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電子發(fā)燒友網(wǎng)>醫(yī)療電子>基于高內(nèi)涵顯微成像流式細(xì)胞儀的免疫學(xué)研究

基于高內(nèi)涵顯微成像流式細(xì)胞儀的免疫學(xué)研究

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褀氏生物宣布完成數(shù)千萬元A輪融資

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指真生物完成數(shù)千萬元A+輪融資,啟明創(chuàng)投獨家投資

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2022-03-15 16:06:271262

法國oxxius激光器在光流控流式細(xì)胞術(shù)中的應(yīng)用

困難,代表性差以及并發(fā)癥的風(fēng)險,而影像學(xué)和血清檢測又不夠靈敏。于是,基于循環(huán)腫瘤細(xì)胞液體活檢的光流控流式細(xì)胞術(shù)由于分子信息全面、采樣方便、侵入小、無放射性污染、成本低等優(yōu)點成為了最具潛力的檢測手段。
2022-04-22 16:45:251700

超分辨高精度顯微鏡3D成像模塊的應(yīng)用說明

200nm、軸向尺寸小于500nm的細(xì)胞結(jié)構(gòu)。二十一世紀(jì)初期,具有納米尺度分辨率的超分辨光學(xué)顯微成像技術(shù)的出現(xiàn),使得研究人員可以在更高的分辨率水平進(jìn)行生物研究。在超分辨顯微技術(shù)飛速發(fā)展的同時,現(xiàn)有成像技術(shù)的缺陷也日益顯現(xiàn),例如
2022-04-24 16:51:312345

Prime BSI相機在活細(xì)胞的長時程延時成像中的應(yīng)用

倫敦Francis Crick研究所高端光學(xué)顯微鏡 (CALM) 的負(fù)責(zé)人 Kurt Anderson 教授和資深科學(xué)家 Matt Renshaw 博士共同負(fù)責(zé)超過十幾套高端顯微成像系統(tǒng),包括點掃描
2022-05-06 18:05:212456

新型的2D MOF納米傳感器集成的液滴微流控流式細(xì)胞儀

納米傳感器集成的液滴微流控流式細(xì)胞儀由三部分組成——單細(xì)胞液滴發(fā)生器、納米探針微注射單元和液滴熒光檢測單元。Nano-DMFC系統(tǒng)首先產(chǎn)生單細(xì)胞液滴,然后2D MOF納米傳感器被精確地微注射到每個單細(xì)胞液滴中,在活細(xì)胞水平實現(xiàn)單個腫瘤細(xì)胞中的雙重miRNA表征。
2022-07-28 09:17:401723

NIST一個項目設(shè)計了一種流式細(xì)胞儀裝置

NIST項目設(shè)計了一個流式細(xì)胞儀平臺,粒子流量高達(dá)每秒100個或更高,該平臺在通道中相隔16毫米的兩個不同位點,對粒子進(jìn)行測量,每個位點測量2次,總共給出4個讀數(shù),從而允許測量變異程度低至1%水平。
2022-08-01 15:52:501352

Live seq允許單細(xì)胞的時間轉(zhuǎn)錄組記錄

基因表達(dá)程序的變化是細(xì)胞對外源和內(nèi)源刺激反應(yīng)的重要表現(xiàn)。對單個細(xì)胞的連續(xù)觀測是細(xì)胞對刺激反應(yīng)、變化的重要研究手段,活細(xì)胞成像是最早的方法之一。隨著顯微成像技術(shù)和熒光標(biāo)記手段的發(fā)展,顯微成像可實現(xiàn)從體外細(xì)胞培養(yǎng)到體內(nèi)環(huán)境下對基因表達(dá)的動態(tài)觀測。
2022-08-22 15:26:111651

研究者如何研究SLS和IS的腫瘤免疫微環(huán)境

免疫抑制性骨髓細(xì)胞,如腫瘤相關(guān)巨噬細(xì)胞(TAMs),由于其強大的抑制功能和在腫瘤微環(huán)境中的高豐度,被認(rèn)為是癌癥免疫治療的主要障礙。
2022-10-25 16:43:222230

數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計中的常見盲點

  例如,Nuvation Engineering必須了解生命科學(xué)應(yīng)用中流式細(xì)胞儀設(shè)備的機電特性。該系統(tǒng)需要一個具有低本底噪聲的高速、高精度模擬前端。系統(tǒng)校準(zhǔn)對于滿足測量性能要求至關(guān)重要。
2022-11-24 16:18:40854

