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人正常乳腺细胞

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人正常乳腺细胞相关的仪器

  • BT-A02乳腺模体,BT-A02成人乳腺模型,可CT,超声成像详细介绍:BT-A02乳腺模体,BT-A02成人乳腺模型是一个逼真的模型,它是围绕女性乳房的平均解剖结构设计的,它拥有所有必需的骨骼和器官。该模型与 X 射线/CT 和超声成像兼容,使其成为学习、研究、测试和培训超声检查和乳房 X 线摄影技术的理想工具。这个模体是一个真人大小的女性乳房幻影,具有所有骨骼和主要器官结构。BT-A02可用于研究X射线/CT和超声下不同方向和定位技术下的几种诊断程序。根据要求,BT-A02乳腺模体,BT-A02成人乳腺模型可以根据不同的病理进行定制,也可以用于特定的培训应用。BT-A02乳腺模体,BT-A02成人乳腺模型解剖学:部分肋骨和软骨一肺主要脂肪组织主要肌肉腋窝淋巴结皮下脂肪乳腺后脂肪乳腺两个球形肿瘤技术特性:组织类型声速[m/s]密度 [g/cm]3]在 2.25 MHz 时测得的衰减 [dB/cm]硬度 [邵氏 OO]T2 [毫秒]斑点有斑点的器官(肝脏、肾脏等)1400 ± 100.991.0 ± 0.22070变量没有斑点的器官(胃、肠等)1400 ± 100.991.0 ± 0.22070不身体组织1400 ± 101.001.2 ± 0.23065常开/低肿瘤特征1400 ± 101.011.2 ± 0.23065是的皮质骨3000 ± 302.316.4 ± 0.3不适用不适用不适用小梁骨2800 ± 502.0321 ± 2不适用不适用不适用我们的仿骨材料的热性能导热体积比热容热扩散率热阻率比热声速0.776瓦/米K1.040 兆焦耳/ 米^3 K0.746 毫米^2/ 秒1.289 米 千/瓦0.978 J/g 摄氏度3070米/秒组织模拟材料的HUS.No。组织类型HU(平均值)1身体组织-252小梁骨8003皮质骨1300BT-A02乳腺模体,BT-A02成人乳腺模型产品实拍图:SAG:BT-A02乳腺模体,乳腺模体,成人乳腺模型,BT-A02成人乳腺模型,超声乳腺模型,CT乳腺模体
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  • Symphony-3D 临床乳腺3D光声成像系统Symphony-3D系统结合光学成像对比度高及声学成像穿透力强的特点,在获得高分辨率组织影像的同时,通过检测血红蛋白含量来对人体乳房血管进行高质量三维显像,Symphony-3D 系统对研究乳腺良、恶性病变内部及周边不同区域光声信号的分布特点,提出精确的量化评估方法。&bull 3D 全视野光声和超声断层扫描相结合的混合成像方式;&bull 生成乳房 2D/3D 立体图,自动匹配最高分辨率(0.5 mm);&bull 实现近红外一区及近红外二区光声成像;&bull 可视化组织如皮肤、血管、肿瘤等的形态和特征;&bull 成像深度实现对整个器官(如乳房)的自动检查和筛查;&bull 成像对比度高(2x-3x),高信噪比;&bull 对血氧饱和度、血红蛋白含量等的光声信号定量分析;Symphony-3D 组成模块Symphony-3D 应用方向利用内源性造影剂血红蛋白实现对乳房血管、乳房肿瘤的成像;乳腺癌的分型、乳腺肿瘤边缘界定、提供病灶血血红蛋白浓度和血氧饱和度的定量测定。Symp hony-3D 成像展示正常患者乳房中总血红蛋白的 Symphony-3D 图像,兼具高对比度和高分辨率的成像方式,进行三维实时成像。
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  • 乳糖 -体细胞计数器 400-860-5168转4419
    产品概述特征~ 具有快速自动对焦和细胞计数软件的高端直接荧光、低倍率显微镜~ 对牛、绵羊、山羊、水牛和人乳进行快速、准确、可靠的体细胞分析。~ 设计用于农场、实验室和牛奶收集中心;~ 参考分析的可能性~ 检测亚临床和临床乳腺炎~ 每次体细胞计数测试的最低成本~ 在 20 到 60 秒内获得易于阅读的结果~ 通过计算机控制的 X:Y 运动最多拍摄 60 张图像,然后通过图像分析软件进行处理~ 在数据库中存储无限数量的记录~ 结果用颜色编码~ 自动软件更新和远程服务~ 便携紧凑的设计~ 10 英寸全功能触摸屏平板电脑~ 嵌入式打印机~ 无线键盘和鼠标~ 使用 4 通道一次性 LACTOCHIPS~ 低功耗 偏差范围细胞数/mL*CV%100 0005%400 0003%600 0002%~ 变异系数 环境条件~ 环境空气温度:10°C –40°C~ 牛奶温度:1°C – 40°C~ 相对湿度:30% – 80%技术参数电气参数~ 交流电源电压:220V/110V~ 直流电源电压:12V,5A~ 功耗:最大 60W 机械参数~ 尺寸(宽 x 深 x 高):390x300x260 毫米~ 重量 7.300 公斤~ 塑料盖盒
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  • 乳腺图像性能模体Mammo 156优势维持认证ACR(美国放射学学会)要求每周使用Mammo 156型模体对乳腺机进行成像性能检测维持认证。广泛认可Mammo 156是临床和技术出版物中所广泛引用的乳腺模体• 快速目标物检测范围:0.16mm~2.0mm• 包含4mm丙烯酸盘状目标,用于检核和监测光密度变化• 获得MQSAren' z认证的乳腺模体乳腺图像性能模体Mammo 156腺成像性能模体由医学物理学家、ACR(美国放射学学会)和FDA(美国食品药品监督管理局)与Gammex共同开发设计。该模体旨在帮助建立了乳房X线照相术的可重复性和再现性标准,利用该资源,操作任何乳腺机型的技术人员(放射线照相师)都可以通过相同的图像集来帮助乳腺癌识别。Mammo 156模体内嵌的目标物可以模拟乳房病变,微钙化,纤维结构和肿瘤块,以帮助测量信噪比、分辨率和成像质量。通过模拟乳房组织,为不断提高早期发现和降低死亡率提供反馈机制框架。Mammo 156乳腺成像性能模体由医学物理学家、ACR(美国放射学学会)和FDA(美国食品药品监督管理局)与Gammex共同开发设计。该模体旨在帮助建立了乳房X线照相术的可重复性和再现性标准,利用该资源,操作任何乳腺机型的技术人员(放射线照相师)都可以通过相同的图像集来帮助乳腺癌识别。
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  • 符合 FDA 性能标准乳腺模体是美国放射协会推荐的乳腺机成像质量病理模拟评价模型,可以推乳腺纤维化,囊肿团块,钙化点病灶进行病理性模拟CIRS 015 型乳房 X 线照相认证模型旨在通过定量评估系统对类似于临床发现的小结构进行成像的能力来测试乳房 X 线照相系统的性能。体模内的物体模拟钙化、导管中的纤维钙化和肿瘤块。Cirs 015旨在确定您的乳房 X 线照相系统是否可以检测到对乳腺癌早期检测很重要的小结构。体模范围内的测试对象从在任何系统上都应该可见的对象到即使在最好的乳房 X 线照相系统上也很难看到的对象。1992年的乳腺摄影质量标准法案(MQSA)要求美国的所有乳房X线照相术设施都必须经过认可的机构的认可。美国放射学院是经MQSA批准的认证机构。要获得MQSA认证,每个工厂必须提交ACR批准的模型的图像,并且为了保持认证,必须每周对模型进行成像并保持这些图像的记录。ACR已批准CIRS 015用于ACR乳腺摄影认证计划。Cirs 015乳腺模体特征:&bull 符合 MQSA 要求&bull 嵌入蜡嵌件中的纤维、斑点和块状物&bull 模拟微钙化、纤维结构和肿瘤&bull 模拟平均 4.2 cm 压缩的乳房&bull 腺体/脂肪成分Cirs 015乳腺模体规格: 尺寸:10.8 厘米 x 10.2 厘米 x 4.4 厘米 (4.25" x 4.01" x 1.73") 模体重量:0.91 千克(2 磅) 材料:聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA)Cirs 015乳腺模体标准配置: 病理测试模型1个 丙烯酸对比小块1个 标准胶片1个 说明书1份 包装纸盒1个满足《JJG1145-2017医用乳腺X射线辐射源检定规程》材料:等效乳腺腺体50%,脂肪组织50%尼龙纤维直径:1.56、1.12、0.89、0.75、0.54和0.40mm三氧化二铝斑点直径为:0.54、0.40、0.32、0.24和0.16mm圆盘厚度:2.00、1.00、0.75、0.50和0.25mm尺寸:模体总厚度42mm,其中底座34mm,盖板3mm
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  • 牛奶体细胞及乳成份分析仪LACTOSCAN COMBO主要特点:1. 体细胞计数器和牛奶分析仪的组合2. 安装、操作、维护、校正方便简单。3. 不使用危险化学品4. 只需少量牛奶,便可取得精确结果.5. 带RS232接口,方便与计算机连接。6. 具有快速自动对焦和细胞计数软件的高端直接荧光低倍显微镜7. 快速,准确,可靠的牛,绵羊,山羊,水牛和人乳的体细胞分析8. 检测亚临床和临床乳腺炎9. 体细胞计数的每次测试成本低10. 易于阅读的结果在20到60秒内11. 在数据库中存储无限数量的记录12. 自动软件更新和远程服务13. 内置打印机,实现数据同步打印 牛奶体细胞及乳成份分析仪LACTOSCAN COMBO技术参数: 检测项目检测范围精度脂肪0.01—45%±0.06 %非脂乳固体3 %—40 %±0.15 %密度1000—1160 kg/m3±0.3 kg/m3蛋白质2 %—15 %±0.15 %乳糖0.01 %—20 %±0.2 %掺水0 %—70 %±3 %样品温度1 ℃—40 ℃±1 ℃冰点–0.4 ℃—–0.7 ℃±0.005%灰份0.4 %—4 %±0.05 %PH0—14±0.05 %电导率2— 14 mS/cm±0.05 %重量0—150kg±0.10 kg总固体0-50%±0.17% 牛奶体细胞及乳成份分析仪LACTOSCAN COMBO体细胞测量参数 测量范围:1万到1000万个每毫升 测量精度: ●l 结果 10万等级 5% ●l 结果 40万等级 3% ●l 结果 60万等级 2% 环境条件 ●空气温度:10℃ - 40℃ (可选43℃ ) ●牛奶温度:-1℃ - 40℃ ●相对湿度:30% - 80 % 电压参数 ●交流电源电压:220v/110v ●直流电源电压:12v-1 4.2V ●功耗:30w 体积参数 ●尺寸(W× D×H):290x300x330 mm ●体重: 5公斤
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  • 肿标多联检Elisa试剂盒(乳腺癌AFP、CEA、CA153、CA199)本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法,用于体外定量检测Human 血清,血浆或其他生物体液中天然及部分重组AFP、CEA、CA153、CA199的浓度。AFP、CEA、CA153和CA199是作为人类癌症早期标志物的主要血浆蛋白。高癌症标志蛋白浓度与肿瘤细胞生长相关。血浆检测在胃癌、肺癌、乳腺癌、胆管癌和结直肠癌的诊断中具有重要意义。
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  • 功能乳腺剂量模体Mammo Dose Phantom用于配合带乳腺功能的X射线机质量检测仪按照相关标准对乳腺X射线摄影系统进行剂量测量。根据标准不同,可提供不同厚度组合,常用规格为4块*1cm厚度组合。• 有机玻璃(PMMA)材质• 4块*1cm厚度组合• 符合乳腺X射线摄影相关检测标准标准计量标准:• 《JJG 1146-2017 医用乳腺X射线辐射源检定规程》乳腺剂量模体Mammo Dose Phantom卫生标准:• 《WS 518-2017 乳腺X射线屏片摄影系统质量控制检测规范》• 《WS 522-2017 乳腺数字X射线摄影系统质量控制检测规范》• 《WS 530-2017 乳腺计算机X射线摄影系统质量控制检测规范》用于配合带乳腺功能的X射线机质量检测仪按照相关标准对乳腺X射线摄影系统进行剂量测量。根据标准不同,可提供不同厚度组合,常用规格为4块*1cm厚度组合。• 有机玻璃(PMMA)材质• 4块*1cm厚度组合• 符合乳腺X射线摄影相关检测标准标准计量标准:• 《JJG 1146-2017 医用乳腺X射线辐射源检定规程》卫生标准:• 《WS 518-2017 乳腺X射线屏片摄影系统质量控制检测规范》• 《WS 522-2017 乳腺数字X射线摄影系统质量控制检测规范》• 《WS 530-2017 乳腺计算机X射线摄影系统质量控制检测规范》
