清楚分辨肺泡细胞的位置,而且使用厚底培养容器和长工作距离物镜不影响THUNDER高分辨拍摄,因此THUNDER可以拍摄几乎所有培养容器,覆盖单细胞到大体积类器官样本,具有非常广泛的应用范围。图8 线虫模式动物THUNDER成像图9 线虫体细胞计数自动分析在模式动物成像方面,THUNDER依然可以做到体细胞水平的成像,并且在大尺度深度采集后可以自动进行计数分析,方便评估药物在体内代谢和对体细胞的毒性作用。总结THUNDER是Leica专利的超高分辨、高信噪比快速荧光成像系统,可以覆盖单细胞、组织、类器官和活体动物等大部分研究领域。由于THUNDER具有快速高分辨的特点,因此所以可助力抗体药物临床前研究,可应用于治疗性抗体药物的体外细胞水平药效筛选和体内活性药效验证等试验,可助力抗体药物活性筛选、杀伤效果验证、早期细胞毒性发现等方面研究。针对抗体研究中细胞遇到的细胞、类器官和活体模式动物等样本,THUNDER倒置平台和体视镜平台可以完美的覆盖。而在分子水平,由于传统光学衍射限制,无法直接观察分子间的结合及相互作用强弱,Leica FALCON可以提供FLIM-FRET方案,可以超越衍射极限限制,实现分子水平相互作用检测。基于荧光寿命系统的FRET检测不受荧光染色、漂白等强度因素影响,可以更加精准的检测分子间的相互作用。参考文献:1. Development of therapeutic antibodies for the treatment of diseases. Luet al. Journal of Biomedical Science(2020) 27:1 2. Cellular imaging in drug discovery. NATURE REVIEWS | DRUG DISCOVERY(2006)343:5
  • 布鲁克发布Bruker 高通/能量三维X射线显微成像系统(3D XRM)新品
    Skyscan 1273是Bruker最新的基于微型计算机断层扫描(Micro-CT)技术的台式3D X射线显微成像系统。最大可容纳长度不超过500 mm、直径不超过300 mm、最大重量为20 kg的样品,这是台式显微成像设备进行无损检测(NDT)的新标准。一流的硬件让Skyscan 1273成为强有力的工具。高能量的X射线源和具有最高灵敏度和速度的大幅面平板探测器的结合,在短短几秒钟内就能提供出色的高质量图像。 全面的软件,直接进行数据收集,先进的图像分析,强大的可视化使Skyscan 1273成为一个简单易用的3D X射线显微成像系统。 Skyscan 1273台式3D X射线显微成像系统占地面积小,简单易操作,几乎无需维护。因此,Skyscan 1273运行稳定,性价比极高。 特点 40-130kV低成本免维护X射线源 8位滤光片转换器自动进行能量选择 GPU加速性能可提高3D重构速度 大尺寸图像的自动拼接偏移扫描 利用螺旋扫描和精准重构可获得最佳的平面结构图像质量 借助HART Plus,对大宽高比物体在保持图像质量的情况下,扫描速度可提高4倍参数• X射线源:40-130kV,39W,• X射线探测器:600万像素平板探测器(3072×1944像素)• 标称分辨率(最大放大率下样品的像素):图像分辨率<3um;空间分辨率<5um,• 重建容积图(单次扫描):最高4800×4800像素 • 样品尺寸:最大值:直径250mm,长500mm,重量20kg• 扫描空间:最大值:直径250mm,长300mm• 辐射安全:在仪器表面的任何一点上<1 uSv/h• 外形尺寸:1250(宽)×815(深)×820(高)毫米• 重量:400千克,不含包装• 电源:100-240V / 50-60Hz / 3A创新点:Skyscan 1273是Bruker最新的基于微型计算机断层扫描(Micro-CT)技术的台式3D X射线显微成像系统。最大可容纳长度不超过500 mm、直径不超过300 mm、最大重量为20 kg的样品,这是台式显微成像设备进行无损检测(NDT)的新标准。一流的硬件让Skyscan 1273成为强有力的工具。高能量的X射线源和具有最高灵敏度和速度的大幅面平板探测器的结合,在短短几秒钟内就能提供出色的高质量图像。 全面的软件,直接进行数据收集,先进的图像分析,强大的可视化使Skyscan 1273成为一个简单易用的3D X射线显微成像系统。 Skyscan 1273台式3D X射线显微成像系统占地面积小,简单易操作,几乎无需维护。因此,Skyscan 1273运行稳定,性价比极高。Bruker 高通/能量三维X射线显微成像系统(3D XRM)
  • 布鲁克发布Bruker 高通/能量三维X射线显微成像系统(Micro-CT)新品
    Skyscan 1273是Bruker最新的基于微型计算机断层扫描(Micro-CT)技术的台式3D X射线显微成像系统。最大可容纳长度不超过500 mm、直径不超过300 mm、最大重量为20 kg的样品,这是台式显微成像设备进行无损检测(NDT)的新标准。一流的硬件让Skyscan 1273成为强有力的工具。高能量的X射线源和具有最高灵敏度和速度的大幅面平板探测器的结合,在短短几秒钟内就能提供出色的高质量图像。 全面的软件,直接进行数据收集,先进的图像分析,强大的可视化使Skyscan 1273成为一个简单易用的3D X射线显微成像系统。 Skyscan 1273台式3D X射线显微成像系统占地面积小,简单易操作,几乎无需维护。因此,Skyscan 1273运行稳定,性价比极高。 特点 40-130kV低成本免维护X射线源 8位滤光片转换器自动进行能量选择 GPU加速性能可提高3D重构速度 大尺寸图像的自动拼接偏移扫描 利用螺旋扫描和精准重构可获得最佳的平面结构图像质量 借助HART Plus,对大宽高比物体在保持图像质量的情况下,扫描速度可提高4倍参数• X射线源:40-130kV,39W,• X射线探测器:600万像素平板探测器(3072×1944像素)• 标称分辨率(最大放大率下样品的像素):图像分辨率<3um;空间分辨率<5um,• 重建容积图(单次扫描):最高4800×4800像素 • 样品尺寸:最大值:直径250mm,长500mm,重量20kg• 扫描空间:最大值:直径250mm,长300mm• 辐射安全:在仪器表面的任何一点上<1 uSv/h• 外形尺寸:1250(宽)×815(深)×820(高)毫米• 重量:400千克,不含包装• 电源:100-240V / 50-60Hz / 3A创新点:Skyscan 1273是Bruker最新的基于微型计算机断层扫描(Micro-CT)技术的台式3D X射线显微成像系统。最大可容纳长度不超过500 mm、直径不超过300 mm、最大重量为20 kg的样品,这是台式显微成像设备进行无损检测(NDT)的新标准。一流的硬件让Skyscan 1273成为强有力的工具。高能量的X射线源和具有最高灵敏度和速度的大幅面平板探测器的结合,在短短几秒钟内就能提供出色的高质量图像。 全面的软件,直接进行数据收集,先进的图像分析,强大的可视化使Skyscan 1273成为一个简单易用的3D X射线显微成像系统。 Skyscan 1273台式3D X射线显微成像系统占地面积小,简单易操作,几乎无需维护。因此,Skyscan 1273运行稳定,性价比极高。 Bruker 高通/能量三维X射线显微成像系统(Micro-CT)
  • 新疆生态与地理研究所420万元购买高内涵细胞成像仪、激光显微切割系统
    5月31日,中国科学院新疆生态与地理研究所公开招标,购买高内涵细胞成像仪、激光显微切割系统两台仪器,预算420万元。  项目编号:OITC-G210300028  项目名称:中国科学院新疆生态与地理研究所细胞成像与捕获技术平台采购项目  预算金额:420.0000000 万元(人民币)  采购需求:包号货物名称数量(台/套)是否允许采购进口产品采购预算(人民币)1高内涵细胞成像仪1台是420万元激光显微切割系统1台  合同履行期限:合同生效后90天内。  本项目( 不接受 )联合体投标。  开标时间:2021年06月21日 10点30分(北京时间)0028技术部分.doc
  • 353万!PerkinElmer 珀金埃尔默中标山东大学高内涵细胞成像分析系统采购项目
    一、项目编号:SDJDHF20220626-Z390(招标文件编号:HYHA2023-0053)二、项目名称:山东大学高内涵细胞成像分析系统采购项目三、中标(成交)信息供应商名称:青岛潍泰源商贸有限公司供应商地址:青岛市市北区通山路11号251户中标(成交)金额:353.2950000(万元)四、主要标的信息序号 供应商名称 货物名称 货物品牌 货物型号 货物数量 货物单价(元) 1 青岛潍泰源商贸有限公司 高内涵细胞成像分析系统 PerkinElmer珀金埃尔默 Operetta CLS 1 $500000
  • 1020万!广西医科大学高内涵细胞成像分析系统等教学科研仪器设备采购项目
    一、项目基本情况项目编号:GXZC2024-G1-000114-YZLZ;政府采购计划编号:广西政采[2024]195号项目名称:教学科研仪器设备采购预算金额:1020.000000 万元(人民币)采购需求:最高限价:本项目评审时以各单项货物最高限价(具体见下表)为评审依据,投标人投标报价超任意一项货物最高限价的按投标无效处理。单分标;预算金额:1020万元序号标的名称数量及单位简要技术需求或者服务要求单项货物最高限价(万元)1高内涵细胞成像分析系统1套1、光路:能实现共聚焦高通量成像;1.1.固态引擎光源做激发光源;1.2.转盘增透技术,可同时提高激发和发射荧光的透过率;1.3.高灵敏度高量子效率检测器(量子效率≥82%),能够敏锐捕捉共聚焦荧光,细节清晰明亮;1.4.可实现宽场成像与转盘共聚焦成像两种模式,并能一键切换。2、光源2.1.采用固态引擎光源系统,配置不少于5色固态光引擎冷光源;2.2.寿命≥20,000小时,开关速度≤10 us;2.3.光强度不少于100级连续可调;2.4.采用光纤外接光源,可兼容不同光源。3、成像模式:3.1.采用针孔转盘共聚焦成像,≥60μm孔径;3.2.宽场成像模式最快成像速率≥100fps;3.3.具有硬件相差明场成像模式,采用相差物镜获得无标记成像效果。……具体见招标公告附件。3602超速离心机1套1、≥100,000rpm超速离心机主机,内置PC,带软件和数据库,无需再外接电脑;2、转速控制精度≤±2rpm;3、仪器操作系统具有中文操作语言,方便操作;4、样品量不平衡容忍度最大为样品体积的±10%或±5mL;5、接触式不平衡检测及保护,具全程监控功能;6、空气冷却马达,无需使用CFC或其它化学冷却液,离心室采用半导体固体制冷,无需压缩机;7、机器工作环境温度范围为 0℃至 40℃;8、自动干燥系统,可使离心室在每次离心后保持干燥;▲9、≥15英寸大屏幕彩色显示,触幕式操作;10、真空度需在显示屏上实时显示具体阿拉伯数值,便于检测仪器的真空状态,以及保证实验具有更好的精确度、重复性和对比性;11、真空系统:包括油回转真空泵和油扩散泵,具有脱水功能;12、视窗式软件控制,软件功能包括参数设定、转头及离心管数据库、参数换算、实验报告打印等;……具体见招标公告附件。1213全自动实时活细胞成像检测系统1套1、主机▲1.1无目镜全自动倒置细胞成像系统,可进行明场、彩色明场、相差、荧光观察以及低光活细胞长时间连续成像观察;成像模式:单色、彩色、图片扫描拼接、Z-stack景深扫描、延时成像和实时录像;可实现全自动物镜转盘、电动载物台、荧光模块电动转换和自动对焦。2、光学部件2.1、不少于5位电动物镜转盘,配套不少于5个物镜:1.25倍物镜,4倍物镜,10倍物镜,20倍物镜和40倍物镜;2.2、聚光镜:电动高分辨率长工作距离聚光镜,至少4孔转轮,通光孔径NA≥0.55,WD≥60mm;2.3、透射光光源:LED高能固态冷光源,使用寿命不低于5万个小时,即开即用,可自由调节光源强度、曝光时间和增益值,调节后可自动记忆;……具体见招标公告附件。