电微操作器

仪器信息网电微操作器专题为您提供2024年最新电微操作器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括电微操作器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的电微操作器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合电微操作器相关的耗材配件、试剂标物,还有电微操作器相关的最新资讯、资料,以及电微操作器相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

电微操作器相关的厂商

  • 南京衡桥仪器公司是一家经营生命科学仪器、实验室仪器、工业检测仪器及相关产品的专业性服务公司,公司总部设在南京。衡桥仪器有限公司是日本 NIKON 公司在中国直接指定的一级经销店;同时取得了美国 INSTEC 冷热中国台湾、日本成茂显微操作系统的中国一级经销权,并且具有专业的售后服务能力。我公司在长期的工作积累中已拥有完善的服务体系:公司拥有经 Nikon 公司特别维修培训的服务工程师多名(其中有四名高级工程师),公司设立了华东(南京)、华北(济南),华中(武汉)、华南(广州)售后服务站,每年定期为用户巡回服务。在公司结构上,为了给用户提供及时专业的服务,衡桥公司设有贸易部、技术服务部、维修部、综合部等多个专业职能部门,还在广州、武汉、重庆、济南等地设立了办事处(产品服务处),为用户提供专业周到的服务。
    留言咨询
  • 公司网站:www.ezscientific.com北京易则佳科技有限公司是一家专业从事主要从事生物医学实验仪器研制、生产与销售的专业型技术企业,主要服务于微流体,生理学、药理学和神经生物学领域,客户主要是大学院校、科研机构、药研所、药厂等。与国内外多所研究院校及动物医疗机构建立了长期稳定的合作关系,借鉴国内外研究院校的基础研究成果,围绕客户需求持续创新和研发,推动生命科学领域的进步和发展。 公司自主品牌EZ Scientific,主要专注于精密流体传输设备及脑立体定位仪,显微操作等,产品不仅包括蠕动泵、注射泵、脑立体定位仪、显微操作器等标准产品,还可以根据客户的多元化需求设计、制定解决方案。涵盖的领域有:注射、静电纺丝、微反应、微流芯片、液体灌装、制药行业、食品工业、环保等。 自主品牌EZ Vet,主要专注于动物实验设备,产品不仅包括动物呼吸麻醉机,动物温控设备,动物行为学设备等,还可根据客户需求进行多元化定制。 易则佳完善的品质管理系统,覆盖了从设计、采购、生产、出货到用户服务的全流程。2020年,公司通过ISO9001:2015认证。优质的产品质量和服务获得国内外客户的广泛好评;坚持以客户为中心,通过创新的产品为客户创造价值;易则佳始终坚持以客户需求为导向,提供安全、高精度及高品质设备。 我们在推广质优的仪器设备的同时,为用户提供优质的售前售后服务。为了更好的服务于用户,我们先后上海、北京、广州、长春等地设立办事处,并逐渐稳定销售网络,使用户在全国的任何一个地方都可以享受到细致,周到的服务.
    留言咨询
  • 微科(武汉)精密仪器有限公司(Micrology (Wuhan) Precision Instruments, Ltd.)是一家经营显微技术设备及技术开发服务、显微技术仪器配置方案设计的企业。本公司自成立以来,致力于通过专注、细致和贴心的服务为客户提供良好质量的实验室显微技术仪器设备及配套试剂耗材,并提供个性化定制的实验室设备解决方案。 MPI公司主要服务于高校、科研院所、医院、生物医药及检验和化工企业等,以显微注射系统、显微成像系统、显微操作系统、显微电生理、动物显微实验设备、显微培养系统、显微材料学仪器设备等为公司主营产品范围和技术研发方向。在企业发展历程中,MPI武汉公司一方面为客户提供显微技术仪器配置方案和及时贴心的技术支持服务,另一方面也积极引进国外良好质量产品和开发高质的显微技术仪器设备及技术指导方案。在显微注射系统、显微操作系统及动物手术器械设备耗材方面,微科(武汉)精密仪器有限公司,目前已经和美国Sutter、Harvard、WPI、Drummond、KDscientific、Warner、FST、ROBOZ、Stoelting等,德国Eppendorf、MarZ,日本Narishige等公司达成合作意向以及承担相应产品销售、推广和售后服务工作,与上述各家公司形成了良好的合作关系;在显微成像技术设备方面,MPI微科(武汉)精密仪器有限公司亦与显微成像厂家如蔡司、莱卡、奥林巴斯、尼康等达成合作意向,负责上述厂家不同产品的区域代理推广任务。MPI公司在显微电生理、显微培养、显微材料学、显微合成等技术设备方面,与国外主要产品厂家及部分国内高质量产品生产商形成稳定的合作关系,在相应的产品销售推广方面亦有建树。 微科(武汉)精密仪器有限公司(简称MPI;Micrology (Wuhan) Precision Instruments, Ltd.)着力于打造成为良好质量显微技术仪器设备及技术方案系统供应商,为新老客户提供专注、贴心、细致、良好质量并且丰富的显微技术设备和耗材产品线。精益求精,是我们工作一贯的宗旨;用心服务,是我们对待所有客户的态度;专注,是我们始终坚持的技术指导方针。MPI将会在相关行业业务中扬帆远航,并与各界同仁携手并进,共创美好的未来!
    留言咨询