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  • 乳腺机低对比度细节模体(阈低对比度细节模体)模体尺寸为180×240×0.5mm铝基板,铝纯度>99.5%;基板上由不同厚度纯度为99.99%的金箔组成,排成16排和16行;乳腺机低对比度细节模体模体设计:金箔每排的直径是相同的,厚度以对数形式增加;金箔厚度范围为0.06~2.0μm;金箔直径范围为0.06~2.0mm;另配4个180×240×10mm PMMA板和1个180×240×5mm PMMA板;含数据分析软件
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  • 钼靶乳腺机用于乳腺的影像学成像门诊检查和普查,痛苦相对较小,简便易行,且分辨率高,重复性好,留取的图像可供前后对比,已作为常规的检查。对乳腺肿块、钙化、结节、癌变具有很高的成像敏感性,是医疗单位影像检查乳腺病的重要设备。下面给大家介绍一下普标特BTX-9800B型乳腺钼靶机的结构组成和特点。 BTX-9800B型高频钼靶乳腺机主要由C形臂和立柱两大部分组成,由转轴将两部分连接在一起。控制机柜控制整机的运行和参数的设定。C形臂上有组合机头、出线窗口、压迫器操作按钮、电动压迫器、X光片盒台、无暗盒报警指示灯等部件。C形臂可作左右90度旋转,并在每隔15度位置弹簧锁定。出线窗口设有可抽出的滤线板。电动压迫器由压迫器操作按钮控制上下运动,X光片盒台内插入X光片盒。X光片盒内装入专用的乳腺X光片。 立柱后部有后接线面板等部件。控制机柜上的操作面板用于控制设备的状态和调节曝光参数,后接线面板上有电源、保险、接地柱和有线遥控器的插座。 BTX-9800B型高频钼靶乳腺机是由多家医院经过长期的临床试验取得的宝贵经验,经过多次改型才投入批量定型生产。定制的乳腺专用小焦点钼靶X光管提高了成像清晰度,大功率的程控高频高压发生器采用了新型的IGBT功率管和可编程逻辑阵列技术,通道工作于40kHz(振荡工作频率80kHz)的高频,使输出电压更加平稳,散射线更少,提高了图像的对比度。设备的控制和操作采用计算机控制技术,保护功能更加完善,工作更加稳定,操作更加简便。机械设计参考了国际流行模式,运用人体工程学的研究成果,使病人在检查中更加舒适。
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  • 乳腺 CBCT 性能检测模体呈半椭球形,截面直径 13.0 cm±0.2 cm,高度 10 cm±0.2 cm(不包含安装固定部分),内置有高对比度分辨力模块、低对比度分辨力模块和均匀性模块等测试模块。高对比度分辨力模块应包含 160 μm~320 μm 的细节,低对比度分辨力模块应包含 1 mm~10 mm 的细节。乳腺CBCT 性能检测模体在标准模体重建图像中选择图像均匀性模块图像,设置系统常用层厚(如 3 mm)和投影方式(如平均密度投影)。选择 5个圆形 ROI,其中一个 ROI 位于模体中心,另外四个 ROI 均匀分布在中心至边缘距离的一半处。每个 ROI 的面积在 70 m㎡~100 m㎡之间。分别测量 5 个 ROI 的平均像素值(或制造商规定的数值),5 个 ROI 平均像素值与其平均值的大差值即为图像均匀性。
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  • 乳腺CBCT性能测试模体 400-860-5168转4226
    产品介绍:乳腺CBCT性能模体是专门设计用于评价乳腺CBCT设备图像均匀性、图像信噪比、空间分辨率、密度分辨率、图像灰度值均匀性等参数测量的测试模体。符合标准: WS818-2023 《锥形束X射线计算机体层成像(CBCT)设备质量控制检测标准》 附录H。主要技术参数:1, 模体主体,由直径为 13cm 的固体水椎型体组成,高度 10.5Cm;里面包含3组模块一个铝箱为固定挂座,模体主体挂在铝箱边缘打好平水进行扫描检测A 高对比度分辨力模块1, 直径为 13cm高度 0.5Cm 直径80mm分部有6组不同直径的圆柱体高成分材料组成测试卡2, 直径 0.5MM 1.0MM 1.5MM 2.0MM 2.5MM 3.0MM 高度 0.5Cm高密度成份材料组成B 低对比度分辨力模块1直径为 13cm高度 1 Cm 直径60mm分部有9组不同直径的圆柱体低成份材料组成低对比度模块2直径 1MM 2MM 3MM 4MM 5MM 6MM 7MM 9MM 15MM 高度 1Cm低成份材料组成3, 椎型均匀固体水,直径13CM 高8.5CM 参考图片:
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  • Maestro Z/ZHT--细胞增殖、毒性与活性检测仪应用案例:FTH高表达可促进肝癌细胞增殖 肝细胞癌 (HCC) 是最常见的原发性肝癌类型,目前对于HCC晚期患者来说,有效的治疗方法很少。与其他类型癌症(如乳腺癌、非小细胞肺癌和胰腺癌)相似,HCC 细胞富含铁并且容易发生铁死亡——这是近期发现的一种由于铁过载引发脂质过氧化物的异常积累所致的程序性细胞死亡类型。一些证据表明,铁蛋白重链(下文简称为FTH)是一种由 FTH1 基因编码的亚铁氧化酶,起到了调控铁死亡的作用。但FTH在HCC的铁死亡抗性中的机制尚不清楚。 为了探索FTH是如何影响肝癌细胞生长的,来自浙江省人民医院的杜静团队使用 Axion Maestro Z细胞无损实时检测系统对过表达FTH的癌细胞进行活细胞分析,发现其相比对照组,展现出更快的增殖速度。 A, B分别为HCC-LM3, MHCC97H的对照组及FTH过表达组细胞增殖曲线 实时无标记的阻抗数据表明,无论HCC-LM3(人高转移肝癌细胞)还是MHCC97H(人肝癌细胞),在过表达FTH(图3A, B中OE-FTH组)后增殖速度都会变快。这说明在不同的肝癌细胞谱系中FTH的过表达均会促进细胞的增殖。◆ ◆ ◆ ◆实时无标记真阻抗细胞动态检测仪◆ ◆ ◆ ◆PART I 什么是真阻抗细胞检测 阻抗指贴附细胞对检测电流所起的阻碍作用。Maestro Z的真阻抗技术采用不同频率的交流电来检测细胞的阻抗变化。该技术不但可以检测因细胞数量变化导致的阻抗变化,还能实时检测因细胞形态、通透性变化而导致的细微阻抗变化。PART II Maestro Z的特点一体化设计 该仪器无需额外占用培养箱空间。专门设计的样本仓可以屏蔽外界电磁和机械噪音,避免培养箱开关门等额外操作导致检测结果偏差。真阻抗检测技术 该平台延续了Axion BioSystems公司成熟的高信噪比电生理检测技术,采用不同频率交流电,可用来检测细胞细微阻抗变化。友好易用的软件 操作软件提供实时数据记录,自动数据分析,自动数据报告生成。除此之外,还提供自动扣除本底,Nomalization等高阶数据分析,免除繁琐的手工计算。软件还符合FDA 21 CFR Part 11条款,兼容企业在GXP方面合规要求。数据安全性 自带数据储存,无惧电脑宕机,确保重要数据安全。PART III 应用方向简介 样本类型:悬浮细胞,贴壁细胞,3D培养细胞,类器官等 实时记录细胞增殖、凋亡过程,建立专属功能档案细胞毒性动态研究癌细胞浸润、迁移能力,划痕实验癌症免疫疗法,肿瘤免疫学,细胞治疗病毒学研究跨内皮/上皮细胞电阻(TEER)研究G蛋白偶联受体(GPCR),信号通路研究细胞愈合能力测试想要了解更详细特点,快来联系我们吧! Axion BioSystems ImagineExploreDiscover
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  • 在癌症研究领域,有效的模型和精确的成像技术对于理解肿瘤的生物学特性和评估治疗效果至关重要。小鼠乳腺癌4T1皮下肿瘤模型作为一种广泛使用的癌症研究模型,结合低场核磁共振技术(LF-NMR),为肿瘤成像和分析提供了一种创新的方法。本文将探讨小鼠乳腺癌4T1皮下肿瘤模型成像分析仪的特点及其在肿瘤研究中的应用。小鼠乳腺癌4T1皮下肿瘤模型因其高度侵袭性和转移能力,成为研究乳腺癌进展和转移机制的重要工具。该模型能够模拟人类乳腺癌的多种特征,包括肿瘤生长、血管生成和免疫反应。低场核磁共振技术在肿瘤成像中的应用高分辨率成像低场核磁共振技术以其高分辨率成像能力,能够清晰地显示小鼠乳腺癌4T1皮下肿瘤的形态和结构。这种技术能够提供比传统成像方法更详细的肿瘤内部信息,有助于研究者更准确地评估肿瘤的生长和侵袭性。无创性分析LF-NMR技术是一种无创性分析方法,可以在不伤害动物模型的情况下,连续监测肿瘤的发展。这对于长期研究和药物疗效评估尤为重要。小鼠乳腺癌4T1皮下肿瘤模型成像分析仪结合低场核磁共振技术,为肿瘤研究提供了一种高效、精确的成像和分析工具。准确而直观的反映活体动物内部情况,运行成本低,能够满足大部分肿瘤类小动物模型研究,达到肿瘤医学基础研究的要求。产品参数:磁体材料:永磁体磁场强度:1T±0.05T磁体均匀度:≤30ppm样品范围:实验鼠(离体组织、小鼠、大鼠,1-350g)磁共振造影剂磁性纳米颗粒产品特点永磁技术,无需制冷剂和屏蔽房空间分辨率高,清晰显示组织结构组织对比度高,明显区分组织差异产品功能:多参数成像:如T1加权、T2加权、质子密度加权、水脂抑制成像等临床前研究:组织结构病变及过程研究,药效评价造影剂评价:磁共振造影剂弛豫率磁性纳米颗粒追踪:辅助诊断、光热治疗及药物递送研究应用案例:
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  • Pro-MAM Gold乳腺阈对比度检测模体技术参数:主板尺寸:240×180×20mm主板包含256个细节对比度模块(10mm深),每个对比度模块包含2个金箔片(纯度99.99%),共512个16行金箔片直径为:0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25,0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.00, 1.25, 1.50, 2.0mm16排金箔片厚度为:0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.08, 0.09, 0.13, 0.15, 0.20, 0.25, 0.35, 0.50, 0.70, 1.00, 1.42, 2.00μm直径精度:0.001mm (1μm);厚度精度:0.1nm (0.0001μm) DF-5乳腺成像准直评估测试工具产品描述:用于实时检测拍片机、乳腺机照射野和指示光野一致性。技术参数:测量范围:50mm*小分辨长度:1mm显示放射:屏幕直接显示误差读数开启方式:辐射自动触发电池寿命:4-5年
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  • WEK59-01乳腺模体,WEK59-01乳房模型详细介绍:WEK59-01乳腺模体,WEK59-01乳房模型模拟了受压的乳房。它由四块板组成,这些板通过磁性支架固定在一起。WEK59-01乳腺模体,WEK59-01乳房模型可以配备可插入的图案来模拟微钙化。可以更换中央板以模拟乳房肿块。该模型可用于乳腺 X 线摄影和乳腺断层合成,以评估和优化成像性能和后处理应用,包括支持 AI 的应用。它也适用于培训目的。该模型提供了腺体和脂肪组织的详细和逼真的模拟。WEK59-01乳腺模体,WEK59-01乳房模型成像效果图:WEK59-01乳腺模体,WEK59-01乳房模型由 4 块模拟腺体和脂肪组织的板组成图中显示了可插入性钙化模式的微钙化物的直径WEK59-01乳腺模体,WEK59-01乳房模型规格:大小:152 x 134 x 36 毫米重量:590 克组件:4 块 9 mm 厚的板坯定位辅助装置:磁性安装基材:纤维素-聚合物复合材料诊断特征腺体和脂肪组织的真实模拟。可插入的钙化模式图案厚度: 0.1 mm钙化直径:0.05 至 0.39 mm含有针状块的替换板质量集成在 2 个额外的板中,用于更换 2 块中央板质量尺寸:约 15 x 17 x 15 mmSAG:WEK59-01,WEK59-01乳房模型,乳房模型,WEK59-01乳腺模体,乳腺模体
