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在线活细胞分析仪

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在线活细胞分析仪相关的仪器

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  • 赛多利斯Incucyte 实时活细胞分析系统,可有效捕获培养箱中细胞的变化。系统支持高分辨率荧光和明场图像采集,能够实现数小时、数天或数周内数据的实时记录。系统使用灵活,从增殖分析到肿瘤球免疫杀伤检测,均可协助用户实时观察和定量复杂的生物变化。集成式软件可以简化数据分析,快速获得结果,并生成可供发表的图表和绘图。 Incucyte S3 活细胞分析仪培养箱内的活细胞分析 Incucyte S3 分析平台应用灵活,可安装在标准化的组织培养箱内,自动连续(数天、数周或数月)获取并分析活细胞的HD 相位和荧光图像。变化往往就在一瞬间发生。 无论是检测细胞健康状况,还是检测更复杂的过程(如细胞迁移、侵袭或免疫细胞杀伤),都可以通过我们的仪器直接查看细胞行为以及发生时间,而无需将细胞从培养箱中取出。借助 Incucyte S3 活细胞分析系统、试剂和耗材,不再遗漏重要信息。 关键功能 支持多用户使用- Incucyte 可一次容纳6个微孔板- 多个用户可以平行安排不同实验,设置单独的图像采集频率和放大倍数- 支持远程网络访问,并提供无使用限制的免费许可证 轻松、灵活地制备样品- 兼容多种培养器皿和应用- 使用 Incucyte 试剂可尽可能地减少细胞干扰和提高效率 轻松设置,自动化处理- 全新的用户界面,可以轻松、灵活地设置实验- 全程跟踪从设置到分析的实验条件 数天或数周连续采集图像- 在图像采集过程中,细胞在培养箱中不受干扰- 先进的光学设计 - 光学组件移动时,可保持细胞固定- 多种成像模式 - HD 相位以及红色荧光和绿色荧光模式 支持实时和实验后查看和分析- 高效、可重现的图像分析- 有效可视化图像和时间进程 广泛应用 Incucyte S3 系统可进行实时的细胞健康、细胞活力、细胞迁移和细胞侵袭监测,还能执行多种基于细胞的表型测定。随着同行评审论文的发表量迅速增加(已超过 4000 篇),已有越来越多关于使用 Incucyte 的新应用不断被发布。
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  • 安捷伦Seahorse XFp 细胞能量代谢分析仪简介:安捷伦Seahorse XFp 分析仪在 8 孔微孔板中检测活细胞的 OCR 和 ECAR。快速简化设置使得 XFp 分析仪成为进行体外和其它有限量样品中代谢表型常规测试的理想工具。相关资料下载请点击:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH104076/download.htm安捷伦Seahorse XFp 细胞能量代谢分析仪特性:1、样品量需求少,适用于珍贵样品 - XFp 分析仪是适用于研究少量细胞数或每天只分析少量样品的研究人员的性价比最高的解决方案。2、实时结果 - 该整合系统可在几分钟内报告代谢率,而无需样品提取或标记。 该仪器可立即测定并计算速率,完成整个分析只需一、两个小时。数据可轻松传输至 3、Seahorse Wave 分析软件,或导出至常用电子表格和作图程序。3、快速周转时间 - 8 孔板式微孔板形式可简化分析设置。 自定义报告生成器帮助并标准化关键分析的输出,同时实现灵活支持不同的实验方案。4、活细胞响应 - 实时检测底物,抑制剂和其它化合物的响应,其通过 4 接口进样系统进样并具备自动混合功能。5、高灵敏度 - 可分析每孔仅 5000 个细胞或是每组 15000 个细胞。 细胞数目需求根据细胞类型所不同;请参考细胞参考数据库了解详细信息。6、拥有精密控温加热托盘,可维持 16-40℃(最低至室温上 8℃),因此兼容多种样品来源。7、采用Seahorse XF 细胞能量表型测试可在一小时内生成一种代谢表型8、采用 Seahorse XFp 细胞线粒体压力测试试剂盒和报告生成器测定线粒体功能。9、利用 Seahorse XF 糖酵解速率分析法分析活细胞内的糖酵解速率10、采用 Seahorse XF 线粒体燃料灵活性测试试剂盒和报告生成器快速检测细胞能量生成对葡萄糖、谷氨酰胺或脂肪酸的依赖性。仅限研究使用。不可用于诊断目的。
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  • 默克密理博秉承一贯的创新理念,突破流式研发的思维定式,带来了革命性创新一代Muse&trade 智能触控细胞分析仪。内置Pad版触屏式电脑,结合全面的预置细胞分析常规实验方案,为您开创前所未有的流式操作新体验。您只需动动手指,即可实现包括:细胞计数,细胞活性,细胞周期,细胞凋亡等在内的细胞分析常规实验。分分钟让您体验悦动指尖的细胞分析艺术。 除此之外,默克密理博还将为Muse&trade 平台不断开发更多细胞分析的预置实验方案,近期8个预置实验方案即将推出:涉及Caspase 凋亡通路、线粒体损伤、免疫分型、淋巴细胞活力分析、细胞信号通路、DNA损伤等多个研究应用领域。用户将全部免费获得预置实验方案的软件升级。申请试用 | 索取MUSE资料 | 询价 更多详情,请点击此处 默克密理博:新流式,新思维 &mdash &mdash 全新的流式平台,全新的学术思维