电微操作器相关的仪器

  • 显微操作器(微操)广泛应用于需要高稳定性、高精确度的精细操作和定位实验中。其主要作用是固定玻璃微电极或微量注射器,在很小的范围内调节其行程,可夹持玻璃电极并插入到细胞内部。 实验人员可在 X、Y、Z 三条轴上旋动旋钮进行前进、后退、左右的操作,从而确定注射器及电极的位置,并且各轴在移动时不发生漂移。 采用专业的传动技术,确保传动的平稳性和调节的精细程度,操作器基座上的控制旋钮还可以控制注射器和电极夹持器的夹持角度。 这款仪器适合配合显微镜使用,其夹持的玻璃电极也可以配合显微注射泵进行显微注射使用。主要技术指标: X1 轴(精调):滑动距离 9.6mm,精度 10um X 轴:滑动距离 32mm,精度 100um(0.1mm) Y 轴:滑动距离 22mm,精度 100um(0.1mm) Z 轴:滑动距离 20mm,精度 100um(0.1mm) 有多种款式和型号可选,适合夹持玻璃电极、微量进样针、显微探针、电极等。电极夹持型 型号:M-3101 通过电极夹持器夹持玻璃微电极,进行细胞或微小组织的微量注射操作;根据客户的习惯,可以选择左手型和右手型; 根据操作系统,可以选择基础款和数显型;电极夹持器需单独采购;微量注射器夹持型 型号:M-3103 用于夹持玻璃注射器(比如 HAMILTON 注射器、SGE 注射器等)或一次性塑料注射器使用。 根据客户的生活习惯,可以选择左手型和右手型。 根据操作系统,可以选择基础款和数显型数显型微操作器数字显示器带归类按键,自动计算移动距离 电动型微操作器:电动三轴微操作器(也叫微操)体积小,低噪音,精度,适用于在体电生理,膜片钳,微注射和光遗传实高验。型号:PM-225紧凑型压电微操,结合固有的无漂移操作,采用锂离子电池供电,噪音低,可同时控制14个微操作器,适合在狭小空间进行膜片钳实验和细胞穿刺应用。 小巧的体积可让装置无限地接近目标,减少活动臂的环境震动,也能非常小的热偏移:例如200mm的铝块,当温度变化0.25°C时,长度会有1μm的改变。主要特点: 零漂移无噪声 小尺寸-大范围活动 体积小稳定性更好 亚微米分辨率的封闭环控制 采用高性能压电技术 稳定的压电式微操,适合安装在狭小的空间,并充分接近样品; 带有旋转编码器的独立控制器,使用电池供电; 断电记忆模式,无电子噪音; 即插即用,可同时控制多达14个显微操纵器 USB计算机接口(可选软件) 电极夹和头套适配器可选 磁性底座或者螺栓固定 请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
    留言咨询
  • 美国SUTTER公司的MP-225A型微操作器是经典的多功能、高精度、漂移小的电动微操作器,是MP-225的升级版,控制器集成了MP-225的旋转光学编码器(ROE)和机架安装控制器,以节省空间。MPC-325/MPC-385三轴(可合成第四轴)电动微操的主要特点是可以根据需求,选择1-4个机械臂,一般配备2个机械臂用于脑片膜片钳记录。配置包括:MPC-200主控机、ROE-200操作器和MP-225/MP-285机械臂。MP-285三轴(可合成第四轴)电动微操是Sutter出品的第一款电动微操,适合单细胞、离体脑片电生理记录,包括膜片钳、细胞内/外记录以及其他需要精准(最小步阶40nm)定位的实验。配置包括:1个MP-285主控机、1个MP-285机械臂和1个ROE-285操纵器(ROE)。技术参数:在ROE上进行设置。1台机架安装控制器可控制2个机械臂,而1个ROE可控制4个机械臂。2台机架安装控制器串联在一起,控制4个机械臂。ROE数显移动位置。三轴行程均为25mm。由X、Z轴或Y、Z轴移动合成斜轴移动,斜轴角度有16个,通过DIP开关设置。移动速度有10个选择,分辨率有6个选择(0.0625/0.125/0.25/0.5/1.0/2.0μm),均通过MODE选择。最大移动速度为3mm/s。漂移<0.2μm/24h,24℃。适配HEKA EPC-10、Axon 200B、Axon 700B等主流膜片钳放大器探头。ROE有4个按钮:NORM/DIAG(将Z轴移动更换为斜轴移动)、WORK POS.(工作位置,自设)、STOP/SET(停止移动)、HOME(换电极位置,内设)。CENTER自校按钮,可恢复机械臂处于各轴行程的中间位置。
    留言咨询
  • 显微操作仪 400-860-5168转1674
    显微操作仪MP285 简单介绍 在生物学实验中,通常要将电极很精确的插入细胞中,移动的幅度通常是每步移动多少mm, 非常精细,显微操作仪MP285是美国Sutter公司的产品,其主要的功能是操作和控制这种微量距离的移动,其基本原理是利用微型,高精度的马达控制和操作,将电极很精确的插入细胞中。显微操作仪MP-285广泛的应用在生物学,化学等需要进行微距离操作的实验中。显微操作仪MP-285是经典的多功能、高精度、漂移小的电动微操纵器。.. 显微操作仪MP285的详细介绍 在生物学实验中,通常要将电极很精确的插入细胞中,移动的幅度通常是每步移动多少mm,非常精细,显微操作仪MP285是美国Sutter公司的产品,其主要的功能是操作和控制这种微量距离的移动,其基本原理是利用微型,高精度的马达控制和操作,将电极很精确的插入细胞中。该台仪器广泛的应用在生物学,化学等需要进行微距离操作的实验中。显微操作仪MP285是经典的多功能、高精度、漂移小的电动微操纵器。 主要应用:膜片钳实验中用于操纵记录电极的移动。主要特点: 全程电动,有连续和步进两种移动模式。四轴移动:X、Y、Z和斜线方向运动。LCD显示X、Y、Z的位置及移动速度。行程:X、Y、Z和斜线移动最大距离为25mm。最大移动速度:2.9mm/sec。低分辩率为0.2μm/步,高分辩率为0.04μm/步。漂移:≤ 10nm/hr ( 24?C)。复杂运动可编程实现。具有使电极快速回复原来位置的HOME功能。程控,可外接电脑编程控制。可与任何显微镜配套使用。 13.可调速度和精度可以使得试验更加容易。14.以微米为单位连续显示坐标位置。 包括显微操作仪MP285、MP285操纵器和MP285的ROE。轴电动控制行程1英寸。
    留言咨询