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  • Azenta biocision 用于 6 x 10ml 可注射细胞治疗安瓿的细胞冷冻容器(以前称为 CoolCell ® SV10)(货号:BCS-262/BCS-262CS)用于控制速率无酒精细胞冷冻的细胞冷冻容器在置于 -80℃ 冰箱中时可提供高度可重复的 -1℃/分钟冷冻速率,无需酒精或液体。正在申请专利的细胞冷冻容器技术利用导热合金芯和高度绝缘的外层材料来控制散热速率,以提供可重复的细胞冷冻保存。绝缘外壳和导热固态芯确保在整个冷冻期间向所有小瓶一致地散热。用于 6 x 10ml 可注射细胞治疗安瓿的无酒精细胞冷冻容器可确保在 -80℃冰箱中以 -1℃/分钟的受控速率冷冻细胞无需酒精或液体通过冷冻期持续散热牢不可破,冷冻后可轻松安全地打开简单快速的样品瓶识别和移除用于干细胞、原代细胞和细胞系概述 用于控制速率无酒精细胞冷冻的细胞冷冻容器在置于 -80℃冰箱中时可提供高度可重复的 -1℃/分钟冷冻速率,无需酒精或液体。正在申请专利的细胞冷冻容器技术利用导热合金芯和高度绝缘的外层材料来控制散热速率,以提供可重复的细胞冷冻保存。绝缘外壳和导热固态芯确保在整个冷冻期间向所有小瓶一致地散热。 细胞冷冻容器可以替代基于异丙醇的冷冻容器,例如 ThermoFisher Scientific 和其他公司的 Mr. Frosty,后者每年可消耗高达 12 升的 IPA,并且每单位每年的维护成本高达数百美元。主要特征安全样本保存冷冻率没有变化,所有小瓶都有统一的冷冻率径向对称设计确保样品瓶一致性由于小瓶顶部外露以及底部和盖子之间的斜面连接,可快速取出冷冻小瓶使用方便和安全牢不可破符合人体工程学的盖子在冷冻时很容易脱落从 -80°C 冰箱中取出时摸起来不冷快速重复使用时间:容器可在 5 分钟后再次使用有竞争力和成本节约的选择这些装置提供的结果可与昂贵的可编程冷冻机相媲美无需液体(如酒精)或预冷,每年可节省 12 升/单位 IPA由于消除了有害溶剂或酒精的购买和处置,没有持续成本广泛的电池兼容性原代细胞,包括白细胞、人类心脏、肌肉、小鼠细胞系,包括 CHO、LnCap、HTB77、A549、HeLa干细胞,包括人类和小鼠胚胎、乳腺癌和结肠癌、前脂肪细胞、祖细胞、人内皮细胞、胶质母细胞瘤
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  • 微流控芯片细胞分选仪-WOLFNanoCellect公司成立于2009年底,位于美国加利福尼亚州圣迭戈市,信念是用简单而先进的细胞实验技术,为每一位科学家解决所遇到的定量化细胞实验相关的问题。NanoCellect花费8年时间来开发和完善WOLF技术,我们的微流控细胞分选平台,帮助生物医学科学家为药物开发,诊断开发和基础研究,分析和分选需要的细胞。NanoCellect的研发资金2000万美元,来自行业著名的IlluminaVentures,FusionX Ventures,Anzu Partners,Agilent Technologies,Vertical Ventures(Highlander Fund和Triton Fund) 等机构的投资。轻奢、简约、畅爽、灵动 微流控芯片轻柔分选细胞,彻底更新细胞分选设备! 适合T细胞、B细胞、CHO细胞、iPSC细胞、神经细胞、细胞核、外周血单核细胞、原生质、酵母等等细胞柔性分选,分选力 2 psi/0.138 bar细胞原液分选,推荐细胞生长培养基,无需缓冲液,无需PBS彻底杜绝污染39厘米×36厘米×38厘米,可置于生物安全柜内,无菌环境操作可抛弃式无菌微流控分选芯片,无菌管路和单细胞点样针头芯片分选,无气溶胶生成,严防生物危害性样本传染 细胞分选后高活性,高单克隆长出率分选后细胞纯度 99%,细胞活性 98%分选后4小时细胞活性 97%分选后24小时细胞活性 95%单细胞植板96/384孔板,单克隆率 97%单克隆长出率 87%CRISPR编辑的iPS细胞单克隆长出率 15孔 实验本该简单1分钟开机,5分钟部署完,享用一整天5参数细胞分选,1分钟内可关机光源45000小时,定光程,移动后无需光路校正设备无内部管路,无管路清洗,无定期维护WOLF分析软件多次安装无额外费用适合的样本种类干细胞、神经细胞、CHO、293细胞、T细胞、B细胞、NK细胞、前列腺细胞、Jurkat 细胞、PBMC、原生质体等中性粒细胞、 hela细胞、K562细胞 细胞核、酵母、大肠杆菌、微生物等 外泌体大小磁珠 适合的染料种类 微流控芯片细胞分选仪的应用领域单细胞测序 cDNA文库和RNA文库建立 CRISPR/Cas9基因编辑 纯化富集脆弱细胞 单克隆细胞系开发 抗体开发- B细胞单克隆 抗体开发- CHO细胞和工程细胞单克隆 T细胞分选 微生物分选和多色荧光分选 微流控芯片细胞分选仪的独特性能该微流控芯片分选技术,在各项细胞实验工作流程中表现优秀,极大提高了分选后细胞活性和回收率,和长时间(分选后4-24小时)细胞活性和回收率,解决了对珍贵样本的存留,特别是单细胞测序样本的使用。极大提高了单克隆细胞分选后的长出率;文献证实下游与10xGenomics技术, Qiagen转录试剂等兼容方便,大幅缩短CRISPR编辑耗时,适合单细胞测序和单克隆iPSCs,是细胞分选领域完善的技术进步,能够大部分,甚至完全替代传统的鞘液高压式细胞分选仪,为未来十年乃至二十年内,细胞分选领域的主要发展方向,和技术深化方向,其四个特点为现有传统流式分选无法满足:1. 彻底杜绝污染:分选环境无菌(内置于无菌生物安全柜),分选流体无菌(设备无内管路,全部流体走外管无菌管路),无气溶胶生成2. 柔性细胞分选: 细胞分选压力 2psi/0.138bar;无需鞘液和PBS缓冲,细胞原液分选,满足分选后细胞纯度﹥98%,细胞活力﹥95%3. 高级单细胞分液:精准单细胞分选至96孔或384孔板中。可以选择存活的单个细胞1-100数,单细胞生长为单克隆群落的几率﹥85%4. 简单无维护: 设备1分钟开机,1分钟内关机;定光程,设备可自由移动后无需矫正,设备无内管路,无需清洗维护
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  • EIGER2R双能乳腺X射线光子计数成像仪探测器1、产品特点: 在DECTRIS公司所有应用于实验室的探测器产品系列中,Eiger2R系列探测器结合了所有混合光子计数探测器的最先进技术。 它所具有的双能量识别有助于在微弱信号和长时间曝光的条件下进行背景抑制和提高信噪比。其优越的计数率性能可以准确地测量极高强度的X射线。利用该系列探测器的巨大动态范围,可以在零死时间同步读/写的状态下进行长时间曝光。由于具备可选择的真空兼容性,从而使空气和窗口所产生的吸收和散射最小化。小尺寸像素与X射线直接探测相结合,提高了空间分辨率和角度分辨率,可以进行精细地测量样品并具有宽泛的倒易空间。可以在三种不同的型号中进行选择以满足您的需求。2、核心优势: – 双能识别有助于抑制低能量和高能量的背景 – 由于零背景噪音和同时读写,所以具有很高的动态范围 – 小尺寸像素和优秀的点扩散函数有助于获得高的空间分辨率 – 可定制在真空环境下使用; – 免维护3、应用领域: - 小角X射线散射和广角X射线散射(SAXS/WAXS); - 大分子晶体学(MX); - 化学结晶学; - 单晶衍射(SCD); - 粉末衍射(PD); - X射线成像; - 表面衍射; - 漫散射。4、技术参数:EIGER2 R500K1M4M探测器模块数量11 x 22 x 4有效面积:宽x高 [mm2]77.2 x 38.677.2 x 79.9155.2 X 162.5像素大小 [μm2]75 x 75点扩散函数1 pixel能量阈值2阈值范围(KeV)4-113.5-30 3.5-30最大计数率(cps/mm2)3.6×108计数器深度(bit/threshold)2×16采集模式同时读/写,死区时间为零图像位深度(bit)32可选真空兼容Yes冷却方式 风冷水冷水冷尺寸(WHD)[mm3]100 x 140 x 93114 x 133 x 240235 x 235 x 372重量 [kg]1.83.915
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  • CellDrop 荧光/明场全自动细胞计数仪 Denovix一科技创新引领者Denovix在生命科学仪器创新领域已经是众所周知的大品牌。1999年核心团队发明超微量技术成立Nano,到2013年推出全球第一款采用最新SmartPath超微量技术专利的智能超微量光度计DS-11,直至今天发布全球第一款无耗材高精度荧光/明场全自动细胞计数仪,Denovix的每一个创新都堪称辉煌。 直接点样,无需耗材,100%节省了使用成本(颠覆性的DirectPipette技术)DirectPiptte技水灵感来自于著名的DeNovix是微量光度计SmarnPath8专利技术*,Cell将加样,测量和擦除样品模式完美地应用在细胞计数领域。用移液器将待测样品加到样品台,检测完成用纸巾擦拭掉样品即可。实时成像技术可监控样品台洁净度,确保无残留,开创高精度想快速低成本细胞计数分析的新时代。 4-400um,自动变焦,无需配置特殊耗材(创新的自动可变景深技术)Cell创新的可变景深技术是目前唯一可以根据样品浓度,细胞直径而自动调整检测高度的细胞计数仪。该技术可以确保大细胞,小细胞,高浓度,低浓度的细胞都可以被精确检测。浓度范图7×102-4×107cells/ml,细胞直径4-400um。 直观的多检测模式,强大的应用性能基于生命科学家的设计,Cell EasyApps@Software在7英寸的触模屏上预设了便捷操作的EasyApps,使得操作样品和导出数据在十秒之内完美完成。预装的明场,台盼兰,AO/PI,GFP以及酵母检测模式,可以满足繁忙的大型实验室的应用。 明场检测快速计数明场细胞图像,能得到细胞浓度,细胞尺寸和存活率的报告。 台盼兰分析活/死细胞正常的活加胞,胞膜结构完整,能够排斥台盼兰,使之不能够进入胞内;而丧失活性或细胞膜不完整的细胞,胞膜的通透性增加,可被台盼兰染成蓝色。因此,借助台盼兰染色可以非常简便、快速的区分活细胞和死细胞。台盼兰是组织和细胞培养中最常用的死细胞鉴定染色方法之一。 AO/PI荧光检测PI是一种溴化乙锭的类似物,在嵌入双链DNA后释放红色荧光。尽管PI不能通过活细胞膜,但却能穿过破损的细胞膜而对核染色。AO染料具有膜通透性,能透过正常细胞膜,嵌入细胞核DNA,使之发出明亮的绿色荧光。当两者共同使用时所有活的有核细胞会发出绿色荧光,所有死的有核细胞会发出红色荧光。使用AO/PI试剂盒,通过细胞染色进行存活率分析。将AO/PI染料和细胞悬液混合后,用AO/PI app进行胞悬液存活率的测量。 GFP 转染效率应用CellFL,只需10ul样品,加到样品池,即可得到转染效率。 酵母存活率分析通过luorescein diacetatc (FDA)and propidium iodide(PI)和胞悬液混合进行酵母细胞的计数。 高速高精度计数结果Cell采用世界最先进的英伟达Tegra超级芯片处理器,凭借领先的高速高精度算法,明场成像时间小于3秒,荧先成像时间小于8秒,提供最快最佳的计数结果,成倍提高细胞计数的速度和准确性。 精确分析原代细胞原代细胞分离伴随着红细胞,血小板混杂在其中。因为红细胞和血小板没有细胞核,所以不会被AO/PI染上绿色或红色,可以实现在不裂解红细胞的情况下精确定量原代细胞。不仅如此,还包括外周血,脐带血,骨髓以及干细胞,单抗制备中的脾细胞;肿瘤研究中的各种肿癌细胞等。 高清晰度的细胞轮廓划分精确的成簇细胞和形态不规则的细胞计数。例如MCF-7乳腺癌细胞极易成团。Cell的识别软件可将细胞团中的细胞精确地分别计数。 对细胞尺寸进行设门(gating)Cell可按单个细胞的大小,园度进行归类,以直方图的形式呈现。并通过尺寸的设门,将目标细胞的数量进行精确定量。对于某些含有杂质的样本,可以通过设门,将细胞碎片,微载体等尺寸差异大的成分分开。每毫升的细胞数量也能在图中显示。 特殊材料上的细胞计数对于吸附在微载体上的细胞,借助特殊的荧光试剂,可以瞬间将细胞和载体分离。通过样品池的高度调整,使细胞能通过泳道,在平台上成像;而载体因为尺寸过大而被有效拦截,不会对细胞计数造成干扰。 直观易用的EasyApps系统基于lumex的智能操作系统,采用独立app操作。可抓屏读取数据及图像,自动wifi连接,并邮件发送数据图像。存储的图像可用于再分析,后期扩展应用及用户自定义应用。可屏幕缩放,便于观察单个细胞。高清屏幕实时观察细胞样品,直观的图像确认数据的准确性,包括:基于大小和形态判断细胞计数的准确性;成团细胞计数是否精确;红细胞血小板,碎片是否被排除;对图像进行放大缩小,方便检查是否计数正确;在荧光模式下,放大图像可以观察细胞内多核现象的观察 计算稀释倍数通过内置的稀释计算器,轻松确定您的实验所需的细胞样品及缓冲液的量。计算时自动使用细胞数结果;您可直接输入所需的浓度和体积。 其他实用APP功能密码保护账户;所有数据自动保存,查找;连接网络打印机打印报告;导出所有数据可以通过Email,或是保存到网络文件夹或是通过USB60GB因态存线召可扩展到1T北京赛百奥科技有限公司供应本产品并提供技术支持,欢迎咨询!