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  • 通过测量细胞膜电容和介质电导率,Aber在开发和使用电介质仪器监测生物质方面有着开创性的工作成果。生物技术市场中,我们最新推出的FUTURA系列产品被认为是在线测定生物反应器中活细胞浓度的有力武器。发酵罐中具有完整质膜的细胞在电场作用下可以作为微型电容器,其质膜的非导电性能够使电荷积聚。由此产生的电容可以被测量,且电容的大小取决于细胞的类型,并与这些活细胞的膜结合体积大小成正比。 Aber的技术可以将电容转换成实时生物量的读数,通常为Cells/mL或者g/L。此外,其他的单位可以由原始电容测量数据计算而得;这与选择的应用有关。 FUTURA也可以测量介质的电导率,单位是毫西门子每厘米(mS/cm)。电导率并不示测量生物量的指标,而是由细胞悬浮液产生化学离子的相关指标,如pH控制及其他发酵过程。
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  • Lionheart FX 智能活细胞成像分析系统,专为活细胞成像分析所优化,高达100x放大的空气镜和油镜,适合进行明场,彩色明场,相差和荧光场检测,支持广泛的成像应用。其独特的环境控制装置可提供 40 °C孵育,有效的CO2/O2控制。可选湿度舱和自动加样器,可以更高水平地满足活细胞分析流程中的需求。Gen5软件可以自动化进行图像分析、图像注释以及视频制作。Gen5 轻松完成从简单的图像分析,到更为广泛的活细胞分析和固定样品分析的应用。拥有Lionheart FX, 你可以拍摄,分析,注释,和制作视频,所有这些都轻松简单。Lionheart FX支持全球各地科学家发表高层次水平文章。 产品特点:全自动数字显微成像,放大倍数可达100x全自动图像捕获分析,自动视频制作 基于图像和激光的自动聚焦方式,自动LED 强度,自动曝光 从整体组织成像到亚细胞细节,支持油镜4个成像模块,多个成像操作步骤明场,彩色明场,相差和荧光场 Z轴的层切与叠加,图像拼接 数码相差Gen5 软件工具将图像捕获,分析,注释,视频制作整合于同一平台 界面友好易于掌握,无需复杂培训即可掌握 Gen5 Image+ 和 Gen5 Image Prime 用于高内涵图像分析动态活细胞分析支持环境控制盖具有温控和气控功能 湿度仓支持长时间活细胞动态分析 双自动加样器提供快速反应的的加样/成像检测结构紧凑体积小巧的整合设计一体化设计,安装快速简便 无需额外工具用于安装气体控制,加样器和环境控制模块 滤光片cube和物镜易于从前侧面板进行安装
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  • 掌控CellASIC ONIX2微流控活细胞实时分析系统将长期动态细胞培养与活细胞延时成像技术*的结合在一起,通过微培养控制器精确调控细胞生长区域的温度和气体成分,完全摆脱了外置培养箱的限制,实现了显微镜下对细胞的长期持续观察。培养基,血清, 37度, 5%CO2,这就是生物学的全部吗?依赖于培养箱的静态细胞培养与体内环境存在巨大差异,传统的细胞培养和分析究竟让我们失去了什么?CO2培养箱混合培养,无法单独调节个人实验所需液流、气体、温度甚至湿度。无法进行功能分析。无法对细胞状态长期实时监控。2D静态培养与在体环境相距甚远。在此基础上得到的数据是否客观准确仍是我们需要关注的生物学问题。微流控芯片灌流系统,再现体内微环境 活细胞体外功能研究在基础生物学,药物机制研究和疾控模型建立等方面有着极为重要的作用和意义。细胞所处的微环境会影响细胞健康状态与细胞表型,因此,在体外条件下突破传统静态和大空间活细胞培养方法的限制,建立密闭空间更为精确的动态控制系统(温度、气体、液流),无疑将活细胞功能研究及整体细胞生物学研究提升到一个新的水平, CellASIC ONIX2即是针对这一空白领域专门设计的一个动态细胞培养微环境控制平台,它极大的超越了传统方法的局限,高度再现体内微环境,将细胞培养与功能分析*结合,实现与众不同的实验思路。芯片培养板上的微流控设计 检测活细胞对预设的液流体系、温度以及气体环境变化的反应。CellASIC ONIX2微流控芯片具备高精度活细胞成像与多功能分析的系统特征。微流控活细胞实时分析系统系统特征可同时进行四个独立的加药实验。适用于所有倒置显微镜。底板为超薄玻璃质地,保证图像清晰度。对液流、气体以及温度实现动态精确控制。层流设计可以快速进行液体交换并实现标准化梯度设定。液流管路间隙保证系统与细胞间的持续物质交换并避免流体压力产生。 密闭微环境可灵活设定实验条件 不同细胞类型对生长环境的要求不同,CellASIC ONIX2微流控培养板针对哺乳动物、细菌、酵母和藻类等进行*设计,优化细胞生长环境,在活细胞动态监测,特别是长期持续观察实验中,确保为细胞生长提供稳定的良好微环境,满足您不同的实验需求。 人性化设计,操作简单直观 利用“load-and-go”微流控培养板,只需几分钟就可以轻松获取数据。软件实现全程自动化操作,实验步骤简单易行。“手自一体式” 操作考虑您全方面的实验需求,即可实现全程自动化控制,也兼容手动调节。完成实验程序设定以及实验过程操控,利用显微镜操作自动成像。 洞悉 精准成就发现 CellASIC ONIX2平台帮您实现真正的动态细胞生物学研究。