电微操作器相关的资讯

  • 课堂 | 徕卡显微操作解决方案
    在许多延时或多维实验中,细胞操作是后续分析的起点。向贴壁细胞显微注射DNA、RNA 或探针,可以让您更好了解信号通路和细胞内通路。向卵母细胞或囊胚显微注射DNA、干细胞或者精子,可以此获得转基因或克隆生物,或利用辅助生殖技术 (ART) (例如,体外受精 (IVF)) ,让卵母细胞受精。另外,还可使用 CRISPR/Cas9 技术获得转基因动物。徕卡提供多种配置来满足您的不同需求和预算,确保您 找到最完美的显微操作解决方案 。完美的稳定性创建无振动结构,获得优异的光学器件,对显微注射的微小粒子进行可视化 (例如,原核) 是显微操作的主要挑战。高精度的徕卡机械操作器,是在卵母细胞、贴壁细胞和植物细胞等生物体) 上进行微创手术、生理或化学操作等生命科学应用的理想选择 。典型应用包括在贴壁细胞中进行显微注射、转基因操作和涉及干细胞的工作等。Leica DMi8 提供稳定的显微操作平台Leica DMi8 提供稳定、灵活、符合人体工学设计的显微镜平台,以及用于细胞可视化的各种反差观察方法。与自由选择的显微操作器相结合,您可创建最适合处理细胞的完美系统。出色的图像质量以最高的分辨率和对比度来可视化精子头部等微小结构。出色的反差观察方法 (例如,IMC整合调制相差和 DIC微分干涉相差) 以及各种高质量物镜,让微小结构纤毫毕现。样品不离视线无需切换物镜即可放大和缩小,不会失去移动样本的踪迹。使用徕卡 variozoom 相机 C 接口,只需转一圈适配器,就能增大和减小放大倍率 -在更改放大倍率时,快速移动的样本 (如精母细胞) 始终在您的视线之下,以便检查形态学或抓取注射的精子。全神贯注于您的工作只需按下触摸屏或显微镜上的按钮就能更改反差观察方法或放大倍率。Leica DMi8 中的智能自动化功能可自动选择正确的光学元件,实现最佳的样本可视化结果。符合人体工学设计的易用遥控器通过显微镜旁边的 Leica Smart Move 轻松控制对焦和载物台移动。Leica MATSMATS = 显微镜载物台自动热控制系统维持正确温度Leica MATS 配合最高 100x 的干式和油浸物镜加热载物台样本夹。通过精确、稳定的温度控制,可确保敏感的样本维持在正确的温度。经典显微操作配置用于 ICSI 的配置实例徕卡公司和 Narishige:世界各地广泛使用的组合。通过 Narishige 手动和电动油压显微操作器,找到最适合您的选择。带手动对焦和手动物镜转换器的 DMi810x、20x、40x 物镜IMC整合调制相差手动三板载物台Leica MATS 37°C 样本夹加热插件DFC290 HD 高清相机用于原核注射的配置实例配备徕卡机械显微操作器的DMi8,具有高精确度和高稳定性的特点。操纵杆的移动被精准地直接传送到毛细管尖端。带电动对焦和电动物镜转换器的 DMi8触摸屏10x、20x、40x 物镜微分干涉相差 (DIC)手动或电动三板载物台DFC290 HD 高清相机用于胚胎干细胞转移的配置实例全电动显微操作:使用全电动 Leica DMi8 和 Eppendorf 显微操作器,可存储和调用重要的功能,从而加快速度,增大精确度。还可添加触摸屏,轻松、直观的控制所有显微镜功能。带电动对焦和电动物镜转换器的 DMi8触摸屏10x、20x、40x 物镜IMC整合调制相差和相差观察法手动或电动 三板载物台DFC290 HD 高清相机关于徕卡显微系统Leica Microsystems 徕卡显微系统是全球显微科技与分析科学仪器之领导厂商,总部位于德国维兹拉(Wetzlar, Germany)。主要提供显微结构与纳米结构分析领域的研究级显微镜等专业科学仪器。自公司十九世纪成立以来,徕卡以其对光学成像的极致追求和不断进取的创新精神始终得到业界广泛认可。徕卡在复合显微镜、体视显微镜、数码显微系统、激光共聚焦扫描显微系统、电子显微镜样品制备和医疗手术显微技术等多个显微光学领域处于全球领先地位。 徕卡显微系统在全球有七大产品研发与生产基地,在二十多个国家拥有服务支持中心。徕卡在全球一百多个国家设有区域分公司或销售分支机构,并建有遍及全球的完善经销商服务网络体系。
  • 单个活细胞&细胞器操纵新突破丨多功能单细胞显微操作技术首次实现活细胞间线粒体移植
    前所未有的全自动高精度单细胞操纵平台!多功能单细胞显微操作FluidFM技术首次将原子力系统、显微成像系统、微流控系统、活细胞培养系统融为一体的单细胞显微操作平台,其核心技术——FluidFM技术采用了纳米级别中空探针,完美实现了单个细胞水平、fL级别超高精度、全自动化的细胞及细胞器的操作。是一套超温柔,纳米级,全自动的细胞操纵方案。这项技术将传统细胞显微操作实验无法触及领域的大门彻底打开,科学家可以在单个细胞上实现前所未有的精妙操纵。其主要功能包括单细胞提取、单细胞分离、活细胞细胞器移植、单细胞注射、单细胞力谱等。图1 FluidFM技术整机外观及原理示意图在活细胞中也能进行细胞器操纵?多功能单细胞显微操作FluidFM技术首次实现活细胞间线粒体移植线粒体和复杂的内膜系统是真核细胞的重要特征。到目前为止,对活细胞内的细胞器进行操纵仍然十分困难。多功能单细胞显微操作FluidFM技术能够从活细胞中提取、注射细胞器,将定量的线粒体移植到细胞中,同时保持它们的活力。近期,Julia A. Vorholt课题组使用多功能单细胞显微操作FluidFM技术,将线粒体移植至培养的细胞中,并实时跟踪线粒体注射后的情况,监测它们在新宿主细胞中的命运。