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  • Azenta biocision 用于 30 x 1ml 或 2ml 冷冻管的细胞冷冻容器(以前称为 CoolCell® FTS30)(货号:BCS-70)用于受控速率无酒精细胞冷冻的细胞冷冻容器在置于 -80℃ 冰箱中时可提供高度可重复的 -1℃/分钟冷冻速率,无需酒精或液体。正在申请专利的细胞冷冻容器技术利用导热合金芯和高度绝缘的外层材料来控制散热速率,以提供可重复的细胞冷冻保存。隔热外壳和导热固态芯确保在整个冷冻期间向所有小瓶一致散热 用于 30 x 1ml 或 2ml 冷冻管的无酒精细胞冷冻容器确保在 -80℃冰箱中以 -1℃/分钟的受控速率冷冻细胞无需酒精或液体通过冷冻期持续散热牢不可破,冷冻后可轻松安全地打开简单快速的样品瓶插入和取出用于干细胞、原代细胞和细胞系概述 用于受控速率无酒精细胞冷冻的细胞冷冻容器在置于 -80℃冰箱中时可提供高度可重复的 -1℃/分钟冷冻速率,无需酒精或液体。正在申请专利的细胞冷冻容器技术利用导热合金芯和高度绝缘的外层材料来控制散热速率,以提供可重复的细胞冷冻保存。隔热外壳和导热固态芯确保在整个冷冻期间向所有小瓶一致散热 细胞冷冻容器可以替代基于异丙醇的冷冻容器,例如 ThermoFisher Scientific 和其他公司的 Mr. Frosty,后者每年可消耗高达 12 升的 IPA,并且每单位每年的维护成本高达数百美元。主要特征安全样本保存冷冻率没有变化,所有小瓶都有统一的冷冻率由于样品瓶顶部外露,可快速取出冷冻样品瓶,以及可拆卸的样品瓶模块使用方便和安全牢不可破符合人体工程学的盖子在冷冻时很容易脱落从 -80°C 冰箱中取出时摸起来不冷快速重复使用时间:容器可在 5 分钟后再次使用有竞争力和成本节约的选择这些装置提供的结果可与昂贵的可编程冷冻机相媲美无需液体(如酒精)或预冷,每年可节省 12 升/单位 IPA由于消除了有害溶剂或酒精的购买和处置,没有持续成本广泛的电池兼容性原代细胞,包括白细胞、人类心脏、肌肉、小鼠细胞系,包括 CHO、LnCap、HTB77、A549、HeLa干细胞,包括人类和小鼠胚胎、乳腺癌和结肠癌、前脂肪细胞、祖细胞、人内皮细胞、胶质母细胞瘤
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  • Azenta biocision 用于 12 x 2ml 可注射细胞治疗安瓿(以前称为 CoolCell ® SV2)的细胞冷冻容器(货号:BCS-172/BCS-172CS)用于控制速率无酒精细胞冷冻的细胞冷冻容器在置于 -80℃ 冰箱中时可提供高度可重复的 -1℃/分钟冷冻速率,无需酒精或液体。正在申请专利的细胞冷冻容器技术利用导热合金芯和高度绝缘的外层材料来控制散热速率,以提供可重复的细胞冷冻保存。绝缘外壳和导热固态芯确保在整个冷冻期间向所有小瓶一致地散热。 用于 12 x 2ml 可注射细胞治疗安瓿的无酒精细胞冷冻容器可确保在 -80℃冰箱中以 -1℃/分钟的受控速率冷冻细胞无需酒精或液体通过冷冻期持续散热牢不可破,冷冻后可轻松安全地打开简单快速的样品瓶识别和移除用于干细胞、原代细胞和细胞系概述 用于控制速率无酒精细胞冷冻的细胞冷冻容器在置于 -80℃冰箱中时可提供高度可重复的 -1℃/分钟冷冻速率,无需酒精或液体。正在申请专利的细胞冷冻容器技术利用导热合金芯和高度绝缘的外层材料来控制散热速率,以提供可重复的细胞冷冻保存。绝缘外壳和导热固态芯确保在整个冷冻期间向所有小瓶一致地散热。 细胞冷冻容器可以替代基于异丙醇的冷冻容器,例如 ThermoFisher Scientific 和其他公司的 Mr. Frosty,后者每年可消耗高达 12 升的 IPA,并且每单位每年的维护成本高达数百美元。主要特征安全样本保存冷冻率没有变化,所有小瓶都有统一的冷冻率径向对称设计确保样品瓶一致性由于小瓶顶部外露以及底部和盖子之间的斜面连接,可快速取出冷冻小瓶使用方便和安全牢不可破符合人体工程学的盖子在冷冻时很容易脱落从 -80°C 冰箱中取出时摸起来不冷快速重复使用时间:容器可在 5 分钟后再次使用有竞争力和成本节约的选择这些装置提供的结果可与昂贵的可编程冷冻机相媲美无需液体(如酒精)或预冷,每年可节省 12 升/单位 IPA由于消除了有害溶剂或酒精的购买和处置,没有持续成本广泛的电池兼容性原代细胞,包括白细胞、人类心脏、肌肉、小鼠细胞系,包括 CHO、LnCap、HTB77、A549、HeLa干细胞,包括人类和小鼠胚胎、乳腺癌和结肠癌、前脂肪细胞、祖细胞、人内皮细胞、胶质母细胞瘤
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  • 细胞融合仪 400-860-5168转1674
    仪器简介:ECM2001是一台万能的细胞操作仪器,它综合了电穿孔仪和电融合仪的特点, ECM2001在细胞融合时,分三个阶段,预融合、融合、后融合阶段技术参数:ECM2001是一台万能的细胞操作仪器,它综合了电穿孔仪和电融合仪的特点, ECM2001在细胞融合时,分三个阶段,预融合、融合、后融合阶段ECM2001在预融合时可产生一种独特的高频交流波,交流波将细胞排列成双体或株琏,以便融合的进行,提高了融合的效率。融合阶段:交流波和直流波的转换之间设有微秒开关,能在极短时间内从交流电转成直流电。在方波长电波的作用下,使细胞高效融合,融合完成后,ECM2001立即产生了低电压的交流波可使已初步融合的细胞更完美的聚集在一起,完成细胞圆体程序。当转基因向导流需要较高的电压和较长的脉冲时,直流方波长脉冲可单独使用,完成转基因。主要特点:应用举例&bull 胚胎操作/核移植/动物克隆 (系统:ECM2001/830)核移植是将细胞核从供体转入受体的过程。细胞核指导胚胎的发育,导致新生体安全出生。在这个过程中,电融合用于将供体细胞与受体卵细胞融合,并进一步激活细胞分裂,形成胚胎。Meng等人(1997)将核移植技术扩展至灵长类动物模型,克隆出恒河猴。技术的进步使研究人员能够从分裂球进展至更高分化的胚胎细胞以及静止的胚儿细胞,作为核的供应来源。胚胎产生的细胞在体外培养6-13代,然后在转入前使用血清饥饿的方法使细胞静止。如前文所述,Roble、Cibelli以及Stice是第一次在1998年报告使用非老化胚成纤维细胞作为核的供体进行核移植而产生绵羊克隆转基因牛的人。Ian Wilmut在1996年震惊了整个世界,他从成年乳腺的细胞产生出第一个动物克隆&mdash &mdash 多利。使用分化的成年细胞进行克隆的能力打开了核移植广泛运用的大门即基因治疗的令人激动的模式。最近的成功事例PPL Therapeutics公司从成年体细胞克隆出猪。对于这些用途可以使用多种细胞融合样品池及微型载玻片。
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  • (一)功能应用体内模型存在许多局限性:较高的实验成本、有限的吞吐量、伦理问题和遗传背景的差异。更重要的是,与人类相比,它们在药物效应和/或疾病表型方面表现出巨大的生理差异,这解释了临床试验经常失败的原因。Kirkstall Ltd.专利技术的Quasi Vivo® 器官芯片微生理系统又称为微流体“芯片上器官”系统,具有相互连接的细胞培养单元,为类器官生长提供更具生理相关性的体内微环境。通过提供一种近生理的体外模型,模拟细胞微环境,具有更完整的结构和功能,解决动物与人类之间的种属差异,且可在体外模拟多种器官特异性疾病状态,反映药物在体内的动态变化规律和人体器官对药物刺激的真实响应,捕捉复杂的生理学反应,并满足高通量的要求。它是一个多室流动系统,为类器官培养提供了一个紧凑、易于使用的解决方案,包括2D、3D、屏障,或多器官。在疾病模型,药物筛选和毒性测试,再生医学和组织工程,发育生物学研究,感染与免疫研究,个性化医学,癌症研究等领域被广泛应用。(二)性能特点Quasi Vivo® 作为一种先进的器官芯片系统,专门设计用于解决学术和工业研究人员在开展体外和体内研究时遇到的主要问题,具有下列性能优势:1.功能延展性强可选择气液界面、液液界面、支架和流动方案的多样化培养方式允许独立、可控的空气、气体或液体层流流向顶端和基底外侧满足多器官/多细胞共培养,细胞间的信号传递等实验要求。加速类器官细胞分化和成熟,提高细胞活力,适合长期培养2.成像友好配备了光学窗口在顶部或底部表面,便于理想的实时高分辨率成像3.易于获取样本直接收集样本和获取组织或液体样本4.模拟生物力学和浓度梯度严格控制多个变量,可以模拟生理特征,如血液循环,组织间液流动态等,为细胞提供生物力学信号;可以实现免疫细胞共培养以及血管化等复杂模型构建;用于研究多种生理过程,如细胞迁移、分化、免疫反应以及癌症的转移等5.便携和易于操作紧凑型模块化腔室结构,具有更高人体生理相关性占地面积小,节省空间,可兼容标准实验室的孵化器(三)产品应用案例及发表文献1) Berger E, Magliaro C, Paczia N, Monzel AS, Antony P, Linster CL, Bolognin S, Ahluwalia A, Schamborn JC. Millifluidic culture improves human midbrain organoid vitality and differentiation. Lab Chip, 2018, 18, 3172-3183.在本研究中,作者建立了一个在Kirkstall Quasi Vivo® 器官芯片微流体条件下稳定的脑类器官培养物,并将其与使用计算流体动力学(CFD)和常规实验方法中的连续轨道振荡方法进行了比较。CFD分析是为了确定在两种实验装置中计算出的氧气量的差异是否可以用来解释在两种条件下培养的类器官中观察到的任何差异。这一比较显示了培养质量的改善,包括一个减少的“死核心”,并被模型证实,并增加了多巴胺能分化。2) Ramachandran S, Schirmer K, Münst B, Heinz S, Ghafoory S, Wö lfl S, Simon-Keller K, Marx A, Ø ie C, Ebert M, Walles H, Braspenning J and Breitkopf-Heinlein K (2015). In Vitro Generation of Functional Liver Organoid-Like Structures Using Adult Human Cells. PLOS ONE, 10(10), e0139345.在本研究中,作者使用upcyte® 人肝细胞在体外生成肝类器官,在Kirkstall Quasi Vivo® 器官芯片中进一步培养10天后,这些肝类器官表现出典型的肝实质功能特征,包括细胞色素P450、CYP3A4、CYP2B6和CYP2C9的活性,以及一些标记基因和其他酶的mRNA表达。 3) Cancer cells grown in 3D under fluid flow exhibit an aggressive phenotype and reduced responsiveness to the anti-cancer treatment doxorubicin, Tayebeh Azimi, Marilena Loizidou & Miriam V. Dwek ,Scientific Reports volume 10, Article number: 12020 (2020)肿瘤微环境(TME)作为癌细胞行为调节剂的重要性已被公认,并导致了3D体外癌症模型的发展。癌症的3D实验室体外模型旨在概括肿瘤微环境的生化和生物物理特征,并旨在以生理相关的方式使研究癌症和新的治疗方式成为可能。本文作者研究了乳腺癌细胞在2D、3D和3D微流体条件下,并对比了不同培养条件下的乳腺癌细胞的凋亡、增殖和缺氧相关基因的细胞活力和表达水平。在该实验过程中,癌细胞被制备成一个密集的3D团块,创造了一个在Kirkstall Quasi Vivo® 器官芯片流体流动条件下的肿瘤类器官,将肿瘤类器官暴露于流体和压力的生理条件下,会导致其生长、形态和对化疗挑战的敏感性的变化。该模型系统为组织密度和流体流动的作用提供了关键证据,并为使用3D模型作为癌症药物测试平台的研究人员提供参考。4)Geddes, L., Themistou, E., Burrows, J. F., Buchanan, F. J., & Carson, L. (2021). Evaluation of the In Vitro Cytotoxicity and Modulation of the Inflammatory Response by the Bioresorbable Polymers Poly(D,L-lactide-coglycolide) and Poly(L-lactide-co-glycolide). Acta Biomaterialia, 134, 261-275.医疗设备必须进行一系列的测试,以确保其在临床使用中是安全的,这些测试由国际标准化组织(ISO)规定。每个医疗设备都需要进行细胞毒性分析,这通常是体外生物相容性测试的第一步。这些测试提供了一种高效的方法来确定一种物质或一种物质对活细胞的细胞毒性,然而,它们的使用有限,因为它们不能用于确定细胞死亡的原因。在生物材料开发的早期阶段测试体外免疫反应目前还没有纳入标准程序。深入了解体外细胞对生物材料的反应将有助于早期检测和预测潜在的不良反应。为了复制体内环境和增加生理相关性,本文作者采用了Kirkstall Quasi Vivo® “芯片上的器官”流动培养系统,用于测试聚合物样品。5)Susanne Reinhold, Christian Herr, Yiwen Yao , Mehdi Pourrostami, Felix Ritzmann. Modeling of lung-liver interaction during infection in a human microfluidic organ-on-a-chip, bioRxiv preprint posted June 5, 2023.肺炎或COVID-19等呼吸道感染在世界范围内造成高死亡率和发病率。器官芯片技术在过去几年中发展起来,以建立基于人类的疾病模型,研究基本的疾病机制,并为加速药物开发提供工具。本研究的目的是建立一个肺-肝微流控系统来研究感染过程中两个器官模块的相互作用。作者利用原代人支气管(HBECs)或肺泡上皮细胞和人肝癌Huh-7细胞,通过Kirkstall Quasi Vivo® 器官芯片建立了双器官(肺/肝)微流控系统,开展共培养/刺激试验。将不可分型流感嗜血杆菌(NTHi)和铜绿假单胞菌(PAO1)应用于肺模块。通过dot-blot分析筛选分泌的介质并进行定量。通过mRNA测序,分析肺上皮细菌刺激对肝细胞转录组的影响。 (四)产品用户概况全球使用Kirkstall Quasi Vivo® 器官芯片微生理系统的学术及研究机构已超过100+个,遍布美国、英国、法国、瑞典、奥地利、意大利、荷兰、瑞士、日本等。目前器官芯片微生理系统已成功用于以下类器官模型的构建: (五)品牌制造商简介Kirkstall Ltd.成立于 2006 年,是 Braveheart Investment Group plc 的子公司,总部位于英国约克。Kirkstall开发了一种创新的微生理系统的器官芯片模型Quasi Vivo® 。作为器官芯片技术的领导者,Kirkstall已经建立了牛津大学生物医学工程研究所等著名的大学实验室的庞大用户群,产品在全球范围内享有盛誉。北京基尔比生物科技有限公司是Kirkstall ltd.授权在中国的唯一和独家总代理商,全面负责Kirkstall公司旗下所有产品在中国的销售,市场推广和技术支持等事宜。