1104研究级倒置荧光成像显微镜2套1.研究级倒置显微镜(1)配备明场、相差、荧光等观察方法;(2)物镜转换器:带编码6孔物镜转盘,软件可以自动识别物镜位置,并可以自动设置相应的标尺;(3)载物台垂直运动方式距离不小于25mm,带聚焦粗调限位器,粗调旋钮扭矩可调,最小微调刻度单位≤1微米;(4)光学系统:齐焦距离为国际标准45mm的无限远校正光学系统;(5)透射光照明:12V 100W外置光源的透射光照明系统,供电器与显微镜机身分离;(6)目镜:10×宽视野目镜,高接目点,可调焦,同时匹配宽视野双目观察筒;……具体见招标公告附件。1265多功能酶标仪2套1. 基本要求(1)硬件设计:模块化设计,功能模块任意组合工作;光吸收,荧光和发光模块光源、光路及检测器完全独立,可升级FP、alpha、HTRF等模块;▲(2)分光系统:四光栅光路,激发和发射分别为双光栅,杂光率≤0.0005%;(3)适用板型:1-384孔板,预设常用品牌型号,自动扫描并定义特殊规格板型,包括微量检测板、细胞培养皿、比色杯(最多可检测四个卧式比色杯)等;(4)检测光源:独立高能闪烁氙灯,使用寿命≥108次闪烁;(5)检测器:光吸收(紫外硅光电二级管)、荧光(扩展波长低暗电流PMT)、发光(低暗电流单光子计数PMT);(6)温控:室温以上3℃到42℃;(7)振荡器:线性和轨道振荡,振幅和时间可调;2. 光吸收模式:(1)波长范围:200-1000nm;(2)扫描速度:≤5sec(200-1000nm,1nm步进);(3)波宽:≤3.5nm;……具体见招标公告附件。906超敏全能型凝胶成像系统1套1.标配功能覆盖:实现紫外核酸凝胶成像、透射白光蛋白胶成像,化学发光成像、RGB红绿蓝荧光成像、小动物活体荧光成像、平板克隆成像统计分析等。2.一体式设计,无需复杂的现场安装调试工作。3.CCD冷却方式:Peltier,制冷温度≤-60℃。4.CCD像素矩阵≥2750×2200,即CCD物理分辨率≥600万像素。5.仪器检测的定量范围≥4个数量级,≥16 bit数据输出。▲6.像素点单元合并方式不少于:1×1,2×2,3×3,4×4,5×5,6×6,7×7,8×8。7.配置有不小于f/0.95 口径的CCD定焦镜头。8.标配不少于透射紫外、透射白光、反射白光、红色荧光、蓝色荧光、绿色荧光六种不同的光源激发系统,方便不同实验的需求。……具体见招标公告附件。507实时荧光定量PCR仪2套1.热循环系统:珀耳帖效应系统;2.精确数码温控模块:6个独立的精确数码温控区域;3.支持标准和快速运行模式;4.光学系统:高亮度白光半导体光源;▲5.荧光通道数:6色激发光通道和6色检测光通道,可自由组合,具有≥21种不同的荧光光谱;6.检测器采用CMOS一次同时成像系统,避免逐孔检测导致的时间误差;7.反应体积:10-100uL;▲8.仪器一体化制造,配置96×0.2ml加热模块,光学部分和检测部分不可独立拆分,非普通PCR升级而成;9.温控模块最高升降温速率:6.5 ℃/s;▲10.温度范围:4 ℃至100 ℃;11.温度均一性:±0.4 ℃;12.温度准确性:0.25 ℃;13.高分辨熔解曲线分辨率:≤0.015 ℃;14.检测灵敏度:可以检测到1个拷贝;15.检测精密度:可以分辨1.5倍拷贝数差异;16.动态范围:≥10个数量级;……具体见招标公告附件。1108正置荧光相差显微镜成像分析系统1套1.研究级正置光学显微镜1.1研究级万能正置显微镜,可作明场(BF)、荧光观察方式的观察;1.2正置显微镜镜体:▲1.2.1光学系统:采用无限远校正光学系统,齐焦距离≤45mm;1.2.2调焦:载物台垂直移动,行程不小于25mm,带聚焦粗调限位器,粗调旋钮扭矩可调,最小调节精度≤1微米;▲1.2.3照明装置:内置透射光柯勒照明器,具有光强预设按钮、光强管理按钮,高亮度LED,加装色温调整滤光片;1.3物镜转盘:6孔物镜转盘;1.4观察镜筒:宽视野三目观察筒,屈光度可调,倾角30度,瞳间距调节范围50-76mm,分光比为双目/摄像:100%/0、20%/80%、0/100%,可满足各种观察光路需求;1.5物镜:(1)10X万能平场半复消色差相差物镜,NA≥0.3,工作距离≥10mm;(2)20X万能平场半复消色差相差物镜,NA≥0.5,工作距离≥1.6mm;(3)40X万能平场半复消色差相差物镜,NA≥0.75,工作距离≥0.51mm;(4)100X万能平场半复消色差相差油浸物镜,NA≥1.3,工作距离≥0.2mm;……具体见招标公告附件。53合计1020合同履行期限:自合同签订之日起至合同履约完毕(即质保期结束)本项目( 不接受 )联合体投标。二、获取招标文件时间:2024年03月12日 至 2024年03月19日,每天上午0:00至12:00,下午12:00至23:59。(北京时间,法定节假日除外)地点:广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)方式:网上下载。本项目不提供纸质文件,潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)-进入“项目采购”应用,在获取采购文件菜单中选择项目,并按系统操作获取招标文件(或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取)。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制,通过其他方式获取招标文件的,将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。售价:¥0.0 元,本公告包含的招标文件售价总和三、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:广西医科大学     地址:广西南宁市双拥路22号        联系方式:吴智辉,0771-5330800      2.采购代理机构信息名 称:云之龙咨询集团有限公司            地 址:广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼            联系方式:陈柠、廖宇静 0771-2618118、2611889、2611898            3.项目联系方式项目联系人:陈柠、廖宇静电 话:  0771-2618118、2611889、2611898
  • “高内涵成像技术” 主题约稿函
    “高内涵”这一术语通常指单个细胞的多个分子参数/特征(使用荧光染料测量)可以同时被评估,例如细胞周期状态、细胞和核形态、细胞活性、受体内化、蛋白质聚集等。高内涵成像技术是一种基于图像的高通量细胞筛选方法,它将自动光学成像与量化数据分析相结合,以同时评估2D和3D细胞培养中单个细胞的多种分子特征,以及其他生物样本类型。得益于近些年显微成像、自动化控制和计算机等技术的迅猛发展,使高内涵成像技术能够对大量细胞进行高分辨率成像和数据分析,实时提供海量多维度的生物学信息,广泛应用于生物医学研究、药物筛选、细胞生物学等领域。为帮助广大实验室用户及时了解高内涵成像前沿技术、创新产品与解决方案,增强业内专家与仪器企业之间的交流学习,仪器信息网特别组织策划“高内涵成像技术” 主题约稿活动。欢迎投稿,投稿文章将收录至【高内涵成像技术】专题并在仪器信息网相关渠道推广,投稿邮箱:zhaoyw@instrument.com.cn,关于征稿内容要求也可邮件咨询或电话联系:13331136682(同微信)。一、专家约稿主题聚焦高内涵细胞成像分析系统或技术,可选择以下主题(但不限于)其中之一:1.仪器专家(1)高内涵细胞成像分析系统或技术的研究进展(包括国内外研究现状、成像方式点评、关键问题、发展趋势、应用前景等);(2)高内涵成像技术的最新研究成果(包括项目概述、结构和功能、取得成果等);(3)高内涵细胞成像分析系统的操作技术要点、数据分析和样本处理技巧等。2.应用专家(1)基于高内涵细胞成像分析系统或技术取得的最新研究成果(研究背景、研究过程、取得成果等) (2)其它相关经验之谈。参考样文及链接:中科院分子细胞卓越中心陈铭、赵宏伟:高内涵成像分析系统应用心得(点击查看)。二、仪器厂商约稿提纲(1)请介绍一下高内涵成像技术的发展历史。(2)贵司高内涵细胞成像分析系统的发展历程是怎样的?有哪些里程碑事件?(3)请介绍当前全球及中国高内涵细胞成像分析系统市场规模及现状。(4)目前贵司主推的高内涵细胞成像分析系统产品有哪些?并谈谈该产品的核心竞争力(包括成像、数据处理、算法分析和自动化等方面)。(5)贵司高内涵细胞成像分析系统主要应用哪些领域的哪些实验环节?有哪些代表性用户单位?(6)请点评荧光成像系统、透射光成像系统和共聚焦成像系统等不同成像方式的优劣势?(7)未来高内涵细胞成像分析系统技术发展趋势如何?最看好哪些应用细分?此外,仪器厂商还可聚焦【面向高内涵细胞成像分析系统用户在日常操作中需要注意的技术要点,以及相关数据分析技巧】主题,撰写成文。三、回稿要求:您可以根据上述问题进行稿件撰写,也可以由此展开相关话题。1.稿件字符数不少于1200字,欢迎多提供图片,图片像素应不低于300DPI 2.稿件无抄袭、署名排序无争议,文责自负,请勿一稿多投 3.投稿须为Word文档,本网编辑有权对文稿进行修改,如不同意请注明。4.请在稿件末尾注明供稿者姓名、单位、个人简介。
  • 盘点:红外成像系统进展
    p  随着检测器和数据处理系统的发展,傅里叶变换显微红外光谱技术在短短的二十几年间从单纯的显微镜与红外光谱联用,发展到了红外成像系统。/pp  将傅里叶变换红外光谱仪中的红外光束引入显微镜光路,可以获得在显微镜下观察到微小尺寸样品的光学影像及相应成分的红外光谱信息。由于红外光的波长较长,红外显微镜的空间分辨率一般在6um左右。若采用单点检测器收集红外光谱,则为傅里叶变换显微红外光谱仪 若采用阵列检测器收集红外光谱,则为傅里叶变换红外成像系统。红外图像系统的出现大大提高了样品的检测速度,目前在刑侦学、生物学、医学、化学、材料科学和矿物学等诸多领域都得到了广泛的应用。/pp  无论是显微红外光谱仪或是红外成像系统,使用者最关心的还是仪器的性能指标,也就是显微模式下红外光谱的信噪比及空间分辨率,另外,如何从红外光谱图像中提取有用的信息,也是大家所关心的,下面将综合这几点,介绍红外成像系统的进展。/pp  一、信噪比/pp  在红外显微镜和红外成像系统测试中,通过特殊设计的光学系统将测量光束直径缩小到微米甚至亚微米量级,从而可测试尺寸非常小的样品或者是大尺寸样品中非常小的区域,显然此时光通量远远小于常规红外光谱仪,若要获得高的信噪比,对整体光学系统的光路系统要求相应也有很大的很高,通常需要多个光学聚焦镜(卡塞格林镜)联合使用,才能保证红外光同轴,且能量损失最小,如图1所示为PerkinElmer公司红外光谱成像系统中的三卡塞格林镜光学系统。/pp  红外光先从光源到达卡塞格林镜1,该镜为聚焦镜,将光束聚焦,经过样品,到达卡塞格林镜2,即物镜上,在此光路图中,最重要的卡塞格林镜为3号镜,即到达检测器前,将红外光谱的信号再次聚焦,保证能量最大。/pp  高的光通量,才能保证高的信噪比,所以红外光谱成像系统中三卡塞格林镜的光路设计在一定程度上决定了其较高的信噪比。/pp style="text-align: center "img style="width: 450px height: 338px " alt="" src="https://img1.17img.cn/17img/old/NewsImags/images/201481101535.jpg"//pp style="text-align: center "span style="font-size: 14px "图1 PerkinElmer公司红外图像系统中的三卡塞格林镜光学系统/span/pp  如前所述,在红外显微镜和红外成像系统的光通量远低于常规红外光谱仪,且扫描速度较快,常规红外检测器不能满足要求,无论是单点还是图像分析,均需要使用液氮冷却的MCT检测器以保证在快速测量时的高信噪比。