使用高精度數(shù)據(jù)采集模塊快速實施流式細(xì)胞儀設(shè)計

2022-11-24 19:23:041

微流控成像細(xì)胞分析技術(shù)MIC進(jìn)展與突破

微流控成像細(xì)胞分析技術(shù)(Microchip Imaging Cytometry,MIC)是集合了微流控芯片、流式細(xì)胞術(shù),以及熒光顯微鏡技術(shù)特點的新興檢測平臺技術(shù),微流控成像分析儀器具有輕便性、經(jīng)濟性、靈活性等特點。
2022-12-02 09:17:262315

歐姆龍開關(guān)在血液分析發(fā)展中的貢獻(xiàn)

,從二維空間進(jìn)而轉(zhuǎn)向三維空間,而且我們也注意到現(xiàn)代血細(xì)胞分析的五分類技術(shù)許多采用了和當(dāng)今非常先進(jìn)的流式細(xì)胞儀相同的技術(shù),如散射光檢測技術(shù)、鞘流技術(shù)、激光技術(shù)等等。 20世紀(jì)初期,莫爾德蘭采用光電器進(jìn)行血細(xì)胞
2023-02-01 15:41:43491

透明樣本的成像工具-相差(相襯)顯微

染色和染料常在生物學(xué)和藥學(xué)領(lǐng)域被用于提高生物組織的可見度,同樣,熒光探針標(biāo)記也具有類似的用途,但是兩種方式在進(jìn)行顯微觀察時都需要對樣本進(jìn)行預(yù)處理,這個過程繁雜且會破壞樣本的生理狀態(tài)。隨著需求的日益增加,一種簡潔且可研究細(xì)胞正常生命周期的相差顯微系統(tǒng)就誕生了!
2023-02-10 13:48:125409

醫(yī)療器械介紹以及護(hù)理點和近患者檢測的增長趨勢

本教程討論了在護(hù)理點和患者附近環(huán)境中使用醫(yī)療器械的增長趨勢。本文重點介紹了分析儀器領(lǐng)域的代表性示例(血氣分析儀和流式細(xì)胞儀),描述了將這些醫(yī)療設(shè)備遷移到便攜式外形的關(guān)鍵設(shè)計考慮因素。
2023-02-27 15:34:13954

利用慣性微流控技術(shù)實現(xiàn)微通道內(nèi)非尺寸依賴的細(xì)胞可控三維聚焦

微流控流式細(xì)胞術(shù)能夠以高通量、連續(xù)流動的方式測量細(xì)胞流經(jīng)檢測區(qū)域時的熒光信號、光學(xué)圖像和阻抗變化,可以更好地了解細(xì)胞功能,測量單個細(xì)胞的生物物理信息,以及表征大樣本中的細(xì)胞異質(zhì)性,為基礎(chǔ)生物學(xué)研究和臨床診斷提供了重要的工具。
2023-06-19 15:38:583723

納米級分辨率成像的新概念-“SPINDLE”-超分辨顯微鏡3D成像模塊的應(yīng)用

200nm、軸向尺寸小于500nm的細(xì)胞結(jié)構(gòu)。二十一世紀(jì)初期,具有納米尺度分辨率的超分辨光學(xué)顯微成像技術(shù)的出現(xiàn),使得研究人員可以在更高的分辨率水平進(jìn)行生物研究。在超分
2022-03-17 10:14:152424

顯微鏡光源:Lumencor用光的力量推進(jìn)生命科學(xué)研究

?光學(xué)顯微鏡技術(shù)是細(xì)胞生物學(xué)、神經(jīng)科學(xué)、藥理學(xué)、基因組學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程、微生物學(xué)、生理學(xué)等生命科學(xué)領(lǐng)域研究的核心,而顯微鏡光源,直接決定了樣本的成像質(zhì)量。眾所周知,傳統(tǒng)的顯微光源有鹵鎢燈、等離子電弧
2022-06-16 09:12:291734

虹科案例 | CELESTA光源應(yīng)用于3D內(nèi)涵成像

點擊上方藍(lán)字關(guān)注我們01背景內(nèi)涵成像(High-contentimaging)是一種基于生物圖像技術(shù)的高通量細(xì)胞成像篩選方法,它將自動多色熒光成像與量化數(shù)據(jù)分析相結(jié)合,以同時評估2D和3D細(xì)胞以及
2022-06-24 14:20:162680