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  • BD至尊版 流式细胞仪 400-860-5168转4934
    流式细胞分析触手可及。 BD AccuriTM 至尊版个人型流式细胞分析仪方便易用、维护简单且价格实惠,可为新应用和新的流式细胞分析用户提供触手可及的细胞分析方案。 当今激光流式细胞分析系统的分析能力和多功能性已经为我们揭示了细胞生物学的诸多奥秘,并开启了一个又一个全新的研究领域。因此,流式细胞分析技术已成为全球现代化实验室的主要研究手段。BD Accuri 至尊版流式细胞仪在易用性方面的创新突破,使得这些强大的性能更易于被新一代的流式细胞分析用户所接受。 BD Accuri 至尊版机身设计紧凑、轻巧便携且坚固耐用,对于那些需要细胞仪随时随地(实验室内或室外)均方便可用的资深研究人员而言,该仪器是一款具有重要价值的个人使用工具。仪器的大小适宜,可以很方便地安装于实验室的实验台面,如果需要生物安全防护,也可以置于层流无菌操作台中使用。 大部分BD Accuri 至尊版细胞仪的用户均可在快速入门指南的指导下开始采集和分析数据。诸如日常质量控制(QC)和补偿等多数进程可自动运行操作,并且直观的软件界面可在整个工作流程中对用户进行引导。跨越7 个数量级的超宽动态范围确保可随时使用所有数据。如果需要调节门控和补偿变化,或者需要适用新的研究,从BD Accuri 至尊版获得的信息可以在任意时间进行重新分析。 BD Accuri 流式细胞仪是全球引用最为广泛的个人型流式细胞仪。该仪器日常使用的应用范围非常广泛,遍布免疫学和细胞生物学以及癌症研究、水生物研究、生物工艺、生物燃料开发和合成生物学。操作的简便性使得这套仪器不仅适用于技术专家和经过培训的研究人员,也适用于诸如研究生和本科生一类的新手用户。 敬请期待BD 的质量和可靠性台式机型的灵敏度和简便性 亮点• 7.2-decade 动态范围(16,000,000 数字数据通道)• 支持多种来源的样品采集,包括12×75 毫米(或者更小)的样品管• 使用实验室级用水作为鞘液• 尺寸(高× 宽× 深):11×14.7×16.5 英寸(27.9×37.3×41.9 厘米)• 重量:30 磅(13.6 千克) BD Accuri 至尊版配备有一个蓝色激光器和一个红色激光器,两个散射光检测器以及加载了优化光学滤光片的四个荧光检测器,用以检测诸如FITC、PE、PerCP 和APC 等常规荧光染料以及类似于BD Horizon Brilliant ™ Blue 515 的新型高分子染料。BD Accuri 至尊版也可用以分析多种不同的荧光蛋白,例如GFP、YFP 和mCherry。它在多达四种荧光颜色检测实验中的适应性和适用性可促使研究人员发表大量引用BD Accuri 流式细胞仪的科研论文。 在生产过程中,激光器和光路就已经过调校和设置,并进行了锁定。无需调节检测器电压,系统使用更加便捷。数据数字采集具有超宽的动态范围,用户可视需要进行充分使用,从而消除了因不正确设置导致数据丢失的风险。Zoom 和VirtualGain 等软件功能允许用户在任意缩放尺度对数据进行可视化处理,保证用户可以精确地设置门和区间。 尽管机身紧凑小巧,但光学系统却展示了意想不到的荧光灵敏度。强化的测试确保光路和液路设计可以经受恶劣的工作条件考验。如果对系统加以锚定,即使实验台处于运动状态的情况下该系统也可正常运行,比如在船体中进行的实验。 BD Accuri C6 Plus 光具座紧凑的光路设计、固定校准以及预优化的检测器设置使得系统使用更为简便。 系统采用一套独特的低压蠕动泵系统驱动液路。该系统对每一次运行时抽取的样品体积进行准确监测,并且可以在不使用绝对技术微球的情况下计算每微升(μL)样品的溶质数量或者样品浓度。相比于手动计数,这些绝对计数更为精确而且可很大程度地缩减计数耗时。 系统支持各种规格样品管的使用。关闭仪器时可自动清洗液路系统,同时系统将实验室级用水作为鞘液使用,大大降低了操作成本。 可选配的BD CSamplerTM Plus 配件具有无需人为介入的特征,提供了可靠、易用的自动化操作。BD CSampler Plus 配件在BD Accuri 至尊版系统中占用的面积极小。 BD Accuri 至尊版荧光染料支持 表中所有的荧光染料都可以利用配备有标准滤光片的BD Accuri 至尊版系统进行检测。可选滤光片可用于增加分辨率或者分离具有重叠信号的荧光染料,比如GFP 和YFP。 BD CSampler Plus 自动进样配件可选的配件能够提供可靠、易用的自动化操作,同时占用的面积极小。BD CSampler Plus 支持:• 48 孔板• 96 孔板• 96 孔深孔板• 内含标准12×75-mm 管的24 管架 直观的软件—几分钟之内即可掌握轻松使用具有自动化质量控制和应用程序模板的软件 BD Accuri 至尊版软件的特点是具有一个直观的用户界面。即使是流式细胞分析新手用户也发现该系统学习简单、方便易用,以至于大部分人在不到一小时内即可使用该系统采集和分析数据。软件选项和仪器控制在软件选项卡式界面中清晰可见。 数据从采集选项卡获取。所有的任务和设置均简要列于一个屏幕中,便于快速访问和操作。其它选项卡包含用于数据分析、统计和批量分析的自定义工具。 用于多种试剂和应用的可供自由下载的软件模板,可以进一步简化设置和分析过程。BDAccuri 至尊版软件文件可以以FCS 3.1 格式导出,以便将数据无缝导入诸如FCS Express 和FlowJo ™ 等流式细胞分析程序。 自动化仪器质量控制 全新的仪器质量控制特点是利用BDTM 流式细胞仪设置和追踪(CS&T)珠对BD Accuri 至尊版进行日常自动化确认,以确保仪器硬件满足性能规格的要求。仪器质量控制结果在软件中显示的同时将以PDF 格式进行存储。软件自动生成质控报告图,以便您用于检测仪器性能随时间的变化。 每一次执行仪器质量控制时,软件也会同时更新FITC、PE、 APC 及PerCP 或PerCP-Cy5.5 荧光染料的补偿设置。有必要用补偿来解释除指定检测器以外的通道中荧光信号的溢出。质量控制设定作为一个方便的起点,有待用正确的单色控制加以确认。 此外,您可以选择用户定义的补偿来手动计算补偿值大小。当您使用其它诸如BB515、Alexa Fluor 488 或647、GFP、碘化丙啶或者SYBR Green 等荧光染料或者染料时,则需要进行该操作。 补偿设置去除人为因素造成的荧光溢出 分别采用全血样品分析在淋巴细胞和B 细胞中表达存在差异的两种分子标记物CD3 和CD19 的表达情况。在未使用荧光补偿的情况下,FITC 和PE 信号相互溢出,呈现出人为的或者错误地双阳性细胞表象。使用仪器质量控制补偿之后,溢出的效应得到消除,单独CD3+ 阳性的淋巴细胞和单独CD19+ 阳性的B 细胞易于区分。 单细胞水平的自动化多参量分析免疫表型和细胞因子分析 免疫表型分析是流式细胞术的首次经典应用领域之一,20 多年以来,BD Biosciences 以其流式细胞分析系统和相关试剂积极支持可能产生重大突破的免疫学研究。BD Accuri 至尊版是核心免疫表型研究的一个理想的实验台式应用平台,并配置用于单细胞水平多达六个参数的快速及准确分析。超宽的动态检测范围使得它便于在相同的数据文件中分析尺寸存在差异的细胞(如血小板细胞和嗜酸性粒细胞)。 多参量分析对于同时检测一份血样中不同的细胞类型至关重要,这种检测基于细胞大小和细胞表面及细胞内分子标记的表达差异。例如,您可以在BD Accuri 至尊版上执行细胞内细胞因子分析,以定义异质性样品中某一目标分析物的特异性来源。您也可以利用BDTM 流式细胞珠阵列(CBA)来同时定量检测一份小体积上清样品中多达30 种分泌出来的细胞因子。 BD Accuri 至尊版四色全血免疫表型分析板 将全血样品使用针对CD3、CD56、CD14 和CD19 的荧光抗体进行染色,并用BD Accuri 至尊版进行数据采集和分析。使用侧向散射和CD14 表达分析的方法来区分淋巴细胞群与单核细胞群。在淋巴细胞门中,基于CD3、CD56和CD19 的表达水平对T 细胞、NKT 细胞、NK细胞和B 细胞的百分比进行定量测定。采用四色荧光方案共计可对一个单独样品管中的五种血细胞群体进行鉴定。 可选的BD CSamplerTM Plus 配件可提供有利于筛选的可靠、易用的自动化技术。这套可选配件占用BD Accuri 至尊版的面积极小,对这对连接装置来说大约是3 平方英尺。 用BD CBA 试剂盒分析细胞因子的表达 BD CBA 试剂可采用极少的样品同时定量测定多种细胞因子。在这个实验中,经过刺激的外周血单核细胞中七种细胞因子使用BD ™ CBA 人源Th1/Th2/Th17细胞因子试剂盒进行定量测定。每一种细胞因子的捕获微球珠在FL4 中进行鉴定,细胞因子的水平检测基于FL2 中微球珠的信号强度。细胞因子浓度使用标准曲线进行计算。 利用细胞内流式细胞术分析细胞因子的表达 在BD GolgiStop™ 蛋白转运抑制剂存在的条件下,外周血单核细胞用PmA+ 离子载体离子霉素进行刺激。将细胞固定,进行通透性处理,并利用BD FastImmune ™ Anti-Human IFN-γ FITC/IL-4 PE荧光染料进行染色。IFN-γ 在将近一半的CD3+ 和CD3– 细胞中表达,而IL-4 主要在 CD3+ T 淋巴细胞中表达。 具有连续上样能力的更快更简便的实验协议多种细胞过程的快速分析 实验室中的个人型流式细胞仪可为细胞研究和癌症生物学研究提供多种有利优势。当分析细胞准备就绪或者获得了稀少的肿瘤样品时,拥有一台随时可用的流式细胞仪则至关重要。 利用BD Accuri 至尊版,您可以分析多种细胞过程:• 凋亡• 细胞信号传导• DNA 含量• DNA 损伤• 细胞周期• 细胞增殖• 细胞存活能力 四色荧光检测器可以兼容大范围的BDBiosciences 试剂及其它功能性染料,可灵活设计多元检测试验以对细胞生物学进行更为全面的分析。 通过影响级联信号途径中关键蛋白的磷酸化,细胞存活、生长和分化受到严格调控。BD Phosflow ™ 试剂使用磷酸化特异性的抗体,可以迅速锁定目标蛋白质特定氨基酸磷酸化位点。这个方法与免疫印迹实验一起,为磷酸化蛋白的分析提供了一个简单快捷的途径。 BD Accuri 至尊版用于凋亡检测 使用膜联蛋白V 和碘化丙啶对比测定经喜树碱(右图)以及DMSO(左图,对照实验)处理之后,人类淋巴胚瘤细胞株进入凋亡进程(绿色)的细胞占总细胞的百分比。BD Pharmingen ™ 膜联蛋白V FITC 凋亡检测试剂盒II 中含有所有的抗体和缓冲液,与之匹配的BDAccuri 至尊版软件模板可简化数据采集和分析过程。 由于BD Accuri 至尊版在一个开放的液路系统中采用非压力式蠕动泵,您可以利用开口的样品管向细胞悬液添加检测化合物而不会影响上样。这种“连续流”的方法可实现上千细胞的不间断监测,有助于准确、无间隙地动态分析那些发生在数秒之内的细胞反应。动力学应用包括钙流,纳米颗粒吸收,细胞存活和血小板细胞的激活测定。 BD Accuri 至尊版连续上样 便于从外部添加试剂,而且能避免间断数据收集。Jurkat 细胞预先装载钙离子指示剂BD Pharmingen ™ Fluo-4 AM。钙离子水平在使用钙离子通道激动剂A23187(左图)处理之后立即有所增加,而采用DMSO 对照品(右图)处理后未发现有增加。 使用BD Phosflow 试剂进行细胞信号传导分析 BD Accuri 至尊版可以检测细胞信号蛋白的翻译后修饰。经IFN-γ 处理的U-937 细胞中磷酸化的Stat1 分子(pY701)以一种剂量依赖的方式增加。根据荧光强度(mFI)可很容易对磷酸化水平进行定量测定。 试剂盒与模板简化设置和分析 测定干细胞及其衍生细胞 干细胞研究中一个主要的挑战是检测固有异质性细胞培养物中的目标细胞。BD Accuri 至尊版是这类研究的理想选择,因为其能够快速简捷地对单细胞水平的多种细胞表面和/ 或细胞内分子标记的表达水平进行分析。 利用BD Accuri 至尊版,研究者可以迅速准确地分析干细胞培养物。BD Stemflow ™ 试剂盒有助于多个方面的干细胞研究,包括多能性和成体干细胞表型评估以及iPSC 重编程效率评估。例如,您可以使用BD Stemflow ™ 人类MSC 分析试剂盒在一块操作板中运行一次ISCT 推荐的完整的表型分析。您也可以选择BD Biosciences综合性抗体包来鉴定干细胞极其衍生细胞,包括神经细胞、胰腺细胞、肝细胞和心脏的组织细胞。 利用细胞表面和细胞内标记物评估多能干细胞的表型 使用BD Accuri C6 Plus 检测细胞表面干细胞多能性(SSEA-4)和分化标记物(SSEA-1)以及细胞内多能性标记物(Oct3/4)的表达。H9 人类胚胎干细胞(WiCell) 使用BD Stemflow:trademark: 人鼠多能干细胞分析试剂盒进行染色,数据采集使用试剂盒模板程序完成。 为了进一步提升设置与分析的效率,许多BD Stemflow 试剂盒与BD Accuri 至尊版软件模板相匹配。模板是预先确定的工作空间,包括分子标记物,区间,门,标记,参数名称,运行判据和补偿设置。 