通过跟踪,作者发现与受体细胞线粒体网络融合发生在移植后20分钟,持续16小时以上。活细胞之间移植线粒体不仅为细胞器生理学的研究开辟了新的前景,也为机械生物学、合成生物学和疾病治疗开辟了新的前景。该篇文章以” Mitochondria transplantation between living cells.”为题,发表在BioRxiv.上。1从活细胞中提取线粒体在FluidFM负压下的线粒体小体会经历形状的转变,类似于“串上珍珠”的形态。其特征是离散的线粒体基质球体状,并且通过细长的膜结构相互连接,在进一步负压拉力的作用下,这些球状结构最终被拉断,并在悬臂中呈现为球状线粒体(图2)。当牵引力保持数秒后,OMM在先前形成的“珍珠”之间的一个或多个收缩点分离,从而产生独立的球形线粒体,而管状结构的其余部分放松并恢复。图2 提取线粒体后的FluidFM悬臂探针的显微图像及示意图2线粒体移植至新细胞研究人员的下一个目标是将线粒体移植到新的宿主细胞中,并保持细胞活性。FluidFM技术为线粒体转移提供了最佳的两步走方案:第一步,用FluidFM技术直接提取线粒体,第二步,将提取的线粒体注入到新的宿主细胞中。该方案的成功率高达95%,而且保持了细胞活力,其优点是细胞器在细胞外停留的时间短(作者标记供体细胞的线粒体(su9-mCherry)和受体细胞的线粒体(su9- BFP),能够观察移植细胞线粒体网络的实时状态(图3)。实验跟踪了22个细胞的移植命运:18个细胞显示移植的线粒体完全融合,4个细胞的线粒体发生降解。多数细胞样本(18个细胞中的14个)在移植后30分钟内首次观察到融合事件而后扩展到线粒体网络。综上所述,作者建立了将线粒体转移到单个培养细胞的方法。该方案显示移植后细胞活力高,允许观察移植后线粒体的动态行为,是一种高效方案。图3 单个移植线粒体的延时图像序列(su9-mCherry)。细胞器供体为HeLa细胞,受体细胞为U2OS细胞,带有荧光标记线粒体网络(su9-BFP)。Scale bar = 10 μm。本文使用的FluidFM技术采用微型探针,可以在微环境中以高时空分辨率操纵单细胞或者对单个细胞进行采样,并与组学方法相结合,使细胞器的研究成为可能。FluidFM技术将原子力显微镜的高精度力学调节手段与光学检测下的纳米尺度微流控系统相结合,提供与单细胞操作相关的力学和定量的体积控制。这些特性在现有微型探针中是独一无二的,在本研究中,作者将FluidFM单细胞技术用于活细胞真核内和细胞间的细胞器微操作。成功实现了活细胞之间的线粒体移植。单个线粒体移植视频该研究将启发人们将FluidFM技术应用于更多领域,例如,干细胞治疗中低代谢活性细胞的再生,作为线粒体替代治疗方法的一种备选方案等。此外,FluidFM技术为解决细胞生物学、生物力学和细胞工程等问题提供了新的视角。
  • 技术线上论坛|6月8日《科学家首次实现单个活细胞中细胞器的操纵!多功能单细胞显微操作技术是如何做到的?》
    [报告简介] 单细胞的操纵一直是细胞生物学领域的热点和难点,尤其是在不损害细胞活力的情况下从细胞中提取细胞器或将外源物质直接导入到细胞中。截止到目前,尽管单细胞技术有了较大的发展,但要实现将细胞器从一个细胞移植到另一个细胞,除了更大的卵母细胞外,几乎是不可能实现的。 线粒体和复杂的内膜系统是真核细胞的重要特征,是细胞中能量转换的核心,与细胞代谢和信号通路以及细胞命运紧密联系在一起。线粒体含有自身的遗传成分(mtDNA),通常是严格垂直遗传给子细胞的。到目前为止,对活细胞内的细胞器进行操纵十分困难,将线粒体地转移到细胞的手段有限,对于线粒体移植后的剂量-反应关系分析更是十分困难,这样我们就很难从机制上了解健康或疾病细胞的线粒体移植后的生物学效应。多功能单细胞显微操作FluidFM技术能够从活细胞中提取、注射细胞器,将定量的线粒体移植到细胞中,同时保持它们的活力。 本报告分为两部分:1. 来自ETH的Dr. Christoph G. Gäbelein使用多功能单细胞显微操作FluidFM技术,将线粒体移植至培养的细胞中,并实时跟踪线粒体注射后的情况,监测它们在新宿主细胞中的命运。通过跟踪发现被移植线粒体与受体细胞线粒体网络融合发生在移植后20分钟,持续16小时以上。活细胞之间移植线粒体不仅为细胞器生理学的研究开辟了新的前景,也为机械生物学、合成生物学和疾病治疗开辟了新的前景。本次报告Dr. Christoph G. Gäbelein将对上述文章和数据进行详细分享。2. 2020年9月,国内套FluidFM多功能单细胞显微操作系统在北京大学生命科学学院顺利安装并交付使用。期间,在北京大学生命科学学院公共仪器中心光学成像平台覃思颖老师和Quantum Design中国工程师胡西博士的帮助下,成功举办多场workshop,FluidFM多功能单细胞显微操作系统助力北大发表多篇paper。本次报告中,覃思颖老师将分享多功能单细胞显微操作系统FluidFM技术的实验操作案例与运行维护经验。[直播入口]请扫描下方二维码进入FluidFM单细胞显微操作技术群,届时会在微信群中实时更新直播入口,无需注册!扫码进群,即刻获取直播链接,无需注册![报告时间]06月08日 下午15:00-16:00 [主讲人介绍]Christoph G. Gäbelein,ETHChristoph是一名来自ETH的青年科学家,科研中他一直致力于将FluidFM单细胞显微操作技术应用于更多的生命科学场景中。