此处需要说明,虽然测试速度比较慢,但是单点检测器的信噪比更高、测量光谱范围更宽。/pp  红外成像系统所用检测器基本上可以分为两种,一是焦平面阵列检测器,另一种是线阵列检测器。焦平面阵列检测器包括两类,第一类主要是由红外显微镜和大面积焦平面阵列检测器(凝视型,以64*64和128*128为主)组成,凝视型同时以步进扫描技术(Step Scan)作支撑 第二类主要是由红外显微镜和小面积焦平面阵列检测器(非凝视型,以16*16和32*32为主)组成,非凝视型不需要步进扫描技术作支撑,而是采用了快速扫描(Rapid Scan)的技术。由于焦平面阵列检测器源于美国军方的技术,美国国防部对此类产品向中国大陆的出口进行了限制,目前仍存在禁运的问题。因此,国内市场上常见的红外光谱仪器公司如PerkinElmer、Thermo Fisher Scientific、JASCO等则提供双排跳跃式线阵列检测器(2*16或2*8)或线阵检测器(1*16),再结合快速扫描功能,实现红外光谱成像质量和速度的双重提高。目前各仪器厂商阵列检测器的信噪比从150/1~800/1不等。/pp  二、空间分辨率/pp  空间分辨率是指被测试的样品采用显微红外“见到”的最小测试面积。采用红外显微光谱仪器的可见光显微系统对样品进行观察,选择感兴趣的测试区域,然后将其划分成若干个采样微区,通常将这些采样微区称为“像素(pixel)”。像素的尺寸是由仪器测试能力与样品表征要求共同决定的。较小的像素尺寸可以提高测试结果的空间分辨率,但是光谱信噪比会降低,测量相同面积的区域时所需时间也要增加。/pp  由于红外光波长较长,易产生衍射现象,不能像可见显微镜将样品放大至1um甚至更小,一般常规的红外图像系统空间分辨率极限在6um左右,所获得的红外指纹图谱为6*6um区域的信息集合。/pp  若要提高红外光谱成像系统的空间分辨率,可以考虑选择衰减全反射(ATR模式)。由于常规红外光谱透射或反射成像时物镜与样品之间的介质为空气,而ATR模式中物镜与样品之间的折射率更高的内反射晶体为介质,因而光束半径可以更小,即成像测试时的空间分辨率更高。例如,锗的折射率是空气的4倍,因此以锗作为内反射晶体时,ATR模式的空间分辨率比常规透射或反射模式高4倍左右。所以,在仪器厂家的宣传中可见ATR模式空间分辨率为1.56um的说法,应特别注意,此时为其名义空间分辨率,或称像素空间分辨率,而非实际真正的空间分辨率。/pp  ATR模式包括ATR单点物镜与ATR成像附件两种测量方式。如图2所示,如果使用ATR单点物镜进行成像分析,每次只能测量与内反射晶体接触的一个像素,然后使晶体与样品脱离,移动样品使内反射晶体接触下一个像素并进行测量,直到获得所有像素的光谱。很明显的问题是,内反射晶体与样品接触后很容易被污染,影响后续像素测试结果的准确性,而且所有像素逐个测量的方式非常耗时。如果使用ATR成像附件,内反射晶体与所测样品一起固定在样品台上,二者之间没有相对位移,避免了晶体污染造成的测量误差。样品台同步移动内反射晶体与所测样品,改变红外光束在内反射晶体上的入射位置,完成所有像素的测量。由于可以使用阵列检测器,ATR成像的测试速度也非常快。但是,受到内反射晶体尺寸的影响,ATR成像的测试面积比较小(目前仪器上通常配备的反射晶体的直径为500um,最大可以定制直径为2 mm的晶体,但应同时考虑检测器、软件等因素)。此外, ATR单点物镜与ATR成像附件有个共同的问题:该方法只能测量距离内反射晶体表面几个微米深的样品部分 在样品表面与内部不一致时,该方法获得的一般只是表面信息。/pp style="text-align: center "img style="width: 450px height: 277px " alt="" src="https://img1.17img.cn/17img/old/NewsImags/images/201481101556.jpg"//pp style="text-align: center "图2 ATR红外光谱成像的两种测量方式。左:ATR单点物镜 右:ATR成像附件。/pp  2013年,Neaspec公司推出了nano-FTIR光谱仪,利用其独有的散射型近场光学技术发展出来的纳米傅里叶变换红外光谱技术,使得纳米级化学鉴定和成像成为可能。nano-FTIR光谱仪的工作原理如图3所示,将一束宽带中红外激光耦合进入近场显微镜(NeaSNOM),对原子力显微镜(AFM)针尖进行照明, 通过一套包含分束器、参考镜和探测器在内的傅里叶变换光谱仪对反向散射光分析,即可获得针尖下方20 nm区域内的红外光谱,使得红外光谱成像系统的的空间分辨率突破了微米的界限。该类型仪器综合了AFM的高空间分辨率,和FTIR的高化学敏感度,实现了对有机、无机材料的纳米级化学分辨。/pp style="text-align: center "img style="width: 450px height: 269px " alt="" src="https://img1.17img.cn/17img/old/NewsImags/images/201481101615.jpg"//pp style="text-align: center "图3 Nano-FTIR光谱仪的工作原理/pp  图4所示为在不使用任何模型矫正的条件下,nano-FTIR获得的近场吸收光谱,由图中可见,其分子指纹特征与使用传统FTIR光谱仪获得的分子指纹特征吻合度极高,这在基础研究和实际应用方面都具有重要意义,因为研究者可以将nano-FTIR光谱与已经广泛建立的传统FTIR光谱数据库中的数据进行对比,从而实现快速准确的进行纳米尺度下的材料化学分析。对化学成分的高敏感度与超高的空间分辨率的结合,使得nano-FTIR成为纳米分析的独特工具。/pp style="text-align: center "img style="width: 450px height: 271px " alt="" src="https://img1.17img.cn/17img/old/NewsImags/images/201481101630.jpg"//pp style="text-align: center "图4 Nano-FTIR所获得的光谱图与传统红外光谱图的比较/pp  但目前昂贵的价格,较为复杂的操作(需要与AFM联合使用),以及红外光谱波段的限制(每次扫描的波数范围有限),光谱分辨率有待提高等,仍是该类仪器需要克服的难题,同时也是未来发展的方向。/pp  三、红外光谱成像的信息提取/pp  使用合适的信息提取方法,从像素光谱中获得所需要的信息,是红外光谱成像技术应用的关键。成像所测量的数据为若干个像素的红外光谱,这些像素具有特定的空间位置,一般用横坐标和纵坐标来表示。如果按照测量时的空间位置进行排列,像素光谱数据需要表示为一个r*c*n维的矩阵,因此需要使用适当的数据处理方法,对上述矩阵进行降维。若将每张像素光谱均转换为反映特定信息的单一数值之后,再按照像素的空间位置将这些数值排列成一个r*c维的矩阵,然后以二维或三维图形表示出来,就得到了反映特定信息的数据采集区域的化学图像。/pp  常见的降维手段包括:像素光谱平均强度图像,该方法可以反映测试区域内样品数量较多的位置 像素光谱图像特征峰强度或面积图像,该方法可以反映测试区域样品中特征官能团的分布情况 使用模式识别方法对像素光谱进行分类,根据像素光谱所属类别将成像区域分割为不同部分,对各个部分的典型像素光谱进行解析,可以了解一些成分的分布情况等。/pp  本课题组近期也提出了两种新的振动光谱成像数据信息提取方法。 “主成分载荷乘积聚类分析-交替最小二乘法” 可用于没有参考信息时的样品化学成分非靶向解析 “偏最小二乘投影-相关系数法”,则主要用于已知目标成分的靶向检测,对微量成分的识别能力更强。若有兴趣可查阅相关文献,此处不多加描述。/pp style="text-align: right "  (撰稿人:清华大学 周群)/pp style="text-align: right "  注:文中观点不代表本网立场,仅供读者参考/p
  • 科研人员在高动态压缩感知成像技术研究中取得进展
    压缩感知成像作为一种计算成像技术,具有突破奈奎斯特采样极限、高通量测量、单像素成像等优势,在对地遥感、激光雷达、生物医学等领域具有重要应用价值。然而,传统压缩感知成像在空间、时间动态范围上与普通成像相比均存在不足。一方面,压缩感知成像对探测器提出了过高的动态范围要求,导致在有限探测器位数条件下的成像质量较低;另一方面,由于压缩感知成像需要多次调制与测量获取信息,因此难以满足实时成像的应用需求。针对空间、时间高动态压缩感知成像的实际需求,中国科学院国家空间科学中心复杂航天系统电子信息技术重点实验室的刘雪峰团队开展了一系列研究工作,并不断取得新进展。在空间高动态成像方面,该研究团队提出了一种稀疏测量结合并行抖动的压缩感知成像方法,利用稀疏调制降低待测信号动态范围,并以叠加随机抖动信号的多像素探测提升光学测量的有效动态范围,显著提高了探测器位数受限时的压缩感知成像质量,并将对探测器的动态范围需求降低至1比特(图1)。相关工作发表在光学领域国际学术期刊Optics Express(IF:3.833)上,并于近日被全球工程领域著名科技网站Advances in Engineering(AIE)遴选为关键科学文章进行专题报道。在时间高动态成像方面,该研究团队与北京理工大学量子技术研究中心合作开展了并行压缩感知成像技术的研究,提出基于并行调制采样的系统标定与图像重建方法,使压缩感知成像达到实时成像速度,同时具备像素超分辨成像能力。基于此原理,研制高分辨率中红外成像样机,可利用320×256像素中波红外探测器实现1280×1024分辨率实时成像(图2),该技术对于解决高性能红外传感器分辨率不足对红外成像设备发展的制约具有重要意义。相关工作发表在光学领域国际学术期刊Optics and Laser Technology(IF:4.939)上。图1. 不同探测器动态范围条件下的压缩感知成像结果对比图2. (a) 中红外像素超分辨成像样机示意图 (b) 对分辨率靶标及远距离目标的超分辨成像结果
  • 【成像大赛】2019 Molecular Devices高内涵用户成像大赛震撼来袭!
    2019 Molecular Devices高内涵用户成像大赛震撼来袭!【关于大赛】自2002年MD在市面上推出高内涵成像系统以来,经过17年的发展,目前发表文献数超过2,500篇,在中国大陆及港澳台地区目前拥有的装机数量达到180台以上。为促进我们高内涵用户的交流、提高显微成像的应用水平和能力、开拓成像技术在生命科学和生物医学研究领域的应用视野,我们特举办此次成像应用大赛,欢迎各位用户积极参加、展现多姿多彩的成像风貌。 【大赛规则】 活动对象:MD大中华区所有ImageXpress系列高内涵成像设备用户 活动时间:第一阶段:大赛启动及作品上传:即日起至——2019年8月31日 第二阶段:网络投票及评委评分:2019年9月5日——9月20日 第三阶段:获奖公布及礼品寄送:2019年9月23日——10月31日,公布渠道仅为MD官方微信公众号,请微信搜索“美谷分子仪器”并关注。参赛作品要求:成像对象为生物学样本,在尊重科学事实的基础上,允许以更加明确的反映图片中的特殊科学信息为目的而进行的图像处理。在上传参赛作品时,请务必写明参赛作品的相关信息如处理方法、仪器型号名称、细胞、组织或模式动物等样品类型。 【奖项设置】:奖品丰富,快来参赛吧!请微信搜索“美谷分子仪器”关注并查看《震撼来袭——高内涵用户成像大赛!》里面有参与连接。奖品丰厚,快来我们公众号看看吧!