软件模板简化设置和分析 可供多种BD Biosciences 试剂盒使用,BD Accuri 至尊版软件模板包括预先确定的工作空间,分子标记物,区间,门,参数名称和补偿设置,便于快速简捷的设置和分析。在该人胚胎干细胞的实验中,运行设置(中间左侧部分)和门(右上部分)都已经从模板中预先设置完成。 验证ISCT 定义的MSC 表型 人骨髓来源的骨髓间质细胞利用BD Stemflow ™ 人类MSC 分析试剂盒进行染色,利用试剂盒模板在BD Accuri C6 Plus 上进行数据采集,根据ISCT 判据分析MSC 表面分子标记物的表达。绝大部分用于分析的细胞可以表达阳性标记混合剂(CD90,CD105 和CD73,B–D)中的MSC 表面标记物,而只有极少数表达阴性标记混合剂(CD34,CD11b,CD19,CD45 和HLA-DR,A)中的标记物。门位置基于可以匹配的同种对照混合剂(未显示)进行绘制。 实验室内外不基于微球的细胞计数不同应用范围的微生物分析 在微生物学研究的不同领域,流式细胞术是一种通用而且强大的微生物(包括细菌和酵母)分析技术。BD Accuri 至尊版可以提供针对不同微生物应用需求的丰富数据,比如测定基因表达,监测细菌和酵母发酵,细菌中重组蛋白的表达,环境研究,食品加工以及饮用水监测。 或许微生物分析中最常见的工作是微生物的鉴定和计数。BD Accuri 至尊版中的独特液路系统采用蠕动泵进行驱动,从而确保其可利用软件直接并且自动化地测定样品体积并迅速进行细胞计数,淘汰了实验室的平板计数方法。BD Accuri 至尊版直接计数与计数微球高度相关,并且比手动计数更为准确。 紧凑小巧的机身设计、坚固耐用及轻便可携的特征,使得BD Accuri 至尊版成为实验室外环境研究的理想选择。固定的光路和石英杯鞘流液路技术,使仪器即便在运动和振动条件下仍能连续操作。BD Accuri 流式细胞仪的足迹从中国的喜马拉雅山峰到森林、从芬兰的五大湖到海湾、从北极到南极,已经遍布全球的各种环境场所。 BD Accuri 至尊版检测微生物自发荧光 用于检测浮游植物中天然存在的荧光色素以及BD Accuri 至尊版主要的检测器可检测到的荧光信号。 BD Accuri C6 Plus 检测细菌存活性 SYBR:emoji: Green 和碘化丙啶(PI) 用于区分经不同浓度乙醇处理过后存活和死亡的大肠杆菌细胞。乙醇对细胞存活的影响具有剂量依赖的效应。相较于标准化的内参微球对照,细胞计数与BD Accuri C6 Plus 软件中的直接体积测定相似。 藻类分析 在三份环境水样品中,自养型浮游植物的鉴定基于叶绿素a 和叶绿素b 的检测,蓝绿藻(蓝藻细菌)或者红藻的鉴定基于藻红素和荧光藻蓝蛋白的检测。从背景噪声中区分浮游植物可通过FL3 的触发以及设置合适的阈值来完成。沿海和港湾的水源含有大量具有不同自体荧光标记的藻类,而氯化处理人工池塘含有一种单一的优势种群。 检测低密度抗原,稀少种群和更多荧光染料具有检测和灵活性扩展的高级性能利用高级亮染料的优势 BD Accuri 至尊版的设计具有类似BD Horizon Brilliant ™ Blue 515(BB515)的高分子染料的兼容性,因此可以帮助您检测低密度的抗原和稀少的种群。根据专利技术并且基于诺贝尔奖化学原理,BB515 的亮度显著高于FITC。类似于FITC,其发射光进入配备标准533/30 滤光片的BD Accuri 至尊版的Fl1 通道。对于化学试剂而言,高亮度的通常更佳,因为高亮度的荧光染料保证研究人员可以鉴定出因为表达低密度抗原所以只能发射微弱信号的细胞群。 BD Horizon Brilliant ™ Blue 染料提高调节性T 细胞的检测分辨率 人全血样品中的调节性T 细胞(tregs)通过它们表达的CD25 和CD127 蛋白进行鉴定。注意由BB15 CD25 抗体( 右图)的发射光增亮信号(右移)与FITC CD25 抗体(左图)的发射光信号相比,前一种染料可对暗场和明场下的CD25+细胞进行更好地区分。数据采集使用BD Accuri 至尊版完成,数据分析使用FlowJo ™ 软件完成。 滤光片,激光和配置选项提供了组合的灵活性 BD Accuri 至尊版中标准的光学滤光片经过优化以便检测诸如FITC/BB515、PE、PerCP 和APC 等常见荧光染料。为了提升信号分辨率,或者分离具有重叠信号的荧光染料,我们为您提供了自选的、用户自行替换的滤光片以供备用。 在BD Accuri 至尊版的标准配置中,三种检测器可以读取荧光染料经蓝色激光激发的荧光发射光,而第四种检测器可以读取荧光染料经红色激光激发的荧光发射光(3- 蓝/1- 红)。通过安装可选激光选择模块,您可以在2- 蓝/2- 红和4- 蓝的配置下运行系统。该选项极大扩增了您可以分析的荧光染料组合范围。 为了支持研究人员不断发展的需求,BD Accuri 至尊版可以配置各种各样的激光。这种对灵活性的扩展有助于流式细胞仪满足广泛的研究应用需求。您可与BD 销售代表取得联系,就您所在实验室的这些选项进行讨论。 可选激光的交替配置 可选的激光选择模块允许为蓝色激光配置两个或者四个荧光通道,而在标准配置中只允许配置三个。剩余通道(如有)将分配给红色激光。每种激光的代表性荧光染料见第4 页的表格。 同时分析GFP 和mCherry CHO 细胞使用mCherry 和GFP 进行转染,采用标准配置的BD Accuri 至尊版流式细胞仪(左图),以及装配有一个黄- 绿激光的BD Accuri 至尊版流式细胞仪(右图)完成数据采集。未发现GFP 分辨率存在差异。然而,黄- 绿配置能更好地基于mCherry 和GFP 的差异性表达来区分四个亚细胞群体。更多产品参数请登录查询客服QQ:; TEL:;
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  • 类器官串联培养系统(细胞反应器)--- HUMIMIC 类器官技术平台是一种微流控微生理系统平台,能够维持和培养微缩的等效器官,模拟其各自的全尺寸对应器官的生物学功能和生物的主要特征,如生物流体流动,机械和电耦合,生理组织与流体、组织与组织的比率。 类器官串联芯片培养系统包括控制单元和芯片,控制单元能够模拟人体内生理环境,包括温度、压力、真空度、微流道循环频率、时间等参数,芯片有不通的微流道设计,针对不同的器官可以单独设置提供相应的培养条件,提供精准的培养和分化环境。类器官串联芯片培养系统可提供不同类器官的串联共培养方案,避免单一类器官无法模拟人体复杂生理学条件下器官相互通讯交流的不足。通过类器官模拟人类器官组织的生理发育过程,应用于疾病模型、肿瘤发生、以及药物安全性、有效性、毒性、ADME等方面的评估,旨在减少和取代实验室动物测试,简化人体临床试验。 类器官是指在结构和功能上都类似来源器官或组织的模拟物,通过取特定器官的干细胞(iPS/ES),或者利用人的多能干细胞定向诱导分化,能获得微型的器官样的三维培养物,在体外模拟人体器官发育过程。 类器官,具有某一器官多种功能性细胞和组织形态结构的三维(3D)培养物,主要来源于人具有多项分化潜能的多能干细胞(包括人胚胎干细胞和人诱导多能干细胞iPSCs)或成体干细胞。人多能干细胞能分化为个体所有类型的细胞,在体外,经过诱导分化,模拟人体器官发育过程,能使人多能干细胞直接分化形成各种类器官;不同组织器官都存在内源组织干细胞,在维持各器官的功能形态发挥着重要作用。这些干细胞在体外一定的诱导条件下,可以自组织形成一个直径仅为几毫米的具有组织结构和多种功能细胞的三维培养物。器官芯片是获取两个或两个以上不同的类器官,并且放置在特定的培养芯片上进行共培养,能模拟人体的多个器官参与的生理学过程。 基于这一定义,可以发现类器官具备这样几个特征: 必须包含一种以上与来源器官相同的细胞类型; 应该表现出来源器官所特有的一些功能; 细胞的组织方式应当与来源器官相似。 类器官作为一个新兴的技术,在科学研究领域潜力巨大,包括发育生物学、疾病病理学、细胞生物学、再生机制、精准医疗以及药物毒性和药效试验。与传统2D细胞培养模式相比,3D培养的类器官包含多种细胞类型,能够形成具有功能的“微器官”,能更好地用于模拟器官组织的发生过程及生理病理状态,因而在基础研究以及临床诊疗方面具有广阔的应用前景。 类器官培养使研究人体发育提供了不受伦理限制的平台,为药物筛选提供了新的平台,也是对现有2D培养方法和动物模型系统的高信息量的互补 。 此外,类器官为获取更接近自然人体发育细胞用于细胞治疗成为可能。通过类器官繁殖的干细胞群取代受损或者患病的组织,类器官提供自体和同种异体细胞疗法的可行性,未来这一技术在再生医学领域也拥有巨大的潜力 。使用这项技术,采用CRISPR/Cas9能够纠正体外遗传异常并能够将健康的转基因细胞再次回输入患者体内,并在后期整合入组织内。在精准医学应用中,患者衍生的类器官也被证明为有价值的诊断工具。在进行治疗之前,采用从患者样本来源的类器官筛查患者体外药物反应,旨在为癌症和囊胞性纤维症患者的护理提供指导并预测治疗结果。随着类器官培养系统以及其实验开发技术的不断发展,类器官应用到了各大研究领域。 类器官可以模拟人体的内外环境和人体器官,帮助研究人员观测用药会对人体器官功能产生什么样的影响。在提倡精准医学和个体化治疗的时代,类器官研究比传统的二维细胞培养更具有针对性,并且可以区别不同癌症对于相同药物的反应。不仅如此,研究者还希望通过诱导多功能干细胞强大的再生潜能,体外生成新的器官或组织,然后移植入体内以替代损坏的组织器官。 类器官培养系统--- HUMIMIC的应用案例 类器官的应用举例---疾病模型 类器官的研究还可用于于疾病模型,如发育相关问题,遗传疾病,肿瘤癌症等。通过使用患者的iPSCs可建立有价值的疾病模型,并能在体外模拟重现病人疾病模型;同时,类器官的建立可以实现对药物药效和毒性进行更有效、更真实的检测。由于类器官可以直接由人类iPSCs直接培养生成,相比于动物模型很大程度上避免了因动物和人类细胞间的差异而导致的检测结果不一致。 类器官的应用举例---药效和毒理测试 可以从患者来源的健康和肿瘤组织样品中建立类器官。与此同时类器官培养物可用于药物筛选,这可将肿瘤的遗传背景与药物反应相关联。来自同一患者健康组织的类器官的建立提供了通过筛选选择性杀死肿瘤细胞而又不损害健康细胞的化合物来开发毒性较小的药物的机会。自我更新的肝细胞类器官培养物可用于测试潜在新药的肝毒性(临床试验中药物失败的原因之一)。在该实施例中,药物B似乎最适合于治疗患者,因为它特异性杀死肿瘤类器官并且不引起肝毒性。 类器官的应用举例---类器官“生物Bank”根据目前的研究进展,建立了活体类器官“生物bank”。其中,肿瘤来源的类器官在表型和基因上都与肿瘤相似。另外,肿瘤类类器官生物库使生理学相关的药物筛选成为可能。活体类器官生物库可用于确定类器官是否对个体患者的药物反应,具有预测价值。从结直肠癌患者的健康组织和肿瘤组织中提取的三维有机组织培养物被用于高通量药物筛选,以确定可能促进个性化治疗的基因药物相关性 类器官的应用举例---重演肿瘤形成 类器官的培养和建立,可用于研究肿瘤生成过程中的突变过程,比如说,通过从同一肿瘤的不同区域培养无性繁殖的类细胞器,可以用来研究肿瘤内部的异质性。来自不同健康器官的类器官的生长,然后对培养物进行全基因组测序,可以分析器官特异性突变谱。通过生长来自同一肿瘤不同区域的类器官,可以用于研究肿瘤内异质性。区域特异性突变谱可以通过类器官的全基因组测序来揭示。使用与上述相似的方法,可以利用类器官来研究特定化合物对健康细胞和肿瘤细胞突变谱的影响。 类器官培养系统--- HUMIMIC的成功培养的器官举例 肠类器官: HansClever 课题组证实单一的Lgr5 +干细胞能够在体外持续增殖并自组装形成隐窝-绒毛样的小肠上皮结构。进一步的研究结果显示,单个成人Lgr5 + 干细胞也能在体外成功扩增成结肠类器官,将这种功能性的结肠上皮移植到硫酸葡聚糖诱导的急性结肠炎小鼠模型中可以修复其受损的结肠上皮。这提示利用单一成人结肠干细胞体外扩增进行结肠干细胞治疗是可行的。有学者还应用人诱导型多能干细胞( induced pluripotent stem cells,iPSCs) 直接定向分化为小肠组织的方法明确了Wnt3a 蛋白和成纤维细胞生长因子4 是后肠特定分化所必需的物质,而且,这种iPSCs体外构建的人体肠道组织中存在的小肠干细胞,也具有小肠特有的吸收和分泌功能。这有助于未来人肠道疾病药物的设计研究,可大大提高了药物利用率。目前,已有学者构建了小鼠小肠3D 类器官来进行P-糖蛋白抑制剂的筛选,为P-糖蛋白介导的药物转运研究提供了强有力的工具。 肝类器官: 2013 年,Takebe 等将人多能干细胞来源的肝细胞、人间充质干细胞和人内皮细胞混合后在基质胶中培养,发现3 种细胞自组装成3D 化肝芽,将该肝芽移植到丙氧鸟苷诱导肝脏衰亡的TKNOG 小鼠体内后发现这种肝芽可以连接小鼠肠系膜血管,小鼠也出现了人类特有的药物代谢过程。这为肝脏器官发生的研究提供了有益尝试。大型哺乳动物的类器官再造工程也许能加速人类器官移植治疗和疾病致病机制研究的进展。2015 年,Nantasanti 等利用狗的肝脏干细胞构建了可分化为功能性肝细胞的肝类器官模型,能用于铜潴留症的治疗。猫被认为是非常适用于研究人类代谢性疾病的模型,所以利用猫的胆道组织构建肝类器官,可能是原发性肝胆疾病研究及药物筛选的有益工具,但至今也未见利用猫建立长期保持基因稳定的肝脏干/祖细胞培养体系的报道。 胰腺类器官: 有学者发现,当控制骨形态发生蛋白碱性成纤维细胞生长因子、激活素A 和Wnt3a 的表达水平或使用一些小分子化合物进行干预时,可以控制内胚层细胞向特定的方向分化,最终形成胰腺。目前,构建胰岛类器官的主要方法包括利用各种干祖细胞产生胰岛样细胞群和利用各种来源的胰腺细胞悬液或胰腺组织块自组装成拟胰岛体。2011 年,Saito 等将人iPSCs 和胚胎小鼠胰岛细胞体外共培养,最后形成能够产生胰岛素的不成熟细胞群,该细胞群由胰岛α 细胞包绕中央的β 细胞构成,这种结构和成年鼠胰岛相似,将其移植到链脲菌素诱导的高血糖小鼠模型中后发现小鼠血糖水平得到极大改善。而进一步的体内实验研究还需要关注如何规避免疫反应、促进再血管化、促进类器官分化发育等问题,在这方面,Sabek 等提出制备纳米腺体来促进胰岛发挥作用,这种纳米腺体是运用3D 打印技术制作可吸收聚合物胶囊包裹胰岛样细胞团形成的,这可能是未来胰岛类器官应用的一种思路。 脑类器官: 近来,谱系重编程技术为获取特异性种子细胞提供了新的途径。