在过去两年间,他以一作或参与者的身份发表了FluidFM多篇文章:2022 Mitochondria transplantation between living cells2022 Injection into and extraction from single fungal cells.2021 Single cell engineering using fluidic force microscopy.2021 Genome-wide molecular recording using Live-seq.Christoph对于FluidFM技术的应用具备丰富而完善的经验,文章也是高产的,目前Christoph已经成为了FluidFM技术领域的专家。本次Webinar,Christoph将介绍他应用技术的新成果,并详细阐述从活细胞中提取、注射线粒体,将定量的线粒体移植到细胞中,同时保持它们的活力的技术细节。Christoph的座右铭是:Curiosity-driven young scientist interested in fundamental cell biology 覃思颖,北京大学生命科学学院公共仪器中心光学成像平台工程师。2016年于北京大学获得生物物理学博士学位,博士期间以作者在Nature Materials发表论文,博士后期间入选届北京大学博雅博士后项目。2019年加入北京大学生科院公共仪器中心,负责原子力显微镜、多功能单细胞显微操作系统、共聚焦显微镜等大型仪器的技术支持与运行管理,在多尺度生物样品的原子力制样与成像力学检测、单细胞注射与分离等显微操作、生物荧光成像与图像处理分析等方面有着丰富的经验,为校内外100余课题组提供技术服务,辅助课题组在Nature、Cell、Nature Cell Biology等国际期刊发表论文30余篇。本次报告将分享多功能单细胞显微操作系统FluidFM技术的实验操作案例与运行维护经验。[应用简介]1. 从活细胞中提取线粒体 为了检测FluidFM探针对单细胞细胞器采样的能力。作者使用了两种探针,分别是锥型探针(A=1.2 μm2)和圆柱型探针(A=1.6 μm2)(图1B)。实验结果表明,使用这两种探针都可以对单个线粒体及多个线粒体进行提取或大量抽提。图1:(A) 示意图:使用FluidFM技术进行细胞器提取。通过调整悬臂探针中的负压(-Δp)进行提取。(B) 通过调节孔径大小和流体作用力的适用范围,选择性地提取不同的细胞器成分。1行:用悬梁臂探针提取单细胞细胞器的示意图。2行:不同孔径的悬臂扫描电镜图。3行:FluidFM悬臂探针孔径与对应的流体力范围。(C) 示意图:使用FluidFM技术进行细胞器注射。通过调整悬臂探针中的正压(+Δp)进行将探针中的细胞器注射到受体细胞内。 对线粒体提取后的细胞活力进行了检测,发现细胞仍保持较高的细胞活力 (95%)。为了进一步确保FluidFM提取方案在探针插入时不会破坏细胞质膜,作者使用荧光探针(mito-R-GECO1)监测细胞培养基中可能发生的Ca2+内流。实验显示,在操作过程中和操作后都没有Ca2+流入,表明细胞器提取过程中细胞质膜的完整性。 本研究还发现暴露在FluidFM负压下的线粒体小体会经历形状的转变,类似于“串上珍珠”的形态。 其特征是离散的线粒体基质球体状,并且通过细长的膜结构相互连接,在进一步负压拉力的作用下,这些球状结构终被拉断,并在悬臂中呈现为球状线粒体(图2E)。进一步探究显示,施加FluidFM负压后,力诱导的形状转变沿线粒体小管在毫秒到秒的范围内传播了数十微米。形状转变沿这一方向均匀传播,而外层线粒体膜(OMM)保持了初的完整性。当牵引力保持数秒后,OMM在先前形成的“珍珠”之间的一个或多个收缩点分离,从而产生立的球形线粒体,而管状结构的其余部分放松并恢复。结合线粒体牵引实验和线粒体定位的钙流实验,结果证明线粒体的串上珍珠表型的形状转变以及随后细胞质内的线粒体裂变是不依赖钙的。图2(A) FluidFM悬臂探针的扫描电子显微镜图像。具体尺寸参数是:L = 200 μm, W = 35 μm, H = 1 μm。Scale bar = 5 μm。(B) 提取线粒体后的FluidFM悬臂的荧光显微镜图像。由于折射率不同,可以看到提取物和悬臂探针填充物之间的边界。Scale bar = 10 μm。(C) 是图(B)的示意图,提取物的体积是1170 fL。(D- F) 活细胞器提取的延时图像和提取后金字塔悬臂图像。黄框表示细胞内的悬臂的位置。(D) 对表达su9-BFP(线粒体)和Sec61-GFP (ER) 的U2OS细胞进行提取。箭头表示ER区域。使用孔径为0.5 µm2的悬臂梁探针。Scale bar = 10 μm。(E) 从表达su9-BFP的U2OS细胞中提取单个线粒体。使用1 µm2孔径的悬臂梁探针。Scale bar = 10 μm。(F) 从表达su9-BFP的U2OS细胞中提取数个线粒体。使用1 µm2孔径的悬臂梁探针。Scale bar = 10 μm。 2. 将线粒体移植至新细胞 研究人员的下一个目标是将线粒体移植到新的宿主细胞中,并保持细胞活性。FluidFM技术为线粒体转移提供了两种可能性方案:方案一、用FluidFM技术直接提取线粒体而后注入到新的宿主细胞中;方案二、将从细胞中分离纯化的线粒体回充入FluidFM探针,然后注射(图3A-D)。