  • 周四开播!“高内涵成像技术与创新应用”会议日程公布
    高内涵成像技术(High-Content Imaging,HCI)融合了日趋成熟的显微成像技术和先进图像分析系统,能快速、批量、自动地捕获细胞、亚细胞或组织图像,并对细胞表型进行量化处理,批量实现图片信息到数值信息的转换,为研究人员提供海量多维立体和实时快速的生物学信息,目前被广泛应用于药物筛选及细胞信号通路、肿瘤以及神经生物学等研究领域。为帮助广大实验室用户及时了解HCI技术最新进展及创新应用,仪器信息网将于2023年7月27日举办“高内涵成像技术与创新应用”主题网络研讨会,欢迎大家踊跃报名!报名链接:https://insevent.instrument.com.cn/t/ZNs (点击报名)精彩报告预览赵璐 副教授浙江大学药学院《基于斑马鱼高内涵成像的中药药效物质研究》【报告摘要】斑马鱼模式生物具备体型小、繁殖力强、胚胎透明等优势,在中药药效物质研究领域的应用日益广泛。高内涵成像可实时观察体内病理过程,为中药药效物质研究提供有力工具。本课题组近年基于斑马鱼高内涵成像技术构建多向药效评价体系,系统诠释多种活血化瘀中药药效物质及配伍机制。报名占位赵宏伟 高级工程师中国科学院分子细胞科学卓越创新中心《高内涵成像分析仪使用经验及案例分享》【报告摘要】高内涵成像分析系统集高通量快速成像与图像的批量分析于一体,在药物筛选领域和基础细胞生物学研究中都有广泛的使用。本报告主要是分享我们平台在高内涵成像及样品准备方面积累的一些经验技巧,以及通过4个应用案例分享高内涵图像分析方面的心得体会。报名占位王娅 高级工程师中国科学院生物物理研究所《高通量筛选平台建设及高内涵成像分析系统实验案例分享》【报告摘要】简单介绍高通量高内涵筛选平台相关仪器设备、文库管理和配套设施。分享基于高通量高内涵筛选平台完成的实验案例包括:小鼠肠道原位3D成像与分析、促进TFEB转录因子融合的化合物筛选、单基因糖尿病致病基因变异分类研究、线粒体自噬药物筛选、裂殖酵母筛选统计、巨胞饮调控基因筛选和rVSV-GFP-S-CoV-2假病毒感染后阳性率检测等。报名占位童昕 生命科学部产品经理徕卡显微系统(上海)贸易有限公司《高内涵成像的未来之路:徕卡MICA全场景显微平台助理科学突破》【报告摘要】待定。报名占位会议日程(持续更新)高内涵成像技术与创新应用(2023年7月27日)报告时间报告主题专家信息14:00-14:30基于斑马鱼高内涵成像的中药药效物质研究浙江大学药学院赵璐 副教授14:30-15:00高内涵成像分析仪使用经验及案例分享中国科学院分子细胞科学卓越创新中心赵宏伟 高级工程师15:00-15:30高通量筛选平台建设及高内涵成像分析系统实验案例分享中国科学院生物物理研究所王娅 高级工程师15:30-16:00高内涵成像的未来之路:徕卡MICA全场景显微平台助理科学突破徕卡显微系统童昕 生命科学部产品经理扫码加入高内涵成像技术交流群(发送备注姓名+单位+职位)扫码直达报名页面温馨提示:1) 报名后,直播前一天助教会统一审核,审核通过后,会发送参会链接给报名手机号。填写不完整或填写内容敷衍将不予审核。2) 通过审核后,会议当天您将收到短信提醒。点击短信链接,输入报名手机号,即可参会。会议内容及报告赞助:仪器信息网 赵先生:13331136682,zhaoyw@instrument.com.cn
  • 高内涵——更快更高的斑马鱼成像与分析方案
    斑马鱼是一种广泛使用于科研与药物研发的模型系统,由于其与人类疾病表型的相似性而广受欢迎。许多基于成像的实验可用来测定斑马鱼的表型变化,但是图像的手动采集和分析非常繁琐且耗时。这些过程的自动化会大大提高通量及数据质量。在这里,我们展示了Operetta CLS™ 和Opera Phenix™ 如何进行高通量的斑马鱼的成像和表型分析、筛选,使您能够专注于数据评估而不是数据生成。自动检测高分辨率图像-轻松锁定斑马鱼用普通显微镜对96孔板中的斑马鱼进行定位与成像非常耗时的。Harmony 高含量分析软件融合了PreciScan™ 智能图像采集工具,集成低倍率预扫描工作流程,图像分析,更高的放大倍率重新扫描,可完全实现自动化,以减少采集时间和无效的数据量,并显著加快分析速度。斑马鱼的明场成像,通过PhenoLOGIC™ 人工智能使图像分割变得容易(图1和图2)。通过机器自学习在微孔板中自动检测斑马鱼通过智能图像识别提高检测通量通过自动水浸镜头获取高分辨率共聚焦图像使用Harmony 成像和分析软件简化与流程化图像分析图1:自动定位:使用Harmony中的PhenoLOGIC功能对斑马鱼自动定位。A-5X明场预扫描。B-PhenoLOGIC经过鼠标点击培训区分鱼(绿点)和背景(红点)C-以PhenoLOGIC为基础的鱼类识别,使用形状进一步优化,过滤去除较小的错误识别的地区。图2:PreciScan预扫描定位下一步高倍镜扫描的区域以20x(1.0 NA水浸镜头)扫描预扫描的定位区域。Z轴共聚焦50层的最大投影。700张图像的采集时间2分钟。自动检测和采集意味着无人值守。表型的自动量化分析基因表达模式图3:表达CFP,GFP,YFP和mCherry标记蛋白的斑马鱼。样品由维也纳CCRI提供。自动准确地确定形态特征Harmony 成像与分析软件可以轻松检测荧光强度,形态和纹理的变化。示例(图4)显示单个荧光染料可用于识别不同的身体部分。根据宽度识别头部与脊柱。等效椭圆用于描述脊柱的形状并估计其曲率。尾轴(图5)以类似的方式,自动检测尾部曲率。图4:单一荧光染料,计算确定斑马鱼头部/尾部比例图5:尾轴的自动检测。在3D图像中,依旧看到细节Harmony软件提供了3D图像的可视化样品的工具, Opera Phenix和Operetta CLS高内涵分析系统提供从1.25x到63x的各种放大倍数,63x并配备自动水浸镜头,提高灵敏度,减少深层样本成像中的光学畸变。图6:斑马鱼尾部血管3D重构图7:表达GFP和RFP的个体红细胞点击下载该方案完整版资料:https://www.instrument.com.cn/netshow/sh100168/down_913430.htm
  • 视频回放|高内涵成像分析与药物开发
    p style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "6月24日,仪器信息网主办的“高内涵成像分析及药物开发”主题网络研讨会成功召开,会议为期半天,共吸引近500人报名参会。 为方便更多从事蛋白质组学研究的科研人员学习相关技术,现特将会议内容剪辑整理,点击span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong报告题目/strong/span或span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong报告图片/strong/span即可进入视频观看页面。/pp style="text-align: center margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112991.html" target="_blank"img style="width: 550px height: 413px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/6da2fd96-7fed-45dc-908c-58c92e3d5216.jpg" title="2.jpg" width="550" height="413" border="0" vspace="0" alt="2.jpg"//a/pp style="text-align: center margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "报告嘉宾:王毅(浙江大学 ) /pp style="text-align: center margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 报告题目:a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112991.html" target="_blank"《基于显微成像的中药药效物质研究》/a/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "本次报告简要介绍了浙大药信所与MD公司共建的高内涵成像平台情况,汇报了运用MD高内涵成像系统在中药药效物质筛选与活性评价方面的应用,并对高内涵分析技术在中药药效物质研究中的前景与未来发展方向做一展望。/pp style="text-align: center margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112995.html" target="_blank"img style="width: 550px height: 413px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/7b64574e-12e8-44ed-be36-d3cf81f8c125.jpg" title="3.jpg" width="550" height="413" border="0" vspace="0" alt="3.jpg"//a/pp style="text-align: center margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "报告嘉宾:韩帅(中科院分子细胞科学卓越创新中心 ) /pp style="text-align: center margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 报告题目:a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112995.html" target="_blank"《高内涵与功能基因组筛选》/a/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "生化与细胞所化学生物学平台是旨在服务于高通量筛选项目的技术平台,主要包括化合物筛选和功能基因组筛选。高内涵可对大量细胞进行多通道、自动化快速成像和图像分析,得到细胞群体及个体多种参数的定量统计结果,帮助我们了解复杂的细胞学机理。高内涵在生命科学研究中得到了广泛的应用,包括发现新靶点、药物作用机制、细胞信号通路,肿瘤学,神经生物学,免疫学,传染病学,干细胞等领域。本报告将举例介绍高内涵成像分析系统在本技术平台的多种应用案例。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px text-align: center line-height: 1.5em "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112990.html" target="_blank"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/6a62ecef-1295-416f-ae96-dc8b9e124602.jpg" title="1.jpg" width="550" height="413" border="0" vspace="0" alt="1.jpg" style="width: 550px height: 413px "//a/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: center "报告嘉宾:栗世铀(中国科学院北京基因组研究所 ) /pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: center " 报告题目:a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112990.html" target="_blank"《Invetigating Genotype-phenotype Relationship Using High Content Analysis 》/a/ppbr style="white-space: normal "//pp style="text-align: center margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112992.html" target="_blank"img style="width: 550px height: 413px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/147eedbf-a047-4d5f-84b6-3d93e3189325.jpg" title="4.jpg" width="550" height="413" border="0" vspace="0" alt="4.jpg"//a/pp style="text-align: center margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "报告嘉宾:赵鸿雁(Cytiva ) /pp style="text-align: center margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 报告题目:a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112992.html" target="_blank"《基于高内涵的药物新型研发策略》/a/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "近些年许多新药研发人员都在药物早期研发的手段上进行创新,在此为您介绍基于高内涵的联合新药研发策略和基于3D模型的新药筛选策略,致力于在早期新药研发对候选药物进行多方面的评价和筛选,为药物后期进入临床实验提供参考。