已有的大量实验数据显示,利用这一平台可以精确调控动态实验进程,实验结果准确可靠,令您在不同的生物学领域中获得*的体验。 创见 创新点亮梦想 CellASIC ONIX2微流控活细胞实时分析系统源自科学家设计,创你未想、构你所见,具备微小体系给药系统与高质量细胞成像窗口,满足悬浮细胞、贴壁细胞、原代细胞、组织压片等实验室常规需求。同时以应用为导向,结合高精度微流体技术,针对性设计微流控芯片培养板,服务精细化研究细胞趋化迁移、单细胞分区培养、胞体固定等特殊要求,预见未来细胞水平研究对于活细胞、单细胞和微环境精密调控的刚性需求。CellASIC ONIX2进行细胞迁移/侵袭实验的优势 CellASIC ONIX2的哺乳动物细胞梯度芯片板,通过上下两个通道间的不同药物或相同药物的不同浓度,在中央区域内形成梯度差,于细胞迁移实验。细胞水平建立低氧/高氧诱导模型 CellASIC ONIX2可以精确调控气体成分,调节精度可达0.1%,相比外置培养箱和大体积工作站,密闭环境气体成分切换速度快, 为肿瘤,心血管疾病,干细胞研究及自噬研究提供良好平台。 微流控活细胞实时分析系统
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  • 单细胞活性分析仪 400-860-5168转4051
    单细胞活性分析仪 由于细胞自身的复杂性及彼此之间存在的种种差异,单细胞分析存在需要个体化设计识别探针,难以提供胞内生物分子化学信息的技术挑战。目前市面上尚无此类产品,为此我公司联合南京大学院士团队共同开发出首款:单细胞活性分析仪。该设备通过构建“超痕体积 (fL-pL) 电化学反应模块”,首次将宏观维度生物/电化学测量理论与方法引入单细胞分析中,通过电化学分析反应产物来实时测量单细胞及单细胞器内生物分子活性/结构等化学信息。该仪器突破了单细胞分析的技术瓶颈,降低了分析的难度;具有通用性强、通量高、自动化程度高、时空分辨率高、实时、原位检测等特点;为深入理解生命过程中的化学本质提供重要的参数,具有重大的基础科研价值;同时该设备已成功应用于动脉硬化类疾病,早期癌症筛查,癌症个性化用药等研究,未来可应用于临床精准医疗,具有巨大的社会意义和经济价值。一、 应用:1. 微创注药:对细胞进行局部加药或其它液体物质,同步分析细胞因应激反应而导致生理指标的变化。2. 生殖育种:对细胞进行杂交注射,研究生殖机理或育种变化。3. 细胞内组份分析:将细胞内局部物质提取出来进行组份分析(结合质谱仪使用)。4. 细胞内蛋白活性分析:检测细胞内不同位置蛋白质的活性。5. 单细胞测序:进行单个活细胞原位测序(结合测序仪使用)。 二、 技术优势:1. 精准、超微量:非机械注射/提取技术,具有加样、取样量更少,控制更精确的优势,最小加样量为飞升。2. 微创操作:微创注射(探针尖端外径≤200nm),对细胞伤害极小,保证细胞活性。3. 无滞留、无回流现象:瞬时启动/停止注射或提取过程,死体积小于机械泵输送模式,不存在滞留或回流现象。4. 注射提取双功能:一台设备同时兼容注射和提取功能,且可共用一个控制通道。5. 堵塞检测:具有在线堵塞检测功能。三、 基本技术参数l 注射/提取体积:10-15(飞升)-10-9L(纳升)l 最小注射/提取体积:1×10-15L(飞升)l 注射流速:0.1-100×10-18L/s(可根据实验要求调节)l 微提取空间:活细胞内500nm区域,包括细胞的微结构(轴突、树突、伪足等)l 实时监测注射/提取过程l 温度测量范围:-10℃~75℃l 最大相对湿度:温度为 31℃( 88℉)时相对湿度为 80%,然后线性降低l 电源:220V, 50/60HZl 信号数据采集与分析软件:实时在线分析处理采集到的图像和电学信息数据四、 规格型号荧光显微镜微操作系统CCD成像型号正置倒置左边右边吸附手柄单色彩色FIS100√√√√FIS200√√√√√√FIS300√√√√FIS400√√√√√√
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  • 01 两种通量选择镁伽CCEasy全自动高通量细胞计数分析仪镁伽CCEasy全自动高通量细胞计数分析仪,以高通量细胞分析技术为核心,兼容台盼蓝、荧光(AO/PI)两种染色方式,能自动化完成细胞计数、活率检测及生长情况分析,实现高效率、高质量、标准化的活细胞在线检测。机型提供24位转盘和96孔板两种选择,支持进行自动化整合,充分满足多领域的细胞分析实验需求。 CCEasy的软件系统通过高精度视觉检测系统结合智能主动学习Al算法,能在短时间内对多细胞样本进行高精度识别和计算,为细胞分析和质量控制提供更加可靠的自动化解决方案!02 全流程自动化无需人工介入,让细胞计数分析更智能标准高效全程标准化检测,无需人工介入,兼容24位转盘或96孔板不间断连续测样;无需设置细胞参数,即可准确识别细胞状态和数量。快速灵敏解放双手,预置试剂包,无需人工混合染料与样品;检测耗时短,1min内即可完成单个样品的制备及检测。智能管理多级用户、多级权限管理,支持电子签名、电子记录存档,符合FDA21 Part11要求。降本增效内置可长期持续使用的检测池,无需一次性细胞计数板,帮助客户节省耗材成本。