【虹科案例】虹科高速數(shù)字化實現(xiàn)細(xì)胞分選的突破

基于圖像的高通量細(xì)胞分選Hongke細(xì)胞分選在分子生物學(xué)、病理學(xué)、免疫學(xué)和病毒學(xué)研究中發(fā)揮著重要作用。它能夠根據(jù)細(xì)胞獨特的化學(xué)特征和形狀快速搜索和分類細(xì)胞。由于過于耗時費力或是必須要在速度和準(zhǔn)確性
2022-11-03 17:59:041347

基恩士 一體化熒光顯微成像系統(tǒng) BZ-X系列

隨著生命科學(xué)的發(fā)展,越來越多的人著眼于細(xì)胞的構(gòu)造、蛋白質(zhì)的表達(dá)等研究。因顯微鏡操作復(fù)雜,無法實現(xiàn)快速觀察或無法獲得較好的再現(xiàn)性,需要花大量時間去教新生顯微鏡的使用方法。熒光觀察時,出現(xiàn)對焦不清,無法
2023-03-02 14:39:202145

自主型流式細(xì)胞分析受益于緊湊高效的 OBIS 激光器挑戰(zhàn)

可以對流式細(xì)胞術(shù)進(jìn)行配置,以分析比血細(xì)胞或精子大得多的分子,并進(jìn)行計數(shù)或分類以外的工作。CytoBuoy b.v.(荷蘭武爾登)專門生產(chǎn)用于對海洋和湖泊中所有類型顆粒(例如,浮游生物、微塑料)進(jìn)行
2023-07-12 06:50:201094

微流控芯片+光學(xué)時域拉伸成像系統(tǒng)實現(xiàn)高通量細(xì)胞成像

成像流式細(xì)胞儀(IFC)是一種極為強大的工具,可應(yīng)用于微生物學(xué)、免疫學(xué)、病毒學(xué)、癌癥生物學(xué)、干細(xì)胞生物學(xué)和代謝工程等多個領(lǐng)域。
2023-09-19 10:09:593185

流式細(xì)胞儀數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的USB接口設(shè)計

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《流式細(xì)胞儀數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的USB接口設(shè)計.pdf》資料免費下載
2023-10-23 09:30:370

用于癌細(xì)胞轉(zhuǎn)移亞型無標(biāo)記分層的微流控流式細(xì)胞儀+深度學(xué)習(xí)

細(xì)胞變形性(Cellular deformability)是醫(yī)學(xué)上評價細(xì)胞生理狀態(tài)的一種很有前景的生物標(biāo)志物。
2023-10-27 09:58:013433

基于共聚焦顯微技術(shù)的顯微鏡和熒光顯微鏡的區(qū)別

熒光顯微鏡主要應(yīng)用在生物領(lǐng)域及醫(yī)學(xué)研究中,能得到細(xì)胞或組織內(nèi)部微細(xì)結(jié)構(gòu)的熒光圖像,在亞細(xì)胞水平上觀察諸如Ca2+、PH值,膜電位等生理信號及細(xì)胞形態(tài)的變化,是形態(tài)學(xué),分子生物學(xué),神經(jīng)科學(xué),藥理學(xué)
2023-02-15 10:31:350

新墨西哥州立大學(xué):時間分辨流式細(xì)胞術(shù)

拉斯克魯塞斯市新墨西哥州立大學(xué)化學(xué)與材料工程系教授。 挑戰(zhàn) 新墨西哥州立大學(xué)Jessica Houston教授的研究小組研究了在流式細(xì)胞術(shù)中使用時間分辨測量的獨特方法。該小組關(guān)注的一個重要領(lǐng)域是在化療藥物存在的情況下,使用熒光壽命測量法對癌癥細(xì)胞進(jìn)行代謝
2023-11-09 06:28:16832

如何利用磁性微流控系統(tǒng)實現(xiàn)免疫細(xì)胞分泌行為的定量檢測呢?