Lancaster 等通过加入不同生长因子的方法将人类胚胎干细胞( embryonic stem cell,ESC) 和iPSC 在神经培养基3D 培养出了与9 ~ 10周胚胎大脑类似的“类大脑”,此类迷你大脑具备人类大脑发育初期的一些主要区域,也出现了背侧皮层、腹侧前脑等可辨认的特征,但由于缺乏一些特定的特征,如小脑、海马状突起等,这些区域无法应用于干细胞模型。之后,该研究者利用小颅畸形患者的皮肤成纤维细胞诱导形成了患者特异性iPSC 细胞系,并应用后者构建了小颅畸形脑类器官模型,通过对照实验发现,正常ESC和该iPSCs 在类器官形成上并没有明显差异,但是后者形成的类器官中有大量未成熟的神经元分化,这为大脑发育紊乱类疾病的研究提供了一定的思路。2015年Kirwan 等应用人iPSC 体外构建了人大脑皮层神经网络,能够模拟人体内皮层网络的发育和功能,这表明可以在体外通过构建大脑类器官来进行人类前脑神经网络生理学机制的研究。 前列腺类器官: 2014 年,研究人员首次在实验室利用来自转移性前列腺癌患者的活检标本和去势抵抗性前列腺癌( castration-resistant prostate cancer,CRPC) 患者的循环肿瘤细胞成功培育出7 个前列腺癌类器官,这些前列腺癌类器官以及从中获得的肿瘤移植物的组织结构及基因突变谱与患者转移灶样本高度相似。Nicholson 等[21]也应用类器官培养技术成功在体外构建患者来源的异种移植物模型,相比于人源性肿瘤组织异种移植及基因工程鼠模型,这种新型的患者来源的类器官能更好地代表CRPC 等高级别前列腺癌,还能代表前列腺癌的庞大临床疾病谱,而这种疾病谱是目前仅有的前列腺癌细胞系无法代表的,因而在前列腺癌药物筛选和个体化治疗中展现出巨大的应用前景。 类器官串联培养系统--- HUMIMIC的技术方案:多器官串联培养,在没有病人的情况下测试病人类器官串联芯片培养系统包括控制单元和芯片,控制单元能够模拟人体内生理环境,包括温度、压力、真空度、微流道循环频率、时间等参数,芯片有不同的微流道设计,针对不同的器官可以单独设置提供相应的培养条件,提供精准的培养和分化环境。类器官串联芯片培养系统可提供不同类器官的串联共培养方案,避免单一类器官无法模拟人体复杂生理学条件下器官相互通讯交流的不足。通过类器官模拟人类器官组织的生理发育过程,应用于疾病模型、肿瘤发生、以及药物安全性、有效性、毒性、ADME等方面的评估,旨在减少和取代实验室动物测试,简化人体临床试验。 为获取更高相关与准确的测试结果,我们开发了人体器官模型的自动芯片测试:配备具有指示相关性的器官模型的芯片,以能够在接触生物体之前检测其安全性和有效性;最终为芯片配备患者自身相关病变器官的亚基,以评估整个个性化治疗的效果; 人体生理反应往往涉及更多介质循环和不同组织间相互作用,多器官芯片才能全面反映出机体器官功能的复杂性、完整性以及功能变化,一个相互作用的系统才能更好的模拟整个系统中器官和组织的不同功能。可提供不同类器官的串联培养解决方案,避免单一类器官无法模拟人体复杂生理学条件下器官相互通讯交流的不足。把多种不同器官和组织培养在芯片上,然后通过微通道连接起来,集成一个相互作用的系统,从而模拟人体中的不同功能器官的交流通讯和互相作用。TissUse专有的商用MOC技术支持的器官培养物的数量范围从单个器官培养到支持复杂器官相互作用研究的器官数量,包括单器官、二器官、三器官和四器官培养的商业化的平台。成功的案例包括:肝脏、肠、皮肤、血管系统、神经组织、心脏组织、软骨、胰腺、肾脏、毛囊、肺组织、脂肪组织、肿瘤模型和骨髓以及各自的多器官串联组合方案。德国TissUse公司专注于类器官培养系统研究22年,推出的HUMIMIC类器官串联芯片培养系统,得到FDA的推荐,可提供不同类器官的串联培养解决方案,避免单一类器官培养无法模拟人体器官相互通讯关联的缺陷,同时也提供相关的技术方案和后续方法试剂支持,属于国际上少有的“Multi-Organ-Chip” 和“Human-on-a-chip”的方案提供者。相关方案已被广泛应用于药物开发、化妆品、食品与营养和消费产品等多个领域. 类器官串联培养系统---HUMIMIC系统 一、专业化的硬件(控制单元) 主机(控制单元)是一个紧凑的台式设备,能够模拟人体内生理环境,包括温度、压力、真空度、微流道循环频率、时间等参数。7寸触摸显示器,控制面板可以在整个过程中对每个多器官芯片分别进行调节,无需外接电脑,软件操控友好;可以自主设置每个器官芯片的培养条件,包括温度、压力、真空度、微流道循环频率、时间等参数;可串联培养2个不同(或相同)、3个不同的、4个不同的类器官;3个连接拓展口,用于连接其他设备;同时操控高达8个Chip3 / Chip3 plus,4个Chip2 /Chip4或这些的组合; 二、类器官芯片芯片有不同的微流道设计,针对不同的器官可以单独设置提供相应的培养条件,提供精准的培养和分化环境;芯片的泵腔内的柔性膜通过连接的管道,受到压力或真空的作用,在微流道之中产生脉动体流;二联类器官芯片可以在一个芯片上串联培养2个不同(或相同)的类器官;三联类器官芯片可以在一个芯片上串联培养3个不同的类器官;四联类器官芯片可以在一个芯片上串联培养4个不同的类器官; 三、服务方案(细胞、试剂,诱导方案) 四、器官模型和串联培养技术 类器官串联培养系统---HUMIMIC的应用案例1、神经球和肝脏的串联共培养(柏林工业大学)-二联器官共培养的药物敏感性2015, Journal of Biotechnology, A multi-organ chip co-culture of neurospheres and liver equivalents for long-term substance testing目前用于药物开发的体外实验平台无法模拟人体器官的复杂性,而人类和实验室动物的系统差异巨大,因此现有的方案都不能准确预测药物的安全性和有效性。德国、葡萄牙和俄罗斯的研究团队通过TissUse GmbH公司的微流控多器官芯片(MOC)平台,测试毒物对多器官的作用,揭示了基于微流控的多器官串联共培养能够更好的模拟人体的生理学环境。在体外培养条件下,由于氧气和营养供应有限,类器官培养往往会随着时间的推移而去分化。然而微流控系统中通过持续灌注培养基,更好地控制环境条件,如清除分泌物和刺激因子,并且培养基以可控流速通过,以模拟血流产生的生物剪切应力,因此类器官培养物可以保持良好的生长状态。 双器官串联芯片(2-OC)能够串联共培养人的神经球(NT2细胞系)和肝脏类器官(肝HepaRG细胞和肝HHSteC细胞)。在持续两周的实验中,反复加入神经毒剂2,5-己二酮,引起神经球和肝脏的细胞凋亡。跟单器官培养相比,串联共培养对毒剂更敏感。因此,多器官串联共培养在临床研究中可以更准确地预测药物的安全性和有效性。推测这是因为一个类器官的凋亡信号导致了第二个类器官对药物反应的增强,这一推测得到了实验结果的支持,即串联共培养的敏感性增加主要发生在较低浓度药物中。 2、心脏肝脏骨骼皮肤的串联共培养(哥伦比亚大学)-四联器官共培养的复杂通讯模型哥伦比亚大学的科学家也开发了一种多器官串联芯片,建立了串联共培养心脏、肝脏、骨骼、皮肤的技术,发表于2022年的Nature Biomedical Engineering,中通过血液循环串联培养4个类器官,保持了各个类器官的表型,还研究了常见的抗癌药阿霉素对串联芯片中的类器官以及血管的影响。结果显示药物对串联共培养类器官的影响与临床研究结果非常相似,证明了多器官串联共培养能够成功的模拟人体中的药代动力学和药效学特征。“最值得注意的是,多器官串联芯片能够准确的预测出阿霉素的心脏毒性和心肌病,这意味着,临床医生可以减少阿霉素的治疗剂量,甚至让患者停止该治疗方案。“Gordana Vunjak-Novakovic, Department of Biomedical Engineering, Columbia University 3、胰岛和肝脏在芯片上的串联共培养(阿斯利康)-二联器官共培养的反馈通讯2017, Nature Scientific Reports, Functional coupling of human pancreatic islets and liver spheroids on-a-chip: Towards a novel human ex vivo type 2 diabetes model人类系统性疾病的发生过程都是通过破坏两个或多个器官的自我平衡和相互交流。研究疾病和药疗就需要复杂的多器官平台作为体外生理模型的工具,以确定新的药物靶点和治疗方法。2型糖尿病(T2DM)的发病率正在不断上升,并与多器官并发症相关联。由于胰岛素抵抗,胰岛通过增加分泌和增大胰岛体积来满足胰岛素不断增加的需求量。当胰岛无法适应机体要求时,血糖水平就会升高,并出现明显的2型糖尿病。由于胰岛素是肝脏代谢的关键调节因子,可以将生产葡萄糖的平衡转变为有利于葡萄糖的储存,因此胰岛素抵抗会导致糖稳态受损,从而导致2型糖尿病。过去已经报道了多种表征T2DM特征的动物模型,但是,从动物实验进行的研究往临床上转化的效果不佳。更重要的是,目前使用的药物,虽然能缓解糖尿病症状,但对疾病进一步发展的治疗效果有限。胰腺和肝脏是参与维持葡萄糖稳态的两个关键器官,为了模拟T2DM,阿斯利康(AstraZeneca)的科学家利用TissUse GmbH公司的微流控多器官芯片(MOC)平台,通过微流控通道相互连接,建立一个双器官串联芯片(2-OC)模型,实现芯片上胰腺和肝脏类器官的串联共培养,在体外模拟了胰腺和肝脏之间的交流通讯。 建立串联共培养类器官(胰岛+肝脏)和单独培养类器官(仅胰岛或肝脏),在培养基中连续培养15天,串联共培养显示出稳定、重复、循环的胰岛素水平。而胰岛单独培养的胰岛素水平不稳定,从第3天到第15天,降低了49%。胰岛与肝球体串联共培养中,胰岛可长期维持葡萄糖水平,刺激胰岛素分泌,而单独培养的胰岛,胰岛素分泌显著减少。胰岛分泌的胰岛素促进了肝球体对葡萄糖的利用,显示了串联共培养中类器官之间的功能性交流。在单独培养中的肝球体中,15天内循环葡萄糖浓度稳定维持在~11 mM。而与胰岛共培养时,肝球体的循环葡萄糖在48小时内降低到相当于人正常餐后的水平度,表明胰岛类器官分泌的胰岛素刺激了肝球体摄取葡萄糖。 4、肺肿瘤和皮肤在芯片上的串联共培养(拜耳)-抗体药物对肿瘤和正常器官的影响 针对EGFR抗体的药物在癌症治疗中被广泛应用。然而,抗癌药物的使用量与皮肤不良反应成正比相关,皮肤毒性是上皮生长因子受体(EGFR) 靶向治疗中最常见的副作用。但是对于后者的预测目前的方法均无法实现。双器官串联芯片(2-OC)模型,实现芯片上皮肤和肿瘤的共培养,用于模拟重复给药的剂量实验,同时还生成安全性和有效性的数据,可以在非常早的阶段检测到西妥昔单抗cetuximab对皮肤的几个关键副作用。这种体外分析能够在临床表现之前预评估毒性副作用,可以替代动物试验,有望成为评价EGFR抗体和其他肿瘤药物治疗指数的理想工具。 5、皮肤-肝脏在芯片上的串联共培养(拜尔斯道夫公司)—评估化妆品不同的给药途径d Science, Metal‐Specific Biomaterial Accumulation in Human Peri‐Implant Bone and Bone MarrowSchoon J, Hesse B, Rakow A, Ort MJ, Lagrange A, Jacobi D, Winter A, Huesker K, Reinke S, Cotte M,Tucoulou R, Marx U, Perka C, Duda GN, Geissler S
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  • 仪器简介:CombiFossTM 7是MilkoScanTM 7 RM与FossomaticTM 7或FossomaticTM 7 DC的完美结合,可以检测原料奶中的19个参数,包括体细胞分型计数,实现用户对乳腺炎的高效管理。利用独特的硬件和软件特性,检测结果在6秒内可以同步传递到实验室。CombiFossTM 7提供更好的服务,6秒钟分析单个样品的19个参数,包含新参数—体细胞分型计数(DSCC)-第一个高容量的分析仪,可同时获得体细胞分型计数和体细胞总数计数,为奶农进行乳腺炎管理提供更好的数据;-可在6秒钟快速分析得到19个参数,避免单个装置的分析成本和时间。通过提供先进检测,建立新业务,例如,酮病筛查、游离脂肪酸组成和非目标物产假筛查。主要特点:使用第7 代CombiFoss技术,获得更多的数据,花费更低的成本-使用新的流动系统技术获得更长的正常工作时间,该技术包含金刚石观察室(确保使用10年);-无论每小时分析100或600个样品,均获得值得信赖的结果;-新的模块化样品轨道使清洁更加方便和快速。使用最新的仪器管理软件获得高性能和低工时? 通过桌面控制多台仪器,省时省力;-在仪器连续运行时,通过升级和校准避免仪器停工;-一次性执行多个操作,降低人为错误的几率,对所有数据进行备份。样本及参数:样品:牛奶,绵羊奶,山羊奶和水牛奶参数:脂肪,蛋白(真蛋白和粗蛋白),酪蛋白,乳糖,固形物(非脂固形物和总固形物),尿素,柠檬酸,游离脂肪酸,脂肪酸组成,冰点,pH,酮病筛查(BHB和丙酮),原奶掺假鉴别和筛查速度:每小时100-600个样品(取决于仪器具体配置)