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  • 1.产品介绍 ● 实时原位单细胞生化分析仪: Single Cell Analyzer TM ( SCATM )。 ● 功能:实时、原位、定量分析单个活细胞的代谢物质、遗传物质、离子浓度及酶活性等。 ● 适用对象:细胞、组织、活体。 2.应用领域 ● 药理毒理学:药物作用靶点、药物应激反应、药物降解 ● 生物医学:肿瘤机制研究、肿瘤早期检测、动物组织检测 ● 细胞机制研究:信号通路、细胞动力学、酶活检测 ● 细胞代谢:糖代谢、脂代谢● 细胞发育研究:细胞分化、干细胞研究● 神经学研究:神经递质、神经突触3.应用案例 3.1 单细胞内部酶活性检测 图片来源:PNAS/ October 11, 2016/ vol. 113 特点:在单个活细胞内实时检测酶活性。3.2 单细胞氧化应激检测 图片来源:Biosensors and Bioelectronics/ July 15, 2011/ vol. 26 特点:光电双信号同时检测细胞氧化应激动态变化。 3.3 活体在线检测 利用修饰探头实时监测活体内的5-HT 图片来源:Scientific Reports/June 15,2016/ Vol. 6 特点:活体实时在线监测 3.4 单细胞代谢产物释放检测 图片来源:Analytical Chemistry/ June 15, 2010/ vol. 82 特点:实时定位检测单个活细胞胞外分泌小分子浓度。4.检测指标及应用 5.型号参数 6.文献案例
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  • 赛多利斯Incucyte 实时活细胞分析系统,可有效捕获培养箱中细胞的变化。系统支持高分辨率荧光和明场图像采集,能够实现数小时、数天或数周内数据的实时记录。系统使用灵活,从增殖分析到肿瘤球免疫杀伤检测,均可协助用户实时观察和定量复杂的生物变化。集成式软件可以简化数据分析,快速获得结果,并生成可供发表的图表和绘图。 Incucyte S3 活细胞分析仪培养箱内的活细胞分析 Incucyte S3 分析平台应用灵活,可安装在标准化的组织培养箱内,自动连续(数天、数周或数月)获取并分析活细胞的HD 相位和荧光图像。变化往往就在一瞬间发生。 无论是检测细胞健康状况,还是检测更复杂的过程(如细胞迁移、侵袭或免疫细胞杀伤),都可以通过我们的仪器直接查看细胞行为以及发生时间,而无需将细胞从培养箱中取出。借助 Incucyte S3 活细胞分析系统、试剂和耗材,不再遗漏重要信息。 关键功能 支持多用户使用- Incucyte 可一次容纳6个微孔板- 多个用户可以平行安排不同实验,设置单独的图像采集频率和放大倍数- 支持远程网络访问,并提供无使用限制的免费许可证 轻松、灵活地制备样品- 兼容多种培养器皿和应用- 使用 Incucyte 试剂可尽可能地减少细胞干扰和提高效率 轻松设置,自动化处理- 全新的用户界面,可以轻松、灵活地设置实验- 全程跟踪从设置到分析的实验条件 数天或数周连续采集图像- 在图像采集过程中,细胞在培养箱中不受干扰- 先进的光学设计 - 光学组件移动时,可保持细胞固定- 多种成像模式 - HD 相位以及红色荧光和绿色荧光模式 支持实时和实验后查看和分析- 高效、可重现的图像分析- 有效可视化图像和时间进程 广泛应用 Incucyte S3 系统可进行实时的细胞健康、细胞活力、细胞迁移和细胞侵袭监测,还能执行多种基于细胞的表型测定。随着同行评审论文的发表量迅速增加(已超过 4000 篇),已有越来越多关于使用 Incucyte 的新应用不断被发布。
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  • 1.简介SCATM 系列单细胞分析仪(Single Cell Analyzer TM )是江苏瑞明生物科技有限公司独创的设备,其利用多功能纳米探头来实时、原位、定量、定性检测单个活细胞代谢过程中光信号和电信号的变化,可在纳米尺度定位、定量检测亚细胞水平的多种信号分子、生物标志物、信号传递等,可对蛋白质、DNA、小分子、糖类等进行实时动态活性分析研究;此外还可以注射外在物质(如药物、DNA、蛋白、病毒、纳米颗粒混合溶液或其他小分子)到细胞/组织/活体内部,同步检测内部物质的变化情况及细胞的应激反应。仪器可附加独特的超微创微区注射/提取模块,实现阿升级别的细胞内/外注射和提取精度。检测对象:单细胞分析仪(Single Cell Analyzer TM : SCATM)可应用于动物、植物细胞、微生物、菌丝、组织及活体等。 2.仪器构造及工作原理 2.1 仪器构造SCATM 系列单细胞分析仪主要由图像观察采集系统、细胞定位系统、光源系统、光/电信号采集系统及数据处理系统这几部分组成。2.2工作原理针对不同生化事件的光电双功能修饰纳米探针纳米探针在亚细胞水平精确定位细胞内/外荧光信号通过超灵敏光子探测单元采集细胞内/外电学信号通过电化学检测系统采集
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  • MAVEN 是一款全自动在线分析仪,可以全程检测细胞培养过程中的葡萄糖和乳酸含量。该系统可用于实验室或工业培养的微生物和哺乳动物细胞系。在细胞培养过程中提供连续的参数分析,采样速度最快可以实现每2分钟一次测样。它独立于培养类型(分批,补料分批,连续培养),并允许设置自动参数控制回路。由于内部温度校正,境温度可以在5°C到35°C之间。环境湿度不应超过90%。