作者比较了两种方法,为了实现可视化的线粒体的转移,作者在供体和受体细胞中分别对线粒体进行了差异化标记 (图3E-F 供体细胞线粒体su9-mCherry和受体细胞线粒体su9-BFP)。当使用FluidFM直接将线粒体从一个细胞移植到另一个细胞时,成功率高达95%,而且保持了细胞活力(图3G, 41个移植细胞中有39个)。在注射纯化线粒体后,作者观察到46%的样本(19/41)发生了线粒体转移且保持了细胞活力(图3G)。移植的定量结果显示,这些实验中移植的线粒体数量从3到15个线粒体每个细胞不等(图3H)。两种替代方案的不同成功率可以由线粒体分离获取的条件差异来解释。在评估线粒体提取方案时,作者观察到部分提取的线粒体外膜发生破裂。线粒体的不可逆损伤导致细胞内降解,细胞色素C释放可能导致细胞凋亡。 虽然线粒体的细胞间移植降低了通量,但它的优点是细胞外时间短(1分钟),并且通过FluidFM采样的线粒体大限度地集中在原生细胞质液中,完全避免了人工缓冲液的使用。在提取和移植之前,作者通过在探针中填充不混溶的C8F18来确保提取液在提取过程中保持在孔径附近。因此,只有很小的体积(0.5 - 2pL)被注入到宿主细胞中(图3B)。 除了标记供体细胞的线粒体(su9-mCherry)外,还标记了受体细胞的线粒体(su9- BFP),这样就能够观察移植细胞线粒体网络的实时状态。在上述两种移植方案(移植和纯化后注射)中,宿主-线粒体网络的管状状态不会因注射过程而产生影响。此外,标记可以让作者可视化地监测线粒体地移植,观察线粒体地融合。 无论移植方法是细胞到细胞(图3I),还是注射纯化线粒体(图3J),都可以观察到这些过程。实验跟踪了22个细胞的移植命运:18个细胞显示移植的线粒体完全融合,4个细胞的线粒体发生降解。多数细胞样本(18个细胞中的14个)在移植后30分钟内次观察到融合事件。 如上所述,细胞间移植即方案一的效率高,并可以直接观察单个移植线粒体的命运。为了展示这一点,作者将标记好的线粒体(su9-mCherry)从HeLa细胞移植到差异标记的U2OS细胞(su9-BFP)中,这种细胞通常用于研究动态线粒体行为。高灵敏度相机可以用于追踪受体细胞内的单个线粒体(图3L)。作者观察到荧光线粒体基质标签在移植后23分钟的发生初始融合而后扩展到线粒体网络。 综上所述,作者建立了两种将线粒体转移到单个培养细胞的方法。 一种方法是活细胞间移植。该方案显示移植后细胞活力高,允许观察移植后线粒体的动态行为,是一种高效方案。二种方法是大量纯化线粒体并将其注射到受体细胞中。 注射速度相当快,但不可避免地损害线粒体和细胞功能。图3(A) 方案一示意图(活细胞间线粒体移植):通过FluidFM吸入法提取线粒体。 随后,将带有提取物的悬臂探针移至受体细胞插入并注入提取物。(B) 方案一预填充C8F18的FluidFM悬臂梁的图像,被移植线粒体通过su9-mCherry标记,提取量~0.8 pL。Scale bar = 10 μm。(C) 方案二示意图(纯化线粒体注入细胞):使用标准线粒体纯化方案纯化的线粒体进行线粒体移植的方案。 将纯化的线粒体重悬在HEPES-2缓冲液中,直接填充到FluidFM探针中并对细胞进行注射。(D) 方案二由su9-mCherry标记的FluidFM悬臂充满线粒体的图像。Scale bar = 10 μm。(E) 通过方案一(活细胞间线粒体移植)进行线粒体移植后的宿主细胞图像。宿主细胞的线粒体通过su9-BFP标记,移植细胞线粒体通过su9-mCherry标记。Scale bar = 10 μm。(F) 通过方案二(纯化线粒体注入细胞)进行线粒体移植后的受体细胞图像。宿主细胞的线粒体通过su9-BFP标记,移植细胞线粒体通过su9-mCherry标记。Scale bar = 10 μm。(G) 通过光学成像对两种方案注射的细胞进行评估。每种方法评估了40个细胞。(H) 两种方案的线粒体的计数评估。每种方法评估了22个细胞。(I) 方案一移植线粒体后,对移植线粒体(su9-mCherry)和宿主线粒体网络(su9-BFP)使用不同的荧光标记进行成像,融合。Scale bar = 5μm。(J) 方案二注入纯化线粒体后移的融合状态,标记方案同(I)。Scale bar = 5 μm。(K) 移植线粒体发生降解,分裂成多个更小的荧光囊泡(su9-mCherry),荧光与标记的宿主细胞线粒体网络(su9-BFP)没有重叠。Scale bar=5 μm。 (L) 单个移植线粒体的延时图像序列(su9-mCherry)。细胞器供体为HeLa细胞,受体细胞为U2OS细胞,带有荧光标记线粒体网络(su9-BFP)。Scale bar = 10 μm。 讨论 FluidFM技术采用微型探针,可以在微环境中以高时空分辨率操纵单细胞或者对单个细胞进行采样,并与组学方法相结合,使细胞器的研究成为可能。FluidFM技术将原子力显微镜的高精度力学调节手段与光学检测下的纳米尺度微流控系统相结合,提供与单细胞操作相关的力学和定量的体积控制。这些特性在现有微型探针中是的,在本研究中,作者将FluidFM单细胞技术用于活细胞真核内和细胞间的细胞器微操作。成功实现了活细胞之间的线粒体移植。 该研究将启发人们将FluidFM技术应用于更多领域,例如,干细胞治疗中低代谢活性细胞的再生,作为线粒体替代治疗方法的一种备选方案等。此外,FluidFM技术为解决细胞生物学、生物力学和细胞工程等问题提供了新的视角。