/pp style="text-align: center margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112993.html" target="_blank"img style="width: 550px height: 413px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/279bd73a-6071-481e-ba9c-76ad32e8fd99.jpg" title="5.jpg" width="550" height="413" border="0" vspace="0" alt="5.jpg"//a/pp style="text-align: center margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "报告嘉宾:王聪(赛默飞) /pp style="text-align: center margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 报告题目:a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112993.html" target="_blank"《高内涵在病毒学研究中的应用》/a/pp style="text-indent: 2em "面对突如其来的新冠疫情,如何快速筛选出潜在的治疗药物成为全球科学家都关注的焦点。而基于成像分析原理的高内涵系统具有智能化程度高,成像速度快,分析结果快速准确的特点,特别适合高通量药物学研究的使用需求。本报告将为您带来赛默飞高内涵系统在病毒学研究方向的多种应用案列,将高内涵的特点与病毒学研究的实际需求结合起来。/pp style="text-align: center margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112994.html" target="_blank"img style="width: 550px height: 413px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/8bd9051a-63f7-426b-a1ab-a125cac00ca2.jpg" title="6.jpg" width="550" height="413" border="0" vspace="0" alt="6.jpg"//a/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: center "报告嘉宾:刘文苑(珀金埃尔默) /pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: center " 报告题目:a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112994.html" target="_blank"《基于类器官模型的高内涵应用 》/a/pp style="text-indent: 2em "生化与细胞所化学生物学平台是旨在服务于高通量筛选项目的技术平台,主要包括化合物筛选和功能基因组筛选。高内涵可对大量细胞进行多通道、自动化快速成像和图像分析,得到细胞群体及个体多种参数的定量统计结果,帮助我们了解复杂的细胞学机理。高内涵在生命科学研究中得到了广泛的应用,包括发现新靶点、药物作用机制、细胞信号通路,肿瘤学,神经生物学,免疫学,传染病学,干细胞等领域。本报告将举例介绍高内涵成像分析系统在本技术平台的多种应用案例。/pp style="text-indent: 2em "点击链接,观看全部“高内涵成像分析与药物开发”网络会议视频。/ppa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/Video/Video/Collection/10578" target="_blank"https://www.instrument.com.cn/webinar/Video/Video/Collection/10578/a/p
  • CL成像系统
    table width="633" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center"tbodytr style=" height:25px" class="firstRow"td style="border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " width="132" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"成果名称/span/p/tdtd colspan="3" style="border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " valign="bottom" width="501" height="25"p style="text-align:center line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family:宋体"CL/span/strongstrongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"成像系统/span/strong/p/td/trtr style=" height:25px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="132" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"单位名称/span/p/tdtd colspan="3" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="501" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"中国科学院高能物理研究所/span/p/td/trtr style=" height:25px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="132" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"联系人/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="168" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"马梦瑶/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="161" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"联系邮箱/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="172" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"mamengyao@nctt.ac.cn/span/p/td/trtr style=" height:25px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="132" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"成果成熟度/span/p/tdtd colspan="3" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="501" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"□正在研发 √已有样机 □通过小试 □通过中试 √可以量产/span/p/td/trtr style=" height:25px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="132" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"合作方式/span/p/tdtd colspan="3" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="501" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"√技术转让 √技术入股 √合作开发 √其他/span/p/td/trtr style=" height:264px"td colspan="4" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="633" height="264"p style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"成果简介:/span/strong/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"本设备是面向电力电子器件和生物化石应用仪器样机。除射线源、探测器等部件外,硬件系统的设计和软件系统皆为自主研发。研发人员来自中国科学院高能物理研究所核技术应用研究中心,包括高级职称人员4人、中级职称人员3人、研究生4人。/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"目前电力电子器件多数为印刷电路板上焊接元件的形式,而大自然中的生物化石由于岩层挤压的缘故多数亦为板状,传统同轴CT系统在板状样本扫描中存在侧方难以穿透的问题,本CL成像系统可以较好的解决这一问题。本设备系统自由度高,可实现多种扫描方式;可扫描的样本空间自由度大,尺寸限制较小,能完成大型板状样本的高分辨CL扫描;能实现高分辨率下的大视野自动扫描成像;能实现断点扫描功能,可以从中断的位置继续后面的未完成的扫描。针对本系统,我们申请了多项发明专利。/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"本设备具有较好的通用性、易用性和稳定性。具有广阔的产业化前景。为板状器件的质量检测、工艺改进提供有效的工具。此外,本设备还可以用于板状化石的内部结构成像,对古生物学的研究具有重要的意义。/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"该设备应用于集成电路板、绝缘栅双极型晶体管等板状电子产品检测领域以后,能够给产品的生产制造提供可靠的质量检测手段,大大的提高产品的合格率。同时,可视化的检测结果非常有助于集成电路板的设计和工艺改进。该设备也是古生物学研究领域的“利器”。可以在不损坏化石的前提下,进行板状化石的内部结构成像。此外该设备还可以用于其他的板状物的无损检测。/span/pp style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"主要技术指标:/span/strong/pp class="MsoListParagraph" style="margin-left:60px text-align: left line-height:24px"span style=" font-family:Wingdings"Ø span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/spanspan style=" font-family:宋体"扫描模式 板状断层扫描(CL)、直接数字成像(DR);/span/pp class="MsoListParagraph" style="margin-left:60px text-align: left line-height:24px"span style=" font-family:Wingdings"Ø span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/spanspan style=" font-family:宋体"最大样品尺寸 500mm× 500mm;/span/pp class="MsoListParagraph" style="margin-left:60px text-align: left line-height:24px"span style=" font-family:Wingdings"Ø span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/spanspan style=" font-family:宋体"面内空间分辨率 1~20μm;/span/pp class="MsoListParagraph" style="margin-left:60px text-align: left line-height:24px"span style=" font-family:Wingdings"Ø span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/spanspan style=" font-family:宋体"倾斜角 ≤65° ;/span/pp class="MsoListParagraph" style="margin-left:60px text-align: left line-height:24px"span style=" font-family:Wingdings"Ø span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/spanspan style=" font-family:宋体"探测器像素大小 127μm;/span/pp class="MsoListParagraph" style="margin-left:60px text-align: left line-height:24px"span style=" font-family:Wingdings"Ø span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/spanspan style=" font-family:宋体"光机最大电压 160kV;/span/pp class="MsoListParagraph" style="margin-left:60px text-align: left line-height:24px"span style=" font-family:Wingdings"Ø span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/spanspan style=" font-family:宋体"光机最大电流 1.0 mA /span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体" /span/pp style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"技术特点:/span/strong/pp style="text-indent:28px line-height:24px"strongspan style=" font-family:宋体"该设备在以下几个方面进行了创新:/span/strong/pp class="MsoListParagraph" style="margin-left:60px text-align: left line-height:24px"span style=" font-family:Wingdings"Ø span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/spanspan style=" font-family:宋体"设计了新的系统机械机构,可以实现多自由度、分辨率可调的扫描;/span/pp class="MsoListParagraph" style="margin-left:60px text-align: left line-height:24px"span style=" font-family:Wingdings"Ø span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/spanspan style=" font-family:宋体"可通过自动控制实现高分辨大视野扫描成像;/span/pp style="text-indent:28px line-height:24px"strongspan style=" font-family:宋体"与国内外同类设备相比,该设备具有以下技术优势:/span/strong/pp class="MsoListParagraph" style="margin-left:60px text-align: left line-height:24px"span style=" font-family:Wingdings"Ø span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/spanspan style=" font-family:宋体"系统自由度高,可实现多种扫描方式;/span/pp class="MsoListParagraph" style="margin-left:60px text-align: left line-height:24px"span style=" font-family:Wingdings"Ø span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/spanspan style=" font-family:宋体"样本空间自由度大,尺寸限制较小,能完成大型板状样本的高分辨CL扫描;/span/pp class="MsoListParagraph" style="margin-left:60px text-align: left line-height:24px"span style=" font-family:Wingdings"Ø span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/spanspan style=" font-family:宋体"高分辨率下的大视野自动扫描成像;/span/pp class="MsoListParagraph" style="margin-left:60px text-align: left line-height:24px"span style=" font-family:Wingdings"Ø span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/spanspan style=" font-family:宋体"能实现断点扫描功能,可以从中断的位置继续后面的未完成的扫描;/span/p/td/trtr style=" height:75px"td colspan="4" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="633" height="75"p style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"应用前景:/span/strong/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"该设备能够对大面积板状物体上的任意区域进行微米分辨三维扫描成像。可以用于大型电路板上的器件焊接、封装和多余物的无损检测、板状化石的成像。/span/p/td/trtr style=" height:72px"td colspan="4" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="633" height="72"p style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"知识产权及项目获奖情况:/span/strong/pp style="text-indent:28px line-height:24px"span style=" font-family:宋体"本项目申请并获得授权专利多项,包括——/span/pp style="text-indent:28px line-height:24px"span style=" font-family:宋体"1/spanspan style=" font-family:宋体"、一种基于计算机分层扫描成像CL系统的扫描装置,实用新型专利,申请号201320198647.0//span/pp style="text-indent:28px line-height:24px"span style=" font-family:宋体"2/spanspan style=" font-family:宋体"、一种CL系统的扫描装置,实用新型专利,申请号201420603474.0//span/pp style="text-indent:28px line-height:24px"span style=" font-family:宋体"3/spanspan style=" font-family:宋体"、一种基于计算机分层扫描成像CL系统的扫描装置及检测方法,发明专利,申请号201310136499.4/span/pp style="text-indent:28px line-height:24px"span style=" font-family:宋体"4/spanspan style=" font-family:宋体"、一种基于计算机分层扫描成像CL系统的检测方法,发明专利,申请号201410057959.9/span/pp style="text-indent:28px line-height:24px"span style=" font-family:宋体"5/spanspan style=" font-family:宋体"、一种实现板状样品高分辨率大视野CL成像的扫描方法,发明专利,申请号201410381423.2/span/pp style="text-indent:28px line-height:24px"span style=" font-family:宋体"6/spanspan style=" font-family:宋体"、一种CL系统的扫描装置及方法,发明专利,申请号201410555446.0/span/pp style="text-indent:28px line-height:24px"span style=" font-family:宋体"7/spanspan style=" font-family:宋体"、一种基于计算机分层扫描成像CL系统校正方法,发明专利,申请号201510419834.0/span/p/td/tr/tbody/tablepbr//p
  • 智能成像+AI算法|艾玮得生物发布AvatarInsight高内涵智能成像分析仪新品
    2023年7月8日,在江苏省研究型医院学会器官芯片分会成立大会召开期间,艾玮得生物于大会现场正式发布了AvatarInsight高内涵智能成像分析仪。AvatarInsight高内涵智能成像分析仪亮点一. 高速自动定位对焦■高精度识别待检测样本孔位及自动对焦,快速找到理想的成像焦面。■96孔整板精细对焦拍照可在5分钟内实现。亮点二. 孔板滴定导航与多通道采集孔板滴定导航■记录孔板孔位位置,实时/定时拍照。■使用每个孔多个观察点位的自定义采集模式。多通道采集可同时观察多色样品,结合相衬等其他成像模式,通过自动曝光和每个通道的Z偏移,在最佳条件下快速采集图像。亮点三. 丰富的拍摄模式延时/周期拍摄■持续记录活细胞或整个培养物随时间的变化。■与给药装置结合使用,实时观察给药细胞的即时反应。视频拍摄记录孔板孔位位置,实时/定时拍照。在样本观察过程中可选择视频拍摄,拍摄持续时长可达24H,更加有利于实验样本变化的动态记录。小鼠肠道类器官培养周期拍摄肝癌类器官培养周期拍摄亮点四. 超高清的成像高精画质自动切换Koehler照明不同模式,生成对应光学图像,可同时进行明场、相差、荧光高分辨率观察,并始终保持成像画质的高精确度。荧光成像原片(左) 白平衡(中) 相差(右)全景拼接以高分辨率快速采集组织样品或评估大面积细胞培养瓶的状况,清晰呈现全景图像;实现图像的高精度拼接、无拼接缝隙。Z-stack沿Z方向采集多个图像以适应厚样品;轻松点击即可创建全景在焦清晰图像。亮点五. AI智能算法与数据管理兼容丰富多样的样本来源,包括肝脏、胰腺、结肠、肺、心肌细胞、毛细血管等等组织器官的智能识别与分析。AI识别算法强大的智能训练单元能够即时、快速地完成特征提取,智能匹配类似特征样本,进而完成样本AI识别。AI分析算法可针对类器官、肿瘤球等实验项目进行AI分析。其中,智能识别类器官3D形态并进行涂色后,可完成类器官数量、大小和形态等各项指标的AI分析;AI描绘肿瘤球边际,并根据描边各项数据智能分析肿瘤球的入侵程度。快速、高效的数据管理功能具有快速、高效的数据管理功能,确保数据组织有序,可供反复调用,并有效避免混淆。亮点六. 便捷与友好的产品设计精密的光学技术■5孔位物镜转盘让您快速便捷地使用多种倍率观察样品。■实时呈现多荧光波段,丰富实验染料选择,为观测样本提供便捷性。倍镜依次:2X、4X、10X、20X、40X荧光:BP330-385 BP450-490 BP530-560 BP545-580防污装置,可有效保护光学附件高内涵观测口设置的防污装置,可提供光学附件的保护,有效提升设备使用寿命。可拓展性高艾玮得生物科技全流程追溯与分析软件系统高内涵图片实时对接实验步骤和实验内容;实时记录和追溯样本和实验信息,包括实验步骤管理、试剂耗材管理等;可支持客户端安装、远程云端网页和微信小程序使用。细胞成像环境控制系统AvatarInsight高内涵智能成像分析仪可搭载细胞成像环境控制系统,用于活细胞在线研究,满足荧光、共聚焦等观察需求,可在显微镜载物台上为活细胞提供适宜的温度、湿度、二氧化碳、氧气环境,是活细胞观察系统必不可少的设备之一。
  • 中科院“光谱椭偏成像系统”研制成功
    纳米薄层解析的新锐器——光谱椭偏成像系统研制成功  在中国科学院重大科研装备研制项目的资助下,力学所国家微重力实验室靳刚课题组成功研制出“光谱椭偏成像系统”及其实用化样机。  该研究是利用高灵敏的光学椭偏测量术,同时结合光谱性能及数字成像技术,具有对复杂二维分布的纳米层构薄膜样品的快速光谱成像定量测量能力。在中科院专家组对仪器性能和各项技术指标进行现场测试的基础上,4月1日,验收专家组一致认为:系统为复杂横向结构的大面积多层纳米薄膜样品的快速表征和物性分析提供了有效手段,是一种纳米薄膜三维结构表征的新方法。  光谱椭偏成像系统的特点在于:信息量大,可同时测量大面积样品上各微区的连续光谱椭偏参数,从而可以获得相关材料物理参数(如厚度、介电函数、表面微粗糙度、合成材料中的组分比例等)及其空间分布 空间分辨率高,对纳米薄膜的纵向分辨和重复性均达到0.1nm、横向分辨达到微米量级 检测速度快,单波长下获得图像视场内各微区(42万像素以上)的椭偏参量(ψ和Δ)的采样时间达到7秒,比机械扫描式光谱椭偏仪提高2-3个量级 结果直观,形成视场内对比测量,可准确定位和排除伪信号,这是单光束光谱椭偏仪所不具备的 并且系统自动化程度高,操作简便。  该系统既可应用于单光束光谱椭偏仪所覆盖的领域,也可应用于单波长或分立波长的椭偏成像仪所涉及的领域,适合同时需要高空间分辨和光谱分辨测量的纳米薄膜器件测量的场合,这将为椭偏测量开拓新的应用方向。已成功应用于“863”项目“针对肿瘤标志谱无标记检测蛋白质微阵列生物传感器的研制”等研究工作中,并将在微/纳制造、生物膜构造、新型电子器件、生物芯片及高密度存储器件等领域中发挥重要作用。
  • 持续升温的高内涵细胞成像与火热的类器官研究——横河电机高级技术顾问杨林立