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  • 细胞生化分析仪 400-860-5168转4017
    可检测项目:参数包括葡萄糖、乳酸、谷氨酸、谷氨酰胺、铵根、钠、钾、钙离子等细胞生化分析仪M900西尔曼科技(用于非临床)无论您工作在生物制药还是生物技术相关行业,生物工艺向来被认为是一门艺术,您面临时刻要评估艺术调控的安全性和可靠性的问题。由于在线、快速、准确的检测方法的缺失导致发酵、表达一直停留在经验层面,个人对产品的质量和产量至关重要。西尔曼科技作为一家拥有十五年临床诊断仪器研发、生产、应用经验的富有创造力的高科技公司,积累了大量的原始经验数据。酶电极法由于其快速、准确、稳定的特点被作为医疗诊断的金标准,西尔曼科技根据生物制药、生物技术、食品等相关行业的需求,推出新一代基于酶电极技术的,针对工业技术、科研领域的细胞生化分析仪M900西尔曼科技! 一、 细胞生化分析仪M900西尔曼科技产品特点1. 更快的检测速度,所有结果60秒,单一模块参数只需20秒;2. 自主研发固定化酶膜技术,更长寿命,更低成本3. 专利流路技术,拒绝堵塞4. 自动进样,自动定标,减少人为误差5. 全量程高准确度(≤2%)和精密度(≤2%)6. 性能优于酶比色技术7. 相对误差(CV)小于2%8. 一次性处理样品可达15个9. 自动预稀释功能10. 日常自动维护功能11. 多功能菜单,人机交互式操作12. 一机多用,可用于哺乳动物细胞、细菌、真菌、酵母、藻类等培养过程。支持模块拓展,同时可测10个指标13. 全自动化检测,真正实现无人值守分析14. 耗材试剂运输可长距离运输15. 满足IQ/OQ认证要求16. 低样本量,单一模块样本量只需135微升二、 细胞生化分析仪M900西尔曼科技性能参数1. 仪器形式:台式2. 认证:CE3. 检测项目:项目名称范围(无预稀释)范围(有预稀释模块)葡萄糖0.05-6 g/L0.05-60g/L乳酸0.05-50 g/L0.05-500g/L谷氨酸15-1460 mg/L15-14600mg/L谷氨酰胺15-1460 mg/L15-14600mg/L甘油 0.05-2g/L 0.05-20g/L甲醇 0.1-1 g/L 0.1-10 g/L乙醇(酒精度)0.04-2 g/L0.04-20g/L赖氨酸0-1.5 g/L0-15 g/L木糖0.05-2 g/L0.05-20 g/L半乳糖0.1-2 g/L0.1-20 g/L铵离子0.01g-0.6 g/L0.01g-6 g/L钠离子20.0-200.0mmol/L钾离子0.5-15.0mmol/L钙离子0.1-5.0mmol/L 4. 数据储存:支持,4000组5. 通讯接口:RJ45,USB,RS2326. 工作环境温度:15-35℃7. 电源:50-60 Hz, 100-240 VAC8. 精密度: CV 2%9. 测量单位:mmol/L, %, mg/L, g/L, mg/dL可选10. 质保期:一年 细胞生化分析仪M900西尔曼科技应用范围1.监测生物反应器运行进程,分析生物发酵、细胞培养、表达中的重要参数(可选在线模块);2.确定细胞培养关键代谢产物的生成和消耗3.鉴定细胞培养、生物制药过程中生长限制性基质4.优化细胞培养、生物制药、微生物发酵补料策略5.校准生物反应器传感器6.平衡细胞培养、生物制药、微生物发酵培养基电解质7.减少样品浪费8.测定冰激凌中的葡萄糖和蔗糖9.测定包装绿豆中的葡萄糖含量10.测定冷冻绿豆中葡萄糖含量11.检测奶酪中乳酸含量12.测定玉米和豌豆中葡萄糖和蔗糖含量13.检测谷物制品中的葡萄糖和蔗糖14.测定烘焙食品中葡萄糖和蔗糖含量15.检测甜型炼乳中葡萄糖和蔗糖含量16.检测玉米糖浆和其他糖浆中葡萄糖含量17.土豆及其制品中的葡萄糖和蔗糖含量18.检测糖蜜中的葡萄糖和蔗糖含量19.测定糖浆中蔗糖含量20.测定膨化谷物中的熟化度21.快速检测生物质乙醇发酵中的葡萄糖含量22.监控玉米秸秆发酵过程中葡萄糖和木糖含量23.快速检测玉米酒糟蒸馏中乙醇残留24.各行业中液体溶液中的离子浓度快速检测25.满足PAT、DoE快速筛选的需求全自动标定,保证测试结果的准确性 微量样品低至25uL,样本随到随测标配15位自动进样盘 多达15个样本位的内嵌式样本盘可视化直观的操作界面,8寸彩色触屏人机互动 测样结果实时回顾、打印、传输
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  • 细胞培养分析仪 400-860-5168转4017
    M900细胞培养分析仪(用于非临床)无论您工作在生物制药还是生物技术相关行业,生物工艺向来被认为是一门艺术,您面临时刻要评估艺术调控的安全性和可靠性的问题。由于在线、快速、准确的检测方法的缺失导致发酵、表达一直停留在经验层面,个人对产品的质量和产量至关重要。西尔曼科技作为一家拥有十五年临床诊断仪器研发、生产、应用经验的富有创造力的高科技公司,积累了大量的原始经验数据。酶电极法由于其快速、准确、稳定的特点被作为医疗诊断的金标准,西尔曼科技根据生物制药、生物技术、食品等相关行业的需求,推出新一代基于酶电极技术的,针对工业技术、科研领域的M900细胞培养分析仪! 一、 细胞培养分析仪产品特点1. 更快的检测速度,所有结果60秒,单一模块参数只需20秒;2. 自主研发固定化酶膜技术,更长寿命,更低成本3. 专利流路技术,拒绝堵塞4. 自动进样,自动定标,减少人为误差5. 