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  • (一)功能应用体内模型存在许多局限性:较高的实验成本、有限的吞吐量、伦理问题和遗传背景的差异。更重要的是,与人类相比,它们在药物效应和/或疾病表型方面表现出巨大的生理差异,这解释了临床试验经常失败的原因。Kirkstall Ltd.专利技术的Quasi Vivo® 器官芯片微生理系统又称为微流体“芯片上器官”系统,具有相互连接的细胞培养单元,为类器官生长提供更具生理相关性的体内微环境。通过提供一种近生理的体外模型,模拟细胞微环境,具有更完整的结构和功能,解决动物与人类之间的种属差异,且可在体外模拟多种器官特异性疾病状态,反映药物在体内的动态变化规律和人体器官对药物刺激的真实响应,捕捉复杂的生理学反应,并满足高通量的要求。它是一个多室流动系统,为类器官培养提供了一个紧凑、易于使用的解决方案,包括2D、3D、屏障,或多器官。在疾病模型,药物筛选和毒性测试,再生医学和组织工程,发育生物学研究,感染与免疫研究,个性化医学,癌症研究等领域被广泛应用。(二)性能特点Quasi Vivo® 作为一种先进的器官芯片系统,专门设计用于解决学术和工业研究人员在开展体外和体内研究时遇到的主要问题,具有下列性能优势:1.功能延展性强可选择气液界面、液液界面、支架和流动方案的多样化培养方式允许独立、可控的空气、气体或液体层流流向顶端和基底外侧满足多器官/多细胞共培养,细胞间的信号传递等实验要求。加速类器官细胞分化和成熟,提高细胞活力,适合长期培养2.成像友好配备了光学窗口在顶部或底部表面,便于理想的实时高分辨率成像3.易于获取样本直接收集样本和获取组织或液体样本4.模拟生物力学和浓度梯度严格控制多个变量,可以模拟生理特征,如血液循环,组织间液流动态等,为细胞提供生物力学信号;可以实现免疫细胞共培养以及血管化等复杂模型构建;用于研究多种生理过程,如细胞迁移、分化、免疫反应以及癌症的转移等5.便携和易于操作紧凑型模块化腔室结构,具有更高人体生理相关性占地面积小,节省空间,可兼容标准实验室的孵化器(三)产品应用案例及发表文献1) Berger E, Magliaro C, Paczia N, Monzel AS, Antony P, Linster CL, Bolognin S, Ahluwalia A, Schamborn JC. Millifluidic culture improves human midbrain organoid vitality and differentiation. Lab Chip, 2018, 18, 3172-3183.在本研究中,作者建立了一个在Kirkstall Quasi Vivo® 器官芯片微流体条件下稳定的脑类器官培养物,并将其与使用计算流体动力学(CFD)和常规实验方法中的连续轨道振荡方法进行了比较。CFD分析是为了确定在两种实验装置中计算出的氧气量的差异是否可以用来解释在两种条件下培养的类器官中观察到的任何差异。这一比较显示了培养质量的改善,包括一个减少的“死核心”,并被模型证实,并增加了多巴胺能分化。2) Ramachandran S, Schirmer K, Münst B, Heinz S, Ghafoory S, Wö lfl S, Simon-Keller K, Marx A, Ø ie C, Ebert M, Walles H, Braspenning J and Breitkopf-Heinlein K (2015). In Vitro Generation of Functional Liver Organoid-Like Structures Using Adult Human Cells. PLOS ONE, 10(10), e0139345.在本研究中,作者使用upcyte® 人肝细胞在体外生成肝类器官,在Kirkstall Quasi Vivo® 器官芯片中进一步培养10天后,这些肝类器官表现出典型的肝实质功能特征,包括细胞色素P450、CYP3A4、CYP2B6和CYP2C9的活性,以及一些标记基因和其他酶的mRNA表达。 3) Cancer cells grown in 3D under fluid flow exhibit an aggressive phenotype and reduced responsiveness to the anti-cancer treatment doxorubicin, Tayebeh Azimi, Marilena Loizidou & Miriam V. Dwek ,Scientific Reports volume 10, Article number: 12020 (2020)肿瘤微环境(TME)作为癌细胞行为调节剂的重要性已被公认,并导致了3D体外癌症模型的发展。癌症的3D实验室体外模型旨在概括肿瘤微环境的生化和生物物理特征,并旨在以生理相关的方式使研究癌症和新的治疗方式成为可能。本文作者研究了乳腺癌细胞在2D、3D和3D微流体条件下,并对比了不同培养条件下的乳腺癌细胞的凋亡、增殖和缺氧相关基因的细胞活力和表达水平。在该实验过程中,癌细胞被制备成一个密集的3D团块,创造了一个在Kirkstall Quasi Vivo® 器官芯片流体流动条件下的肿瘤类器官,将肿瘤类器官暴露于流体和压力的生理条件下,会导致其生长、形态和对化疗挑战的敏感性的变化。该模型系统为组织密度和流体流动的作用提供了关键证据,并为使用3D模型作为癌症药物测试平台的研究人员提供参考。4)Geddes, L., Themistou, E., Burrows, J. F., Buchanan, F. J., & Carson, L. (2021). Evaluation of the In Vitro Cytotoxicity and Modulation of the Inflammatory Response by the Bioresorbable Polymers Poly(D,L-lactide-coglycolide) and Poly(L-lactide-co-glycolide). Acta Biomaterialia, 134, 261-275.医疗设备必须进行一系列的测试,以确保其在临床使用中是安全的,这些测试由国际标准化组织(ISO)规定。每个医疗设备都需要进行细胞毒性分析,这通常是体外生物相容性测试的第一步。这些测试提供了一种高效的方法来确定一种物质或一种物质对活细胞的细胞毒性,然而,它们的使用有限,因为它们不能用于确定细胞死亡的原因。在生物材料开发的早期阶段测试体外免疫反应目前还没有纳入标准程序。深入了解体外细胞对生物材料的反应将有助于早期检测和预测潜在的不良反应。为了复制体内环境和增加生理相关性,本文作者采用了Kirkstall Quasi Vivo® “芯片上的器官”流动培养系统,用于测试聚合物样品。5)Susanne Reinhold, Christian Herr, Yiwen Yao , Mehdi Pourrostami, Felix Ritzmann. Modeling of lung-liver interaction during infection in a human microfluidic organ-on-a-chip, bioRxiv preprint posted June 5, 2023.肺炎或COVID-19等呼吸道感染在世界范围内造成高死亡率和发病率。器官芯片技术在过去几年中发展起来,以建立基于人类的疾病模型,研究基本的疾病机制,并为加速药物开发提供工具。本研究的目的是建立一个肺-肝微流控系统来研究感染过程中两个器官模块的相互作用。作者利用原代人支气管(HBECs)或肺泡上皮细胞和人肝癌Huh-7细胞,通过Kirkstall Quasi Vivo® 器官芯片建立了双器官(肺/肝)微流控系统,开展共培养/刺激试验。将不可分型流感嗜血杆菌(NTHi)和铜绿假单胞菌(PAO1)应用于肺模块。通过dot-blot分析筛选分泌的介质并进行定量。通过mRNA测序,分析肺上皮细菌刺激对肝细胞转录组的影响。 (四)产品用户概况全球使用Kirkstall Quasi Vivo® 器官芯片微生理系统的学术及研究机构已超过100+个,遍布美国、英国、法国、瑞典、奥地利、意大利、荷兰、瑞士、日本等。目前器官芯片微生理系统已成功用于以下类器官模型的构建: (五)品牌制造商简介Kirkstall Ltd.成立于 2006 年,是 Braveheart Investment Group plc 的子公司,总部位于英国约克。Kirkstall开发了一种创新的微生理系统的器官芯片模型Quasi Vivo® 。作为器官芯片技术的领导者,Kirkstall已经建立了牛津大学生物医学工程研究所等著名的大学实验室的庞大用户群,产品在全球范围内享有盛誉。北京基尔比生物科技有限公司是Kirkstall ltd.授权在中国的唯一和独家总代理商,全面负责Kirkstall公司旗下所有产品在中国的销售,市场推广和技术支持等事宜。
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  • BLS细胞融合仪 400-860-5168转1674
    BLS产品中国总代理,任何其他公司在中国销售该品牌的任何产品都须经过香港友诚生物科技有限公司许可并授权欧盟生物实验室设备与维护集团(BiologicalLaboratoryEquipment,MaintenanceandServiceLtd.简称:BLS),BLS公司是欧洲一家专业生产电融合设备的厂家,尤其在胚胎干细胞的电融合上面更具有全球独一无二的技术。BLS产品的用户遍布全球,用我们的设备发表的文章每年多达数百篇。在CELL,NATURE以及NUCLEARACID等专业杂志上经常可以见到BLS矫健的身影。其提供的大量文献与PROTOCOL给用户的科研工作带来极大的方便。核移植是将细胞核从供体转入受体的过程。细胞核指导胚胎的发育,导致新生体安全出生。在这个过程中,电融合用于将供体细胞与受体卵细胞融合,并进一步激活细胞分裂,形成胚胎。Meng等人(1997)将核移植技术扩展至灵长类动物模型,克隆出恒河猴。技术的进步使研究人员能够从分裂球进展至更高分化的胚胎细胞以及静止的胚儿细胞,作为核的供应来源。胚胎产生的细胞在体外培养6-13代,然后在转入前使用血清饥饿的方法使细胞静止。如前文所述,Roble、Cibelli以及Stice是第一次在1998年报告使用非老化胚成纤维细胞作为核的供体进行核移植而产生绵羊克隆转基因牛的人。IanWilmut在1996年震惊了整个世界,他从成年乳腺的细胞产生出第一个动物克隆——多利。使用分化的成年细胞进行克隆的能力打开了核移植广泛运用的大门即基因治疗的令人激动的模式。最近的成功事例PPLTherapeutics公司从成年体细胞克隆出猪。对于这些用途可以使用多种细胞融合样品池及微型载玻片。细胞融合仪CF-150B胚胎细胞融合仪和相关电极槽(GSS-250)专为哺乳动物胚胎分裂球电融合而设计,可在电解液或非电解液中运用。一个适当导向的短电脉冲施加在早期胚胎可以溶解细胞膜,从而完成细胞质和细胞核融合。此仪器的主要应用是产生小鼠四倍体胚胎产生和体细胞核转移克隆。标准的双细胞分裂期胚胎能够迅速地融入单个细胞(单细胞分裂期四倍体胚胎)。这种四倍体胚胎可用于与遗传控制小鼠胚胎干细胞(ES)聚合,从而产生完全的ES衍生细胞胎儿(Nagyetal.,1990 NagyandRossant 1993).随着ES细胞遗传控制技术的发展,ES衍生细胞胚胎有了更广阔的应用空间:1  应用于测试新衍生的或遗传控制的胚胎干细胞的发育潜能(Nagy et al., 1993).2  完全ES衍生细胞胎儿为不同功能或遗传研究提供丰富的组织和器官前身资源(Forrester et al. 1991).3 最近,gene-trap战略用于完全衍生ES胚胎聚合,此胚胎由ES四倍体细胞胚胎产生,从而获取基因表达模式的直接信息CF-150B细胞融合仪和专业设计的高精度电极槽一起使用。槽有三种不同的缝间隙,250μm,500μm和1000μm,型号名分别为GSS-250,GSS-500和GSS-1000。在做双细胞期分裂球融合时,任何一种槽均可使用。如果用于克隆目的,我们推荐GSS-250。电极材料是高品质不锈钢的,并将其安置在一种厚玻璃中。所有这些材料具有生物安全性,无毒。CF-150B细胞融合仪和专业设计的电极夹GSH-1一起使用.此“快速夹”设计使得电极牢固夹在组织培养板(或其盖上)。在融合过程中绝对不会有偶然的滑动,并且给电极线提供了永久的良好接触。电极夹可用于三种里任何一种电极GSS-250,GSS-500orGSS-1000。CF-150B细胞融合仪和新型设计的聚合针DN-10一起使用.在组织培养板底部形成一个小凹陷以便小胚胎的聚集,例如胚胎、ES细胞块以及移植早期的鼠胚胎。和附件球一起使用,这些针头更符合人体动力学,在使用中减少手指和手的压力。CF-150B细胞融合仪和聚合针头DN-09一起使用.聚合针DN-09是最初设计的聚合针头,在组织培养板底部形成一个小凹陷以便小胚胎的聚集,例如胚胎、干细胞以及移植早期的鼠胚胎。如果所有参数都选择最佳(完全按照BLS的protocol),融合率将高于90%,胚胎在融合过程中死亡率低于10%,并且24小时内至少80%成功融合的胚胎将成长为健康的四细胞期胚胎。
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  • BTX ECM2001细胞融合仪 400-860-5168转1674
    仪器简介:ECM2001是一台万能的细胞操作仪器,它综合了电穿孔仪和电融合仪的特点, ECM2001在细胞融合时,分三个阶段,预融合、融合、后融合阶段 ECM2001在预融合时可产生ECM2001是一台万能的细胞操作仪器,它综合了电穿孔仪和电融合仪的特点, ECM2001在细胞融合时,分三个阶段,预融合、融合、后融合阶段 ECM2001在预融合时可产生技术参数:ECM2001是一台万能的细胞操作仪器,它综合了电穿孔仪和电融合仪的特点,  ECM2001在细胞融合时,分三个阶段,预融合、融合、后融合阶段 ECM2001在预融合时可产生一种独特的高频交流波,交流波将细胞排列成双体或株琏,以便融合的进行,提高了融合的效率。 融合阶段:交流波和直流波的转换之间设有微秒开关,能在极短时间内从交流电转成直流电。在方波长电波的作用下,使细胞高效融合, 融合完成后,ECM2001立即产生了低电压的交流波可使已初步融合的细胞更完美的聚集在一起,完成细胞圆体程序。 当转基因向导流需要较高的电压和较长的脉冲时,直流方波长脉冲可单独使用,完成转基因。主要特点:应用举例 &bull 胚胎操作/核移植/动物克隆 (系统:ECM2001/830) 核移植是将细胞核从供体转入受体的过程。细胞核指导胚胎的发育,导致新生体安全出生。在这个过程中,电融合用于将供体细胞与受体卵细胞融合,并进一步激活细胞分裂,形成胚胎。Meng等人(1997)将核移植技术扩展至灵长类动物模型,克隆出恒河猴。技术的进步使研究人员能够从分裂球进展至更高分化的胚胎细胞以及静止的胚儿细胞,作为核的供应来源。胚胎产生的细胞在体外培养6-13代,然后在转入前使用血清饥饿的方法使细胞静止。如前文所述,Roble、Cibelli以及Stice是第一次在1998年报告使用非老化胚成纤维细胞作为核的供体进行核移植而产生绵羊克隆转基因牛的人。Ian Wilmut在1996年震惊了整个世界,他从成年乳腺的细胞产生出第一个动物克隆&mdash &mdash 多利。使用分化的成年细胞进行克隆的能力打开了核移植广泛运用的大门即基因治疗的令人激动的模式。最近的成功事例PPL Therapeutics公司从成年体细胞克隆出猪。对于这些用途可以使用多种细胞融合样品池及微型载玻片。
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