    高内涵细胞成像分析系统是一种利用高倍镜成像技术对细胞进行图像采集和分析的仪器设备。得益于显微成像、自动化和计算机等技术的迅猛发展,使其能够对大量细胞进行高分辨率成像和数据分析,实时提供海量多维生物学信息,广泛应用于生物医学、药物筛选等领域。为帮助大家及时了解高内涵成像分析前沿技术、创新产品与解决方案,仪器信息网特别组织策划《窥微探秘,高内涵细胞成像前沿技术与进展》专题。本期,特别邀请到横河电机(中国)有限公司高级技术顾问杨林立谈一谈日本横河电机YOKOGAWA高内涵成像分析系统发展历程、创新技术以及他对未来市场的看法。仪器信息网:请介绍一下高内涵成像技术的发展历史。杨林立:目前,高内涵成像技术主要包括宽场和共聚焦两种,其中共聚焦又细分为激光点扫描共聚焦、单转盘共聚焦和微透镜双转盘共聚焦。相较宽场和点扫描共聚焦,转盘共聚焦兼顾了图像质量和扫描速度,可以实现高速获取高质量的动态图像,展现出广阔的应用前景。接下来,我将围绕转盘共聚焦技术展开重点介绍。1997年,美国Cellomics公司成功开发出首个高内涵高通量筛选技术平台ArrayScan system,其中的共聚焦模块采用的是Nipkow单转盘,在保证高质量图像的基础上显著提升了成像速度,实现了短时间内获取大量图像和数据的目标,帮助科研人员进一步对细胞内部或细胞与细胞之间连续发生的动态变化的研究。1996年,横河电机成功研制出首套微透镜增强双转盘共聚焦模块CSU10,在列阵单转盘的基础上引入了微透镜列阵转盘。其中,微透镜盘的使用能够大幅增加透光量,减小噪音,提高图像信噪比,同时进一步减小了激光曝光时间,实现低光漂白和低光毒性。微透镜双转盘共聚焦示意图随后,横河电机在2008年推出了首款微透镜双转盘高内涵系统CV6000,搭配4台高视角相机和水浸式镜头,进一步提升了拍照速度和图像分辨率。2015年,横河电机首款超高分辨的转盘共聚焦模块CSU-W1 SORA诞生,其分辨率可达到120 nm,使图像分辨率再次大幅提升。近年来,随着图像荧光均一度要求越来越高,原有的光路设计亟需改造升级,横河电机和英国Andor公司分别开发出Uniformizer和Borealis技术,使视野内的荧光亮度更加均一化,从而提升了高内涵系统的成像质量。仪器信息网:请点评荧光成像系统、透射光成像系统和共聚焦成像系统等不同成像方式的优劣势?杨林立:成像技术可以分为两类:一类是透射光技术,即俗称明场或明视野,另一类是荧光技术。明场的定义相对广泛,具体又可以分为明场(Bright Field,BF)、微分干涉对比(Differential Interference Contrast,DIC)、霍夫曼调制对比(Hoffman Modulation Contrast,HMC)、相差(Phase Contrast,PH)、偏光(Polarized Light)和暗场(Dark Field,DF)。而荧光技术是指光源通过透镜激发细胞染料,染料发射荧光再经透镜进入相机,将光信号转化为电信号形成细胞图像。近年来,市场不断涌现出一些新颖复杂的成像技术,例如光片显微镜、共聚焦显微镜和双光子显微镜,大体上基于荧光成像技术发展而来的。与传统显微镜不同,共聚焦显微镜采用单色光作为光源,在入射光滤光片位置附近增加一个针孔装置使入射光源变成点光源,点光源相比普通场光源方向性更强、发散更小、强度更大,能够在某一时间点激发焦平面内单个样品点的荧光信号,周围的样品点对被激发点的干扰极小,从而大大提升了显微镜的XY轴分辨率。在信号检测器的前方也设置了一个针孔装置,光源针孔和检测针孔的位置都刚好位于物镜的焦平面上,但通过分光器的作用之后,两者的位置形成“共轭”,这就是所谓的“共聚焦”。共聚焦的成像方式能很好地阻挡非焦平面的信号,进而提升显微镜的Z轴分辨率。仪器信息网:请介绍当前全球及中国高内涵细胞成像分析系统市场规模及现状。杨林立:据调研报告显示,全球高内涵筛选(HCS)的市场规模大概在6亿美元左右。从2019年到2024年间,预计将以9.8%的年复合成长率保持较高的增速发展,市场规模也将成长到10.5亿美元左右。其中,北美地区(占比38.5%)是高内涵筛选的最大市场,其次是欧洲(31.7%)、亚太地区(23.1%)、拉丁美洲(5.0%)、中东和非洲(1.6%)。北美地区由于研发投入强度高、主要医药市场参与者的存在、以及政府大力支持等多重因素导致长期占据较大的市场份额。与此同时,随着全球医药行业高速发展、新药研发投入力度持续加大、跨国公司对新兴市场的日益关注以及研发基础设施不断完善,预计亚太地区市场将在预测期内实现最高增长。目前市场主要参与者包括:美谷分子(美国)、瑞孚迪(原PE,美国)、赛默飞(美国)、思拓凡(原GE,美国)、伯腾(美国)、横河电机(日本)、帝肯(瑞士)和伯乐(美国)等。根据仪器信息网报道,从全国共享高内涵筛选系统品牌分布来看,市场被进口垄断。前二者更是抢占到总份额的60%,在高校和科研院所中占据绝对优势。根据2021上半年高内涵分析仪中标记录,从高内涵细胞成像分析系统的品牌分布来看,中标数据中瑞孚迪占比最高。横河的占比为4%,其中的CQ1型号有着最多的中标。仪器信息网:贵司高内涵细胞成像分析系统的发展历程是怎样的?有哪些里程碑事件?杨林立:横河电机的高内涵分析系统最早可追溯到2008年——首款微透镜双转盘高内涵系统CV6000的诞生,它曾一度成为当时通量最高且成像质量极高的明星产品,随后于2011年完成了重大更新,并命名为CV7000;2014年,又推出了首款桌面式微透镜双转盘共聚焦高内涵分析系统CQ1,兼顾了成像速度和质量及经济性;2018年,成功研制出集细胞培养、加样、成像和分析于一体高内涵筛选系统CV8000,通过将专有的高速共焦扫描单元、水浸式镜头、带有细胞培养环境的显微镜台和集成机器人移液器相结合,不仅实现了高内涵、高分辨率成像,还可以通过更复杂的评估系统进行细胞表型筛选;2022年,横河电机重磅推出了首款高内涵单细胞及亚细胞内容物取样系统Single Cellome™ SS2000,这也是业内首次将高内涵系统与细胞取样系统相结合,具有跨时代融合创新。是全球首次将高内涵系统与细胞取样系统结合,提高稀有细胞及细胞内容物的取样便捷度,同时保留细胞的原始形态和位置信息,流式分选系统需要大样本,需要细胞悬浮,不能获取细胞容物,它的出现弥补了流式的不足,在高内涵成像分析的基础上,通过设定取样参数可提取整个细胞或细胞内容物。仪器信息网:目前贵司主推的高内涵细胞成像分析系统产品有哪些?并谈谈该产品的核心竞争力(包括成像、数据处理、算法分析和自动化等方面)。杨林立:根据市场需求和侧重目标不同,目前横河电机主推CQ1台式高内涵分析系统、CellVoyager CV8000高内涵筛选系统和Single Cellome™系统SS2000三款产品。就核心竞争力而言,横河电机高内涵产品的成像质量在业内是有口皆碑的,采用微透镜增强双转盘共聚焦光路,通光量高达70%,而单转盘仅有1-2%,同时,微透镜双转盘凿刻的针孔能够有效阻断杂散光,图像信噪比显著高于单转盘。此外,光源使用固体激光,单色性和亮度及穿透性比LED高,此外软件功能强大,界面简洁,操作方便。综上,横河电机的高内涵产品具有图像质量高、成像速度快、分析便捷等显著优势。CellVoyager CQ1高内涵成像分析系统CellVoyager CQ1是一款小巧紧凑、简单易用且价格亲民的高内涵成像分析系统,拥有有多种配置选择,并支持智能整合从而实现全自动成像分析。得益于横河电机微透镜双转盘共焦技术可以实现快速、温和地获取3D图像。同时,微透镜双转盘共聚焦的低光毒性使延时和活细胞分析成为可能。提供类似流式细胞术分析功能,支持包括数量、形态学、荧光强度、纹理和示踪及其他自定义参数的高内涵分析。此外,CellVoyager CQ1也是开放平台,可作为图像采集或分析设备扩展为整合检测系统,也可连接机械臂实现全自动成像分析。CQ1可配备高阶的高通量高内涵分析软件CellPathfinder。CellVoyager CV8000 高内涵筛选系统作为一款高端高内涵分析系统,CellVoyager CV8000将独特的高速共焦扫描仪、水浸物镜、高视场相机、带有细胞培养环境的显微镜台和机器人移液器集于一身,不仅实现了高内涵、高分辨率成像,还可以通过更复杂的评估系统进行表型筛选。此外,配备功能强大的CellPathfinder专业分析软件,可对细胞、细胞器、蛋白颗粒、神经细胞等进行多参数分析,如形态参数、荧光参数、纹理参数、细胞示踪参数等,并且具备深度学习和机器学习能力,能够提高对目标对象识别的精度性和准确性,从而帮助用户更好地分析图像,实现批量化分析,批量化导出数据结果,导出多种可视化数据。Single Cellome™系统SS2000高内涵自动亚细胞取样系统SS2000是一套直接自动取样的系统,它可在单细胞水平上自动对细胞的特定区域或整个细胞进行采样,同时使用共聚焦显微镜对培养中的细胞进行成像。由于在培养过程中可以仅对目标细胞进行取样而无需分离细胞,因此,取样后可保留细胞的位置和形态信息。仪器信息网:贵司高内涵细胞成像分析系统主要应用哪些领域的哪些实验环节?有哪些代表性用户单位?杨林立:横河电机的高内涵产品广泛应用于各种生物学实验环节,例如药物毒性与活力、类器官的培养与杀伤评价、神经细胞的发育与调节、胚胎干细胞的生长发育和分化、转录因子调控、TPD靶向蛋白复合体水解和细胞自噬等。凭借值得信赖的产品质量和快速细致的服务,横河电机的高内涵产品获得了广大用户的认可和赞誉,比如诺华制药、阿斯利康、强生制药等国际知名药企,哈佛大学医学院、美国国立卫生研究院(NIH)和食品药品监督管理局(FDA)等美国研究机构,以及北京大学、中科院微生物所、西湖大学和香港科技大学等国内科研院校。仪器信息网:未来高内涵细胞成像分析系统技术发展趋势如何?最看好哪些应用细分?杨林立:现阶段一线科研工作者们对高内涵成像仪器操作和数据分析的熟练程度仍有很大进步空间,比如,一些研究单位时常因为高内涵使用不熟练,而不能得到清晰的图像以及准确的分析结果。为此,高内涵成像分析系统需要更具智能化和智慧化,通过先进的语音交互系统将录入的语音准确无误地转化为操作指令或者编程语言,帮助操作人员熟练地使用各项功能。这也是横河电机未来重要发展方向之一。2019年,类器官技术被The New England Journal of Medicine杂志评为优良的人类临床前疾病模型,它在细胞水平和个体水平药物评价之间建立了一座关口,能更高效提升药物进入临床的成功率,在3D水平上筛除低效药物。在医院科室,患者的组织可用于体外肿瘤类器官培养,进而药敏筛查,指导病人的临床用药及组合用药。此外,改造后的免疫细胞对肿瘤组织是否具有杀伤或抑制作用,同样需要类器管模型进行检测评价。因此,类器官拥有众多且重要的应用场景,而对3D类器官的成像和分析,目前只有高内涵能够胜任,尤其微透镜双转盘高内涵能够更好地成像与分析。我认为,在类器官研究领域,高内涵细胞成像分析系统是明确、持续且重要的需求。杨林立 横河电机(中国)有限公司高级技术顾问杨林立,生物学博士,毕业于上海交通大学,专注于细胞功能及表型研究,具有丰富的高内涵成像和分析经验,对于高内涵的整体解决方案,对于类器官的研究有着深入的理解和经验。欢迎投稿!投稿文章将在《高内涵成像技术》专题展示并在仪器信息网相关渠道推广。投稿邮箱:zhaoyw@instrument.com.cn,关于征稿内容要求也可邮件咨询或电话联系:13331136682(同微信)。
  • 开放磁共振成像系统实现产业化 获国外订单
    开放式超导磁共振成像磁体系统  侧身,抬腿,中科院院士都有为躺在一台洁白的开放式超导磁共振成像仪上,轻松地吸了口气。  门外,一台电脑将这台0.7特斯拉(磁感应强度单位,缩写为T)大开放式超导磁共振成像设备&ldquo 感知&rdquo 的图像完全显示出来,医生则根据这些清晰的影像进行诊断。  近日,《中国科学报》记者跟随中科院电工所(以下简称电工所)专家,参观了该所研发的&ldquo 开放式超导磁共振成像磁体系统&rdquo 产业化生产现场,一睹这台设备的神奇魔力。  随后的检测报告显示,尽管年过70,都院士的身体很健康。  &ldquo 虽然设备外观看上去很简单,但核心技术的研发耗费了我们将近5年时间。&rdquo 项目负责人、电工所研究员王秋良介绍说,这套具有异形结构的0.7T大开放式磁共振成像系统,其研发过程殊为不易。对磁场强度的调整和高精度控制等每个细节,都花费了科研人员大量的心血。最终,研究团队突破了开放式超导磁共振磁体成像系统的技术瓶颈,自主研发出这台在我国超导核磁成像领域具有标志性意义的国际领先产品。  自上世纪40年代起,磁共振作为一种物理现象开始应用于物理、化学和医疗领域。1973年,保罗· 劳特伯等人首先提出核磁共振成像的原理和技术。近年来,核磁共振成像技术的发展十分迅速。&ldquo 它作为一种神经外科影像学介入治疗手段,在治疗肿瘤、血管畸形,精准定位病变等领域有着非常广泛的应用。&rdquo 王秋良介绍说。  然而,传统的磁共振成像设备价格昂贵、维护成本高,且结构形状大多为密闭式,患者容易产生幽闭恐惧症。同时,设备液氦使用量大,运行成本高。&ldquo 更重要的是,传统设备无法实现医生的在线介入治疗。&rdquo 王秋良告诉记者,从2009年开始,电工所就致力于研制全新的开放式核磁共振成像系统。经过5年的努力,如今这一设备终于在宁波健信机械有限公司的厂房内&ldquo 开花结果&rdquo 。  在采访过程中,记者和9位院士专家一起走进宁波健信机械有限公司的车间。此时,工人们正在进行部件加工。  &ldquo 工人们需要将成对的超导线圈放置在两个相对的环形容器中,形成一个完整的超导磁体,继而产生主磁场,再利用成百上千块小铁片进行匀场。&rdquo 电工所研究员戴银明介绍说。  在另一车间,工人们将磁体固定成U形,再用类似航空隔热膜的银灰色材料将其完整包裹起来,最后安装好各种线路和制冷设备。经过细心检查后,工人们会给这套设备&ldquo 穿上&rdquo 金属外壳。  &ldquo 根据市场需求的不同,这套设备可设计成全封闭、半封闭、开放式的装置。外国人一般体型较大,加上部分患者对密闭空间有恐惧感,所以我们针对国外市场开发的是大开放式磁共振成像设备。&rdquo 宁波健信机械有限公司董事长许建益表示,该技术颇受国外用户欢迎,目前收到不少国外订单。  &ldquo 这样的开放式设计能满足各种体型病患者的需求,并且我们还开发了可升降设备。&rdquo 电工所副研究员王晖边说边按下按钮,只见设备上半部分缓缓上升。&ldquo 这样有什么好处呢?在临床应用时,医生可根据手术需要,对患者头部、腹部等部位实施手术。手术完毕后,按下按钮,仪器马上可以进行磁场校准,让医生通过电脑屏幕查看手术效果,实现一台设备多种用途。&rdquo   &ldquo 与常规磁共振成像设备相比,该系统设计液氦的使用量只有其十分之一,并且磁场稳定度和均匀度高、操控性好、运行稳定可靠,为我国开放式磁共振系统医疗技术产品的发展拓展了新方向。&rdquo 王秋良说,该技术成果已进入产业化生产阶段,预计未来3~5年内年产量可达500台,年产值将达数亿元。  由中科院院士甘子钊领衔的成果鉴定专家组对电工所的这一成果给予高度肯定。他们认为,这套设备完全达到国际先进水平。  &ldquo 中科院曾提出要大力发展低成本医疗。我们的这套设备、这种设计思路,其实就是低成本医疗的一种。目前,核磁共振成像设备在国外医疗领域应用很普遍,但在中国的使用率还较低。利用我们研发的设备,不但价格比进口设备便宜很多,而且维护方便,并且具有诊断与治疗融为一体的特点,可以减少病人的检测费用。&rdquo 王秋良表示,科学技术的最终目的是服务大众,&ldquo 我希望这套设备能被越来越多的医院和患者使用&rdquo 。
  • 基于光线模型的成像系统标定与三维测量进展