全量程高准确度(≤2%)和精密度(≤2%)6. 性能优于酶比色技术7. 相对误差(CV)小于2%8. 一次性处理样品可达15个9. 自动预稀释功能10. 日常自动维护功能11. 多功能菜单,人机交互式操作12. 一机多用,可用于哺乳动物细胞、细菌、真菌、酵母、藻类等培养过程。支持模块拓展,同时可测10个指标13. 全自动化检测,真正实现无人值守分析14. 耗材试剂运输可长距离运输15. 满足IQ/OQ认证要求16. 低样本量,单一模块样本量只需135微升二、 细胞培养分析仪性能参数1. 仪器形式:台式2. 认证:CE3. 检测项目:项目名称范围(无预稀释)范围(有预稀释模块)葡萄糖0.05-6 g/L0.05-60g/L乳酸0.05-50 g/L0.05-500g/L谷氨酸15-1460 mg/L15-14600mg/L谷氨酰胺15-1460 mg/L15-14600mg/L甘油 0.05-2g/L 0.05-20g/L甲醇 0.1-1 g/L 0.1-10 g/L乙醇(酒精度)0.04-2 g/L0.04-20g/L赖氨酸0-1.5 g/L0-15 g/L木糖0.05-2 g/L0.05-20 g/L半乳糖0.1-2 g/L0.1-20 g/L铵离子0.01g-0.6 g/L0.01g-6 g/L钠离子20.0-200.0mmol/L钾离子0.5-15.0mmol/L钙离子0.1-5.0mmol/L 4. 数据储存:支持,4000组5. 通讯接口:RJ45,USB,RS2326. 工作环境温度:15-35℃7. 电源:50-60 Hz, 100-240 VAC8. 精密度: CV 2%9. 测量单位:mmol/L, %, mg/L, g/L, mg/dL可选10. 质保期:一年 细胞生化分析仪M900西尔曼科技应用范围1.监测生物反应器运行进程,分析生物发酵、细胞培养、表达中的重要参数(可选在线模块);2.确定细胞培养关键代谢产物的生成和消耗3.鉴定细胞培养、生物制药过程中生长限制性基质4.优化细胞培养、生物制药、微生物发酵补料策略5.校准生物反应器传感器6.平衡细胞培养、生物制药、微生物发酵培养基电解质7.减少样品浪费8.测定冰激凌中的葡萄糖和蔗糖9.测定包装绿豆中的葡萄糖含量10.测定冷冻绿豆中葡萄糖含量11.检测奶酪中乳酸含量12.测定玉米和豌豆中葡萄糖和蔗糖含量13.检测谷物制品中的葡萄糖和蔗糖14.测定烘焙食品中葡萄糖和蔗糖含量15.检测甜型炼乳中葡萄糖和蔗糖含量16.检测玉米糖浆和其他糖浆中葡萄糖含量17.土豆及其制品中的葡萄糖和蔗糖含量18.检测糖蜜中的葡萄糖和蔗糖含量19.测定糖浆中蔗糖含量20.测定膨化谷物中的熟化度21.快速检测生物质乙醇发酵中的葡萄糖含量22.监控玉米秸秆发酵过程中葡萄糖和木糖含量23.快速检测玉米酒糟蒸馏中乙醇残留24.各行业中液体溶液中的离子浓度快速检测25.满足PAT、DoE快速筛选的需求全自动标定,保证测试结果的准确性 微量样品最小只要10uL,样本随到随测 低至15uL标配15位自动进样盘 多达15个样本位的内嵌式样本盘可视化直观的操作界面,8寸彩色触屏人机互动 测样结果实时回顾、打印、传输
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  • 灌流式、多参数细胞/组织/类器官代谢分析仪—IMOLA 德国cellasys提供的灌流式、多参数细胞/组织/类器官代谢分析仪-IMOLA,是一种基于生物芯片的微生理参数测量系统,对活细胞/组织/类器官的代谢和形态进行无标记实时监测,搭配自动化灌流系统进行换液或者加药,可以实现几天或几周的连续测量,研究药物对活细胞/组织/类器官的影响以及移除药物后的恢复和再生效应。 我们的细胞/组织/类器官代谢分析仪通过生物芯片技术,可以在体外直接研究活细胞或组织、器官在培养过程种的多个参数的变化,包括细胞外酸化(pH)、细胞呼吸(pO2、pCO2)和形态学(电阻)。整个测量过程无需标记、多通道平行进行、连续检测、实时记录。 细胞/组织/类器官代谢主要是指细胞从环境中摄取营养物质,消化吸收后排放出降解物或杂质。大多数碳水化合物,例如葡萄糖,都是细胞的营养物质。在有氧条件下,葡萄糖被细胞摄取后在胞浆内转变成丙酮酸,然后进入三羧酸循环代谢,最终变成二氧化碳并产生能量;在缺氧条件下,葡萄糖在细胞内代谢为乳酸以提供能量。总体而言,细胞代谢增强时,葡萄糖的消耗增加,酸性的代谢产物也相应增加,反之亦然。此外,外界环境因素对贴壁细胞的作用经常影响到细胞的粘附和融合度,而细胞的粘附状态是与细胞骨架的组织性和膜的完整性相关的,如果受到环境因素干扰,细胞则会改变其粘附方式,可能变圆或完全脱离基底。因此,监测这些参数就能很好的了解细胞/组织/类器官内的生理状态和代谢行为。 德国cellasys的细胞/组织/类器官代谢监测仪IMOLA -IVD非常适合与于监测细胞/组织/类器官代谢过程的各种生理学指标,包括产酸,产氧,贴壁电阻,温度。可以单独控制每一个样品的溶液,分别有6个独立的灌流泵来控制每个通道的灌流系统,保证每个通道的独立性,可以连续长时间监测6种细胞/组织/类器官的代谢情况。 德国cellasys公司生产的灌流式、多参数、实时代谢监测的细胞/组织/类器官分析仪—IMOLA-IVD,是一种基于生物芯片的微生理参数测量系统,对活细胞/组织/类器官的代谢和形态进行无标记实时监测,搭配自动化灌流系统进行换液或者加药,可以实现几周的连续测量,研究药物对活细胞/组织/类器官的影响以及移除药物后的恢复和再生效应。