免疫細(xì)胞分泌功能(Immune cell secretion)的調(diào)控是當(dāng)前生物醫(yī)學(xué)研究的關(guān)鍵所在。
2024-01-08 11:00:171501

淺析推動生命科學(xué)發(fā)展的光泵半導(dǎo)體激光(OPSL)技術(shù)(一)

具備高性能、高可靠性、低使用成本等優(yōu)勢。 ▼ 應(yīng)用背景要求 數(shù)十年來,可見光和紫外光連續(xù)激光器已在醫(yī)學(xué)診斷、生物成像和其他生命科學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域的各種儀器中得到廣泛應(yīng)用。典型的應(yīng)用實例包括流式細(xì)胞儀、共聚焦顯微鏡、高通量基因測序、病毒檢測等。不同應(yīng)用采用的技術(shù)不同,且有不同的操作原理,
2024-01-30 06:30:031223

顯微測量|共聚焦顯微鏡大傾角超清納米三維顯微成像

共聚焦顯微鏡在材料學(xué)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,通過超高分辨率的三維顯微成像測量,可清晰觀察材料的表面形貌、表層結(jié)構(gòu)和納米尺度的缺陷,有助于理解材料的微觀特性和材料工程設(shè)計。
2024-02-18 10:53:131150

用于流式細(xì)胞術(shù)的新型紫外激光器

現(xiàn)在,相干公司的 OBIS XT “智能”緊湊型紫外激光器系列,具有高達(dá) 150 mW 功率,全新 320 nm 波長。 在多參數(shù)流式細(xì)胞術(shù)中,儀器和熒光調(diào)色板目前都進(jìn)一步推向紫外波段,以增加參數(shù)
2024-03-26 06:41:51923

基于微流控的納米細(xì)胞芯片,用于肺癌免疫治療的精準(zhǔn)預(yù)測

免疫療法是臨床上最具有前景的腫瘤治療方式之一。該療法采用PD-L1抑制劑等免疫檢查點抑制劑(ICI),重新激活癌癥患者體的免疫細(xì)胞,提高對腫瘤細(xì)胞的識別和清除能力。
2024-05-07 11:34:432681

實驗室光譜成像儀的應(yīng)用與優(yōu)勢

無處不在。實驗室光譜成像儀作為這一技術(shù)的核心設(shè)備,正在推動科學(xué)研究和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的不斷創(chuàng)新和發(fā)展。 本文將詳細(xì)介紹實驗室光譜成像儀的工作原理、主要應(yīng)用領(lǐng)域、優(yōu)勢及其在未來的發(fā)展前景。 光譜成像儀的工作原理 光譜成像儀是一種將光譜技術(shù)和成像技術(shù)
2024-05-20 10:27:391922

采用集成光子技術(shù)的片上流式細(xì)胞儀,瞄準(zhǔn)高通量細(xì)胞分析

Sarcura是一家位于奧地利的早期技術(shù)初創(chuàng)公司,imec是世界領(lǐng)先的納米電子和數(shù)字技術(shù)研究與創(chuàng)新中心,雙方共同開發(fā)了一種采用集成光子技術(shù)的片上流式細(xì)胞儀概念驗證原型。
2024-05-27 09:30:571490

流式細(xì)胞術(shù): OEM 激光引擎帶來諸多優(yōu)勢

? 基于微型元件的永久對準(zhǔn)激光引擎降低了成本,簡化了組裝,可以為新一代流式細(xì)胞儀提供更好的變異系數(shù)。要想在任何地方使用激光,流式細(xì)胞術(shù),特別是多參數(shù)流式細(xì)胞術(shù)是具挑戰(zhàn)性的儀器應(yīng)用之一。 這是因為多個
2024-06-03 06:26:411605

照明顯微鏡激光引擎

,就有損壞觀察對象的風(fēng)險。該領(lǐng)域要求的精度只有特定于應(yīng)用的解決方案才能提供。 今天,我們推出了成套式顯微鏡激光引擎 Coherent CellX,從而增強了我們在生命科學(xué)激光系統(tǒng)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。 我們的經(jīng)過擴展的 CellX 平臺最初是為流式細(xì)胞術(shù)設(shè)計的,現(xiàn)在
2024-06-24 06:30:20814

激光引擎改善生命科學(xué)應(yīng)用

傳輸系統(tǒng)相結(jié)合,簡化了熒光顯微鏡專家和流式細(xì)胞儀 OEM 的對準(zhǔn)和集成任務(wù)。 如今,生命科學(xué)領(lǐng)域成功應(yīng)用的大多數(shù)光子學(xué)技術(shù)都基于某種形式的熒光檢測。這些技術(shù)包括研究人員用于活細(xì)胞成像的共聚焦顯微鏡、為臨床血細(xì)胞計數(shù)儀器
2024-09-05 06:20:20924