电微操作器相关的方案

  • 胚胎显微操作-胚胎分割
    胚胎显微操作-胚胎分割 (一)概况 胚胎分割是通过对胚胎进行显微操作,人工制造同卵双生或同卵多生的技术,它是扩大胚胎来源的一条重要途径,其理论依据是早期胚胎的每一个卵裂球都具有独立发育成个体的全能性。 本世纪三十年代,Pinrus等首次证明兔2细胞胚的单个卵裂球在体内可发育成体积较小的胚泡。之后,Tarkowski等人的实验胚胎学研究成果进一步证明了哺乳动物2细胞胚的每一个卵裂球都具有发育成正常胎儿的全能性。七十年代以来,随着胚胎培养和移植技术的发展和完善,哺乳动物胚胎分割取得了突破性进展。Mullen等于1970年二分2细胞期鼠胚,通过体外培养及移植等程序,获得了小鼠同卵双生后代。Willadsen于1979年通过分离早期胚胎的卵裂球,成功地获得了绵羊的同卵双生后代。国内张涌等通过分割小鼠、山羊早期胚胎,均获得了同卵双生后代。进一步研究表明,四分胚,八分胚也可以发育成新个体。窦忠英等将7日龄的牛胚胎一分为四,实现了同卵三生。值得说明的是,随着胚胎分割次数的增多,分割胚的发育能力明显降低,这可能与胞质的不断减少有关。 (二)分割方法 胚胎分割方法主要有显微操作仪分割和徒手分割两种。
  • 显微操作技术
    显微操作技术包括细胞核移植、显微注射、嵌合体技术、胚胎移植以及显微切割等,例如多莉羊就是运用细胞核移植技术而成功的;而转基因技术指的是将外源基因导入体细胞并能稳定的嵌入宿主动物的生殖细胞染色体中的一门技术,基因转殖动物被定义为由人为的方式将外源基因引入体内而引起基因改变的动物,并可将遗传特质传递到接续的每一世代中。 微注射应用的范围非常广泛,从辅助(体外)细胞受精技术至分子和细胞基本组分的转运都需使用这一技术,比较典型的是将某些物质注射进细胞中以操作和/或监测某种特定的存活细胞中的基本机体生物化学状态。这些可以注射进细胞的物质包括有:各种细胞器、激酶、组织化学标志物(比如辣根过氧化物酶或者荧光黄)、蛋白质、代谢物质、微磁头、离子、抗体、基因、分子生物学的mRNA和DNA等等。运用这一技术,也可以实现用于单个细胞或一组细胞的较少量(皮升至毫升)药剂或药物的精确输送(微灌注),例如药理学的药物检验。转基因动物的制作,可以利用基因微注射(gene microinjection)、胚干细胞(embryonic stem cells,ES cells)、精子载体(sperm vector)、反转录病毒感染(retroviral vectorinfection)及体细胞核移置(somatic cell nucleartransfer)等方法达成,其中显微注射为目前应用最普遍之方法之一。
  • 不经显微操作进行体细胞克隆(徒手克隆)
    不需显微操作体细胞核移植的利益和前景远大。当前的成果包括降低装备费用,简化预备工作及实验技术要求低。任何做过胚胎方面试验和口吸管方面工作的人都能很快掌握。尽管用卵母细胞试验的直接工作没有显著减少,但降低了这些工作的技术难度。此外,与早期的技术相比,预备工作如制作工具可以省略。然而,应该注意到产生三倍体需要较多的卵母细胞。无透明带的胚胎可能有利于嵌合体的制作,克隆方法的简化也将有利于核移植的自动化。在卵母细胞成熟期间,用于建立该方法的供体细胞是贴壁的原代培养的颗粒细胞,这些细胞并不是都很适合做供体。随着方法的进一步改进,可能能用不同器官组织的传代细胞和血清饥饿培养的细胞。

电微操作器相关的资料

电微操作器相关的试剂

电微操作器相关的论坛

  • 显微操作器介绍

    [url=http://www.f-lab.cn/stereotaxis/sm-11.html][b][b]显微操作器[/b]SM-11[/b][/url]是用于立体定位仪器最受欢迎的立体定位显微操作器,因为它可以连接到任何AP框架杆,并提供多轴运动。[img=显微操作器]http://www.f-lab.cn/Upload/SM-11-L_.jpg[/img][b][b]显微操作器[/b]Z轴[/b]上连接了一个有长工作范围的粗动单元,除了微动单元外,各轴都能调整。这些微动单元具有最小增量为10μm的尺度(即,一个旋转,总的为500µ m,分成50个等级),因此进行10μm的精确调整是可行。此外,Z轴上的微动单元有一个滑动机械,可以对X轴进行大概定位。在X-Y,X-Z和Y-Z平面上都有旋转机械,可以从任何所需角度接近。任何有需要的地方都有易于使用的尺度,因此可以根据脑图表进行操作。总的来说,[b]SM-11显微操作器[/b]使用简单,适用于各种各样的应用程序。显微操作器:[url]http://www.f-lab.cn/stereotaxis/sm-11.html[/url]

  • 立体定位微操作器特点规格

    [url=http://www.f-lab.cn/micromanipulators/sm-25b.html][b]立体定位微操作器SM-25B[/b][/url]是NARISHIGE公司专业为[b]微电极操作[/b]而设计的一款具有立体定位功能的薄型[b]显微操作器[/b],可以把数个微电极紧密地放在一起,是理想的[b]微电极操作器[/b]。[b][url=http://www.f-lab.cn/micromanipulators/sm-25b.html]立体定位微操作器SM-25B[/url]特点[/b]用于立体定位仪器的多通道记录,在不损害其稳定性下设计得尽可能薄。配备了一个固定夹持器,用来固定微电极,薄板以同样的方式固定微电极。[img=立体定位微操作器]http://www.f-lab.cn/Upload/SM-25A-L_.jpg[/img]三个平面都配备了旋转机械,水平平面可以用操作手柄转动。使用这种机械可以设置微电极角度,并且容易把微电极紧密地放置在一起。此系列有三种类型(A,B和C),通过Z轴移动单元的排列进行区分。 B型提供了一种简单粗动单元。[b][b]立体定位微操作器[/b]规格[/b][table=491][tr][td=1,2]移动范围[/td][td]粗调[/td][td]X轴40mm, Z轴40mm[/td][/tr][tr][td=2,1]透视角度调整[/td][/tr][tr][td=2,1]尺寸大小/重量[/td][td]W125 x D28 x H157mm, 330g[/td][/tr][/table]