通过生物芯片技术,可以培养大尺寸的组织器官(1cm大小)或者transwell小室培养的组织,以及商业化的组织和器官培养物。实时监测培养过程中活细胞/组织/类器官的多个参数的变化,包括细胞外酸化度(pH)、细胞O2消耗率(pO2、pCO2)、贴壁电阻(impedance)和培养基的温度。6个独立的模块可以单独控制每一个样品的溶液,分别有6个独立的灌流泵来控制每个通道的灌流系统,保证每个通道的独立性,可以连续长时间监测6种细胞、组织、类器官的生理活动和代谢情况。 细胞/组织/类器官分析仪—IMOLA-IVD,采用的是芯片技术,而不是通用的光学检测技术,其检测灵敏度更高,检测时间更长,而且这两个产品都有密闭的灌流系统,可以适时更换溶液,适合长时间检测细胞/组织/类器官的生理行为变化,以及观察外界条件(加药等)处理后的细胞/组织/类器官的再生等效应。 多个传感器芯片并联平行工作 非侵入式、实时无标记监测 细胞外酸化度(pH)、细胞O2消耗率(pO2、pCO2)、贴壁电阻和培养基的温度 独特的灌流系统可实现随时换液,可以实现几周的连续测量 可以培养大尺寸的组织器官(1cm大小)或者transwell小室培养的组织,以及商业化的组织和器官培养物 cellasys的6通道细胞/组织/类器官代谢分析仪相对优点主要在6通道每个孔都有独立灌流和换液的功能,比较适合做长时间的观测和再生医学,以及干细胞、组织、类器官等等。 工作原理 微生理测量法监测活细胞、组织、类器官的代谢活动。除了监测细胞呼吸和细胞外酸化,细胞粘附和形态参数同样提供了很多关于生命活动的有价值的信息。我们的生物芯片集成了微型传感器来评估这些参数,确保了高灵敏度和稳定性,并且该方法是无需标记,并实时连续提供多个参数的数据。使用DALiA客户端3.1应用程序,可以对测量过程进行编程并记录数据。 IMOLA-IVD技术可以分析由自动化灌流系统之中的生物芯片所获取的代谢数据,数据来源于用新鲜的细胞培养基或培养基的成分。 细胞类型: 针对所有类型的培养物提供不同的合适的配件; 对于特殊实验还可以通过对生物芯片的涂层来优化培养效果; 悬浮细胞、贴壁细胞、球体、Transwell细胞培养小室; 大尺寸的组织器官(1cm大小)或者transwell小室培养的组织、以及商业化的组织和器官培养物;应用案例1. 毒理动力学: 监测培养的活细胞的活力是阐明化学物质的毒理动力学效应的关键。汞的毒性作用是通过纤维母细胞胞外酸化率来检测的,毒素被去除后,细胞恢复了。细胞类型:3T3成纤维细胞,贴壁细胞 10%十二烷基硫酸钠溶液(7次稀释)对成纤维细胞的毒性作用可以通过细胞阻抗(Z)来解释。细胞类型:L929成纤维细胞,贴壁细胞。 有了自动灌流系统,在活体类似的情况下,可以映射到体外实验。细胞外酸化率用于评估1%十二烷基硫酸钠溶液对HepG2肝球蛋白的毒性。细胞类型:Hep-G2肝癌球体细胞 表皮(RhE)是在保持临界气液界面的形成的,实时测量跨表皮细胞层电阻(TEER).细胞类型:人类表皮细胞(RhE), transwell细胞小室2. 药物开发 可以研究新药对细胞代谢和细胞形态的影响。测定了抗肿瘤药物牛蒡根素对PANC-1细胞系的影响,记录了实时生物电阻的变化。细胞类型:PANC-1人胰腺癌,贴壁细胞3. 环境监测(细胞/组织/类器官) 以藻类的代谢活性为指标来进行水质监测。本例显示了克氏小球藻在被苯嗪草酮污染后光合活性的降低,去除毒素后光合活性的恢复。细胞类型:chlorella kesslerialgae小球藻,悬浮细胞。 4. 医学研究(细胞/组织/类器官) 为了在治疗前评估药物的有效性,可以测试药物对病人的细胞/组织/类器官的代谢学影响。胰岛,特别是产生胰岛素的beta细胞,可以在不同的营养供应条件下表现出不同的代谢活性。在该实验中,当暴露于相当于生理上低血糖和高血糖水平的葡萄糖浓度时,可检测到beta细胞系的代谢活动呈现出明显区别,反应了不同条件下的胰岛素分泌的不同。(Gln 谷氨酰胺;Glc葡萄糖)细胞类型:INS-1E,beta细胞系,贴壁细胞 Cisplatin(顺铂)是一种有效的抗癌药物,用于治疗多种实体瘤,如卵巢癌和肺癌等,并用于辅助治疗神经胶质瘤。Cisplatin与DNA的嘌呤碱基交联,干扰DNA的修复机制,引起DNA损伤,激活多条信号转导通路,包括ERK、p53、p73和MAPK,其中对激活凋亡影响最大,诱导细胞凋亡。细胞类型:MCF-7人乳腺癌细胞 5. 类器官监测 芯片上的类器官:通过自动气液界面监测皮肤类器官的细胞产酸率和跨膜电阻值Skin-on-a-Chip,Genes, 2018, 9, 114作为人体最大的器官,皮肤代表着人体内部和外部环境之间的结构学屏障,将体内器官与毒素、病原体隔离开来,并保护内部器官免受紫外线辐射。除了屏障功能,人体皮肤还执行人体的几个基本功能,如热调节、感觉和排泄。皮肤是人体抵御外部环境的影响的第一防护罩,新的化学物质的研究,如药物和毒素,分析和评估其对皮肤完整性的影响就是必不可少的。因此,人们开发了3D皮肤类器官模型来再现体内结构,培养出三维重建人表皮模型(reconstructed human epidermis,RhE),用于在制药、化妆品和环境研究中评估皮肤暴露于外源性物质后的毒性反应。通过IMOLA分析仪监测皮肤类器官模型的细胞产酸率(EAR,pH)和 细胞层的跨膜电阻值(impedance,TEER,[Z])。