    一、背景介绍:机器视觉可称为人工智能的“慧眼”,成像系统的标定又是机器视觉处理的重要环节之一,其标定精度与稳定性直接影响系统工作效率。在传统机器视觉与摄像测量标定领域,小孔透视模型仍存在高阶透镜畸变无法完备表征和多类复杂特殊成像系统不适用的问题。而基于光线的模型以成像系统聚焦状态下每个像素点均对应空间一条虚拟主光线为前提假设,通过确定所有像素点所对应光线方程的参数即可实现标定与成像表征,可避免对复杂成像系统的结构分析与建模。基于该光线模型,研究院相关课题组发展了各类特殊条纹结构光三维测量方法与系统,实验证明光线模型可通用于多类复杂成像系统的高精度测量,是校准非针孔透视成像系统的有效模型,可作为透视模型的补充。二、光线模型Baker等人最早提出了一种可表征任意成像系统的光线模型[1],认为图像是像素的离散集合,并以一组虚拟的感光元件“光素”表示每个像素与某像素相关联的空间虚拟光线间的完整几何特性、辐射特性和光学特性,如图1所示。因此,光线模型的标定即确定出所有像素点对应的光线方程,无需严格分析和构建成像系统的复杂光学成像模型,具备一定的便携性和通用性,从一定程度上也可避免镜头畸变的多项式近似表征引入的测量误差,为非小孔透视投影模型成像系统的表征提供了一种新的思路。图1 成像系统的光线模型示意图三、基于光线模型的条纹结构光三维测量在条纹结构光投影三维测量领域,光线模型一方面可作为三维重建的光线方案,用于表征大畸变镜头、光场相机、DMD投影机、MEMS投影机等多类特殊结构的成像与投影装置,可发展新的基于光线模型的条纹结构光三维测量方法与系统;另一方面,发掘光线模型在结构光测量中的优势,光线模型对克服投影与相机的非线性响应、大畸变镜头成像下提升三维重建精度具有优异的效果。3.1 Scheimpflug小视场远心结构光测量系统光线模型与三维测量课题组开发了小视场远心结构光测量系统,采用Scheimpflug结构设计确保公共景深覆盖,如图2所示。考虑到远心镜头属平行正交投影、Scheimpflug倾斜结构造成畸变模型非中心对称,因此,提出一种基于光线模型的非参数化广义标定方法[2]。系统中相机与投影机成像过程均采用光线模型表征,标定其像素与空间光线对应关系,计算光线交汇点坐标,实现三维重建。图3展示了系统实物图与五角硬币局部小区域的三维测量结果,测量精度为2 μm。图2 Scheimpflug小视场远心结构光测量系统图3 测量系统实物图与五角硬币局部的三维测量结果3.2光场相机的光线模型标定与主动光场三维测量课题组发展了基于主动条纹结构光照明的光场三维测量方法与系统。光场相机通过在传感平面前放置微透镜阵列,实现光线强度和方向的同时记录,由于存在微透镜加工误差、畸变像差、装配误差等复杂因素影响,光场相机完备表征与精密标定是个难题。课题组提出光线模型表征光场成像过程[3],即将光场相机内部看作黑盒,直接建立像素m与所对应的物空间光线方程l的参数,如图4所示。并通过标定光场所有光线与投影条纹相位的映射关系实现被测为物体的高精度三维测量,考虑光场多角度记录特点,构建基于条纹调制度的数据筛选机制,实现了场景的高动态三维测量,如图5所示,黑色面板与反光金属可同时重建。图4 光场成像模型图5 主动光场高动态三维测量3.3 DMD投影机与双轴MEMS激光扫描投影机的光线模型标定与三维测量基于微机电系统(MEMS)激光扫描的投影机以小型化、大景深的优势被应用于条纹投影测量系统,如图6(a)所示。但由于其依赖激光点的双轴MEMS扫描投影图案,不依赖镜头成像,透视投影模型表征会存在一定误差。此外, DMD等依赖镜头成像的投影机,大光圈设计也会影响小孔透视投影模型的表征精度。对此,课题组采用光线模型表征投影机[4],并提出了一种基于投影机光线模型的条纹投影三维测量系统标定方法,该方法根据双轴MEMS投影的正交相位对光线进行识别追踪,利用投影光线与相机构建的三角测量实现了三维重建。进一步发现:由于投影光线的相位一致性特性,光线模型可显著抑制系统非线性响应引起的测量误差,图6(b)展示了单目系统在3步相移条件下(未额外矫正非线性响应),分别使用透视投影模型与光线模型对石膏雕塑的三维重建结果,可见光线模型对非线性响应影响具有免疫性。图6 双轴MEMS激光扫描投影原理和石膏雕塑三维重建结果(3步相移,左图为透视投影模型,右图为光线模型)3.4单轴MEMS激光扫描投影机光线模型标定与三维测量单轴MEMS投影机将激光点扫描拓展为面扫描大幅提升了投影速率,可应用于动态测量。针对单轴MEMS投影机无透镜结构使得针孔模型不适用、单向投影无法提供正交相位特征点的问题,课题组提出一种基于等相位面模型的系统标定方法[5],推导出了相机反向投影射线与该等相位面交点处的三维坐标值与相位值间新的映射函数,实现了快速三维重建。图7展示了使用高速相机搭建的单目测量系统和重建场景,投影采集速率为1000 frame/s,采用4步相移与雷码图相位展开,三维重建速率为90 frame/s。后续为适应更高速率测量应用,可将单目扩展为双目或多目系统,采用单帧解调相位和多极线约束相位展开等方法减少投影图像数量,提升三维测量速率。图7三维测量系统与动态重建场景3.5大畸变镜头成像的光线模型标定与三维测量针对传统低阶多项式不能完备表征大畸变镜头的问题,课题组采用光线模型表征大畸变镜头相机成像,并提出一种完全脱离对相机和投影机内参依赖(透视模型依赖相机与投影机内参)的光线与条纹相位映射的三维重建方法。通过直接标定相机光线与条纹相位的倒数多项式映射系数,避免了繁琐耗时的对应点搜索与光线插值操作。图8为装配4 mm广角镜头的光线标定结果与标准球三维测量结果,可见由于广角镜头畸变较大,光线模型较透视模型重建质量有所提升。图8 广角镜头光线标定与标准球三维测量数据的拟合误差分布(a)透视投影模型,(b)光线映射模型四、总结光线模型通过确定所有像素点所对应光线方程的参数实现标定与成像表征,从而避免了对复杂成像(投影)系统的结构分析与建模,解决了特殊条纹投影三维测量系统的标定与重建问题,同时在条纹投影三维测量的系统非线性相位误差抑制和精度提升上展示出优异性能。在结构光三维测量的未来发展中,可进一步扩展光线模型三维测量的方法与应用,提升测量精度、效率与通用性,解决各类特殊复杂场景中的应用测量问题。参考文献[1] Baker S, Nayar S K. A theory of catadioptric image formation[C]//Sixth International Conference on Computer Vision (IEEE Cat. No.98CH36271), January 7, 1998, Bombay, India. New York: IEEE Press, 1998: 35-42.[2] Yin Y K, Wang M, Gao B Z, et al. Fringe projection 3D microscopy with the general imaging model[J]. Optics Express, 2015, 23(5): 6846-6857.[3] Cai Z W, Liu X L, Peng X, et al. Ray calibration and phase mapping for structured-light-field 3D reconstruction[J]. Optics Express, 2018, 26(6): 7598-7613.[4] Yang Y, Miao Y P, Cai Z W, et al. A novel projector ray-model for 3D measurement in fringe projection profilometry[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2022, 149: 106818.[5] Miao Y P, Yang Y, Hou Q Y, et al. High-efficiency 3D reconstruction with a uniaxial MEMS-based fringe projection profilometry[J]. Optics Express, 2021, 29(21): 34243-34257.课题组简介:本文作者:刘晓利 ,杨洋 ,喻菁 ,缪裕培 ,张小杰 ,彭翔 ,于起峰 ;深圳大学物理与光电工程学院深圳市智能光测与感知重点实验室。以于起峰院士领衔的深圳大学智能光测图像研究院主要研究方向包括大型结构变形与大尺度运动测量、超常光学测量与智能图像分析、计算成像与三维测量以及多传感器融合感知与控制等。
  • 中科院研制成功光谱椭偏成像系统
    据中国科学院力学研究所消息 在中国科学院重大科研装备研制项目的资助下,力学研究所国家微重力实验室靳刚课题组成功研制出“光谱椭偏成像系统”及其实用化样机。 该研究是利用高灵敏的光学椭偏测量术,同时结合光谱性能及数字成像技术,具有对复杂二维分布的纳米层构薄膜样品的快速光谱成像定量测量能力。在中科院专家组对仪器性能和各项技术指标进行现场测试的基础上,验收专家组一致认为:系统为复杂横向结构的大面积多层纳米薄膜样品的快速表征和物性分析提供了有效手段,是一种纳米薄膜三维结构表征的新方法。 光谱椭偏成像系统的特点在于:信息量大,可同时测量大面积样品上各微区的连续光谱椭偏参数,从而可以获得相关材料物理参数(如厚度、介电函数、表面微粗糙度、合成材料中的组分比例等)及其空间分布;空间分辨率高,对纳米薄膜的纵向分辨和重复性均达到0.1nm、横向分辨达到微米量级;检测速度快,单波长下获得图像视场内各微区(42万像素以上)的椭偏参量(ψ和Δ)的采样时间达到7秒,比机械扫描式光谱椭偏仪提高2~3个量级;结果直观,形成视场内对比测量,可准确定位和排除伪信号,这是单光束光谱椭偏仪所不具备的,并且系统自动化程度高,操作简便。 该系统既可应用于单光束光谱椭偏仪所覆盖的领域,也可应用于单波长或分立波长的椭偏成像仪所涉及的领域,适合同时需要高空间分辨和光谱分辨测量的纳米薄膜器件测量的场合,这将为椭偏测量开拓新的应用方向。目前已成功应用于“863”项目“针对肿瘤标志谱无标记检测蛋白质微阵列生物传感器的研制”等研究工作中,并将在微/纳制造、生物膜构造、新型电子器件、生物芯片及高密度存储器件等领域中发挥重要作用。
  • PerkinElmer最新推出先进试剂、成像系统和检测系统
    圣迭戈,2009 年 12 月 4 日(美国商业新闻)- 专注于提高人类健康及其生存环境安全的全球领先公司 PerkinElmer. Inc.,今天在美国细胞生物学会 2009 年会上宣布推出多种旨在提高生命科学研究的速度与效率的新工具。这些新产品具有更高的灵敏度、精确度和易用性,可以在癌症、炎症和神经退变性疾病等几种病症的研究过程中,获得更加精确的病理结果。  “PerkinElmer 素有参加美国细胞生物学会年会的传统,今年我们将在会上推出各种细胞信号传导解决方案”,PerkinElmer 生物研发业务总裁 Richard M. Eglen 博士说。“今年我们推出了几种用于研究细胞通路的新工具,包括多种新颖的细胞和生物化学检测工具、3D 活细胞成像工具、创新性数据管理软件以及全新的超灵敏度发光微孔板检测仪。这些工具能够帮助科学工作者提高研究的速度和效率。”  PerkinElmer 在美国细胞生物学会年会(1121 号展台)展示的新技术包括:- 22 种全新的 AlphaScreen SureFire 检测 - 可通过“无需洗涤”细胞激酶和信号传导通路试剂盒来检测内源细胞激酶。 - 24 种全新的 AlphaLISA “无需洗涤”免疫测定试剂盒 - 可检测生物标志物,包括用于检测“非人类”靶点的四种全新小鼠专用试剂盒。 - 18 种全新的 已制备 GPCR 冷冻细胞系 - 将该公司针对多种主要病症的经过验证的细胞系产品线扩展到 64 种以上。 - 7 种全新的 LANCE Ultra TR-FRET 检测产品 - 使能够检测的激酶数增加到 300 多种。 - 12 种全新的 3H 和 125I 放射性配体 - 将我们的系列产品增加到 1,000 多种 NEN 放射性化学试剂。 - 全新的 neoliteTM 报告基因检测 - 能够提高灵敏度并延长发光检测时间。 - 全新的 TSATM 增强型生物素试剂盒 - 将组织化学检测和细胞化学检测的灵敏度增加 10 到 20 倍。 - 全新的 Volocity 5.3 - 支持实时 3D 成像,可在采集过程中显示经过充分渲染的 3D 结果。Volocity Acquisition 改进了硬件控制并新增了一些用于实验设计的选项,其功能和灵活性都得到了增强。 - 全新的 EnSpireTM 多标记微孔板检测仪具有超灵敏度的发光和温度控制功能 – 此装置经济实用,能够提供高性能的检测和方便易用的软件,适用于任何规模的实验室。 - JANUS 自动化工作站 - 一个自动化液体处理平台,它所提供的通量、微孔板容量和动态体积范围都能够满足您当前和未来的应用需求。它易于使用,灵活性强,可满足各种应用需求。 - MicroBeta2 TM 微孔板检测仪 - 将液体闪烁计数的可靠性和发光检测与微孔板检测仪的简易性相结合,从而节省时间和消耗品并减少浪费。 - UltraVIEW VoX 3D 活细胞成像系统 - 唯一的能够提供从图像采集到分析的整合型的3D 转碟系统,可针对多种应用分析。 - OperettaTM 紧凑型高内涵筛选系统 – 首个具有全部工作流设计用户界面的高内涵筛选 (HCS) 系统。 - ColumbusTM 图像数据管理系统 - 作为此高容量图像数据管理和分析解决方案的最新版本,可使用户更快地在图像与数据管理之间实现互连,并且由于完全受 Web 支持,无需安装软件即可使用。 PerkinElmer 在年会上的活动包括: PerkinElmer 的参展商展示:“在具体环境中的细胞” 12 月 7 日周一,上午 7 时到 9 时,会议中心 11 A/B 室 让我们一起探讨 PerkinElmer 产品与应用的相关知识、专业技术以及持续的创新,它们将促进细胞信号传导和转导研究不断取得新进展。期间将有一系列的短片演示,向您简要介绍针对“一应俱全”细胞生物学研究未来发展的领先解决方案。 3D 活细胞成像研讨会 12 月 7 日周一,下午 4 时,Omni San Diego Hotel 酒店,B 沙龙 在嘉宾科学家和 PerkinElmer 成像专家进行一系列简短的说明性介绍的过程中,探讨活细胞成像,并分析 3D 图像采集和分析的优点。此次研讨会将讨论和展示一些解决当今细胞成像和分析领域难题的新技术。 超越 ELISA 研讨会 12 月 7 日周一,下午 4:00 到 7:45,Omni San Diego Hotel 酒店,A 沙龙 快来参加!了解领先的研究人员是如何发现新技术对生物标记物和细胞激酶分析产生影响的。在这具有开拓意义的研讨会中,嘉宾将直接从同行那里了解改变他们研究方式的先进方法。 有关 PerkinElmer 在此次年会上所有活动的详细信息,请访问http://www.perkinelmer.com/ASCB2009。 关于 PerkinElmer, Inc. PerkinElmer, Inc. 是一家专注于提高人类及环境的健康和安全的全球领先公司。据报道,该公司 2008 年收入约为 20 亿美元,拥有 8,400 名员工,为超过 150 个国家/地区的客户提供服务,同时该公司也是标准普尔 500 指数的成员。有关其它信息,请访问 www.perkinelmer.com.cn 或致电 1-877-PKI-NYSE。
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