  • 微操作器罩说明书

    [url=http://www.f-lab.cn/stereotaxis/mo-903d.html][b]微操作器罩[/b][/url]是NARISHIGE公司[b]微操作器[/b]MO-903的配件,它可以在实验结束后放下来罩住动物而在罩内释放动物,[b]微显微操作器[/b]的粗控制可以让微电极的初始定位靠近目标点,而精细控制可以实现精细朝向目标点。[img=微操作器罩]http://www.f-lab.cn/Upload/mo-903d.jpg[/img]随着实验完成或有意进行连续记录时,放上这个罩子就可以释放动物。当要恢复记录时,只需取下罩子。以这种方式,使用[b]微操作器罩[/b]可以长时间记录,而无需重新设置操纵器(而微电极被保持在细显微操作器上时,可以放上罩子(MO-903B)。[b][b]微显微操作器[/b]规格[/b][table][tr][td]配件[/td][td]通用扳手[/td][/tr][tr][td]大小/重量[/td][td]ø 32 × H29mm, 8g[/td][/tr][/table]更多定位仪请浏览官网:[url]http://www.f-lab.cn/stereotaxis.html[/url]

电微操作器相关的耗材

  • 显微操作器
    手动显微操作器,显微操作器由中国领先的进口精密仪器和实验室仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!孚光精仪精通光学,服务科学,欢迎垂询!显微操作器是一款手动调节的三维手动显微操作器。显微操作器具有人体工程学优化设计的独特优势手动显微操作器的XYZ三轴控制手柄旋钮特别设计在一个同一个水平线或竖直参考线上,用户不需要刻意寻找这些控制旋钮就可以操作该micromanipulator。手动显微操作器的控制旋钮不在micromanipulator的侧面,而是特意设计在手动显微操作器后部,这种设计可以让多个并排起来也能使用。手动微操作器精确而稳定的交叉滚珠轴承几乎完全无磨损,即使多年后也可集约利用,大大提高使用寿命手动显微操作器是全球范围内最为广泛使用的手动微操作器显微操作器产品特色:显微操作器XYZ三轴手动调节micromanipulator显微操作器控制旋钮一条线地布局到手动显微操作器的后部手动微操作器多个手动微操作器可以并排组合使用手动显微操作器粗调具有0.1mm的读取精度手动微操作器精调采用精密螺旋测微计执行,具有0.01mm的读取精度手动显微操作器Z轴停止功能可选,以避免过重负载导致手动显微操作器出现Z轴行程的降低;手动显微操作器技术参数手动微操作器行程范围:X轴:37mm Y轴:20mm Z轴:25mm手动显微操作器微调:10mm手动微操作器材料:铝手动显微操作器表面:黑色氧化镀膜手动微操作器重量:650g手动显微操作器可选附件或功能:具有倾斜功能的装置, 磁力座, Z轴停止功能手动微操作器可选配置:左手型,右手型手动显微操作器和欧洲进口的手动微操作器,具有人体工程学优化设计的独特优势,该手动显微操作器的XYZ三轴控制手柄旋钮特别设计在一个同一个水平线或竖直参考线上,用户不需要刻意寻找这些控制旋钮就可以操作该micromanipulator.
  • 微操作器罩
    微操作器罩是NARISHIGE公司微操作器MO-903的配件,它可以在实验结束后放下来罩住动物而在罩内释放动物,微显微操作器的粗控制可以让微电极的初始定位靠近目标点,而精细控制可以实现精细朝向目标点。随着实验完成或有意进行连续记录时,放上这个罩子就可以释放动物。当要恢复记录时,只需取下罩子。以这种方式,使用微操作器罩可以长时间记录,而无需重新设置操纵器(而微电极被保持在细显微操作器上时,可以放上罩子(MO-903B)。微显微操作器规格配件通用扳手大小/重量?32 × H29mm, 8g
  • 压电式显微操作仪
    压电式显微操作仪,显微操作仪由中国领先的进口精密仪器和实验室仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!孚光精仪精通光学,服务科学,欢迎垂询!压电式显微操作仪特别为细胞膜穿透而设计压电式显微操作仪是电生理学领域的理想工具,显微操作仪德国设计制造压电式显微操作仪具有全球最佳精度压电式显微操作器.显微操作仪在设计上具有特色,它是把微注射器安装到我们电动显微操作仪DC-3K联合使用压电式显微操作仪采用了超高精度的压电技术和压电器件,可以实现轴向运动,从而保证在高速穿透下实现无振动注射,即使在最大步进20微米情况下,毛细管尖处测得与理想轴线的侧向偏差仅仅为1微米压电式显微操作仪压电技术带来的高精度确保了细胞内微注射的成功实现压电式显微操作仪技术参数显微操作仪步进长度:0.5-10微米可调压电式显微操作仪步进速度:0-150um/s连续速度可调显微操作仪压电前进速度:1-100mm/s可调压电式显微操作仪轴向偏离:+/-2.5%显微操作仪输入输出: 5V TTL压电式显微操作仪尺寸:190x47x138mm显微操作仪重量:180g, 控制器:1KG压电式显微操作仪和欧洲进口的显微操作仪,特别为细胞膜穿透而设计,是电生理学领域的理想工具,德国设计制造,具有全球最佳精度操作器.
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制