雙光子顯微成像激光調(diào)制解決方案

技術(shù)的巨變中受益。 這些改進(jìn)進(jìn)一步推動了這種最初從物理實驗室中開發(fā)的技術(shù)向細(xì)胞生物學(xué)、疾病研究和高級神經(jīng)科學(xué)成像領(lǐng)域的滲透。 一體式可調(diào)諧鈦寶石激光器在 2001 年左右開始了這一趨勢。幾年后,激光器中增加了自動色散控制功能,以優(yōu)化顯微
2024-09-23 06:28:26866

南昌大學(xué)在聲學(xué)分辨率光聲顯微成像增強方面研究獲得進(jìn)展

檢測、皮膚病學(xué)以及血管形態(tài)評估等諸多領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。根據(jù)成像方式的不同,PAM可以分為光學(xué)分辨率光聲顯微(OR-PAM)和聲分辨率光聲顯微(AR-PAM)。OR-PAM利用光學(xué)強聚焦,實現(xiàn)了橫向分辨率( 50 μm)和背景噪聲的增加。如何在不犧牲成像深度的情況下
2024-10-08 06:19:26968

細(xì)胞的“聚光燈”——前沿活細(xì)胞成像的案例分享

細(xì)胞是一切生命的基本單位,構(gòu)成了各式各樣的生命體。因此研究細(xì)胞的結(jié)構(gòu)以及內(nèi)部生命活動過程可以幫助我們更深入地探究生命的奧秘,了解生命體是如何構(gòu)建和運作的。傳統(tǒng)的細(xì)胞顯微術(shù)只能通過觀察固定的細(xì)胞標(biāo)本
2024-10-24 08:04:261323

傅里葉光場顯微成像技術(shù)—2D顯微鏡實現(xiàn)3D成像

研究,即3D光場顯微成像技術(shù),隨著國內(nèi)外學(xué)者通過研究提出了各種光場顯微鏡的改進(jìn)模型,將分辨率、放大倍數(shù)等重要參量進(jìn)行了顯著優(yōu)化,大大擴展了光場顯微技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)
2024-10-31 08:05:031551

使用EM-CCD和qCMOS?相機ORCA? -Quest進(jìn)行單分子顯微成像的比較

至關(guān)重要。 ? 為了實現(xiàn)單分子成像的比較好性能,中國科學(xué)院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所徐家超博士構(gòu)建了TIRF顯微鏡,并在過去幾年中不斷改進(jìn)。 最近,徐博士在活細(xì)胞中血管緊張素II 1型受體(AT1R)的單分子熒光成像實驗中比較了EM-CCD和qCMOS兩種相機的性能。 ORCA-Quest 的好處 徐家超
2024-12-27 06:23:19804

一臺“兩棲”的光譜流式分析----CytoFLEX mosaic

上海2025年2月6日?/美通社/ -- 貝克曼庫爾特生命科學(xué)正式推出CytoFLEX家族新成員:CytoFLEX mosaic光譜流式分析 它是一款具備"兩棲"能力的流式細(xì)胞儀
2025-02-06 20:03:41639

美谷分子發(fā)布ImageXpress HCS.ai智能內(nèi)涵成像分析系統(tǒng)

近日,Molecular Devices在內(nèi)涵成像系統(tǒng)領(lǐng)域迎來了重量級新成員——ImageXpress HCS.ai智能內(nèi)涵成像分析系統(tǒng)。此次新品的發(fā)布,不僅標(biāo)志著美谷分子在技術(shù)實力上的又一次
2025-02-07 14:10:37894

空間光調(diào)制抗衍射光片流式細(xì)胞術(shù)中的微流控芯片

流式細(xì)胞術(shù)是一種廣泛而強大的技術(shù),其分辨率取決于其準(zhǔn)確區(qū)分熒光陽性人群和陰性人群的能力。然而,在進(jìn)行常規(guī)流式細(xì)胞術(shù)的測量時,大多數(shù)信息豐富的結(jié)果都被丟棄了,例如未純化生物樣本中標(biāo)記的外泌體的細(xì)胞大小
2025-02-08 15:20:43604

為什么說光譜成像是“超級顯微鏡”?背后的原理竟如此神奇

為什么說光譜成像是“超級顯微鏡”
2025-07-22 13:31:58963

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