通过连续监测RhE细胞模型超过48小时的TEER和EAR数据表明, IMOLA分析仪可以长时间稳定培养芯片上的皮肤类器官,并监测整个代谢过程。 6. 类器官监测 芯片上的类器官:在Transwell上监测人体小肠类器官的跨膜电阻值Tissue-on-a-Chip, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, August 2020药物毒性的研究之中,重要的一点就是要肠道的吸收。临床前体内评估通常依靠小鼠或大鼠模型。然而动物模型不能完全准确地预测药物对于人体各个方面的效应。从结肠(大肠)癌中提取的Caco-2细胞广泛应用于体外药物吸收和毒性评估的。但是,细胞系和小肠组织的相关性有限,目前只能预测跨细胞(细胞内途径)渗透过程。此外,贴壁单层Caco-2缺乏细胞-细胞和细胞-细胞外基质的相互作用,不能模拟人小肠的多层复杂结构。为了克服这种生理相关性的不足,科学家开发了新的三维重建人体组织模型,在整合的气液界面(ALI)上培养三维小肠类器官—EpiIntestinal-FT。这个基于人体细胞的3D类器官整合了肠上皮细胞、Paneth细胞、M细胞、簇细胞和肠道干细胞以及人肠道成纤维细胞,可以用来表征肠道功能,包括屏障、代谢、炎症和毒性反应。通过三通道IMOLA分析仪,监测EpiIntestinal-FT的细胞层的跨膜电阻值(impedance,TEER,[Z])。整个测量过程是非侵入性的、实时的,并且周期性自动更新培养基。在电阻值测量中,培养小室的顶部分别注入培养基,PBS和2.0% SDS。该系统在三个通道中都有一个自动的ALI,可以一次在三个芯片上进行平行实验。 7. 类器官串联培养的监测 生物芯片上的多器官串联—多类器官代谢分析Label-free monitoring of whole cell vitality, 35th Annual International Conference of the IEEE EMBS, Osaka, Japan, 3 – 7 July, 2013, 1607-1610IMOLA-IVD是一种用于在线分析活细胞组织类器官的系统解决方案。它利用生物芯片BioChip-C直接监测活细胞组织类器官的代谢学参数和活细胞形态变化(生物阻抗)。样本无需标记,可以并行或串联,连续且实时进行数周监测。使用活细胞/组织/类器官作为样本在体外研究药物的毒性,以评估药物对活细胞/组织/类器官的作用和效应。该系统优势包括:多参数(代谢学和形态学测定)、长期连续、无需标记、高灵敏度以及优化的灌流系统(可进行实时连续换液,加药,去药等过程)。该系统的模块化结构设计,可通过灌流系统实现多器的官串联培养监测(图2)。模块1培养的是具有代谢活性的细胞类器官(如HepG2三维细胞球)。这些细胞将前体药物转化为活性药物后,被灌流系统传送到敏感反应的效应细胞类器官(模块2)中,实时监测其效果。为了得到更准确的结果,必须抑制各个传感器单元之间的电流干扰,减少试验的干扰,将外界的影响降到最低。为确保独立测量所有细胞电信号,我们对细胞呼吸进行了长期监测,并在23小时后向储液瓶中加入了SDS。结果显示模块2中的细胞受到影响的时间比模块1中的细胞晚了20分钟(见图3)。这是由于泵速以及模块1与模块2之间的连接导致的延迟。该系统的优势在于两种不同细胞或类器官可以完全独立监测,这是混合共培养无法实现的。若模块1中细胞代谢活性非常低,则可能无法在介质通过时积累足够的活性物质。对于这种特殊情况,可以使用由蠕动泵来控制和调节液体流动的速度和体积。发表的文献:ASSAYING PROLIFERATION CHARACTERISTICS OF CELLS CULTURED UNDER STATIC VERSUS PERIODIC CONDITIONSGilbert, D.F., Friedrich, O., Wiest, J. Methods in Molecular Biology, vol 2644. Humana, New York, NY, 2023. Systems engineering of microphysiometryJoachim Wiest, Organs-on-a-Chip, Volume 4, December 2022. CASE STUDIES EXEMPLIFYING THE TRANSITION TO ANIMAL COMPONENT-FREE CELL CULTUREWeber, T., Wiest, J., Oredsson, S. Alternatives to Laboratory Animals, 2022. PRACTICAL WORKSHOP ON REPLACING FETAL BOVINE SERUM (FBS) IN LIFE SCIENCE RESEARCH: FROM THEORY INTO PRACTICEEggert, S., Wiest, J., Rosolowski, J. and Weber, T. ALTEX – Alternatives to animal experimentation, 2022. SENSITIVITY AND PHOTOPERIODISM RESPONSE OF ALGAE-BASED BIOSENSOR USING RED AND BLUE LED SPECTRUMSUmar, L., Aswandi, F., Linda, TM., Wati, A., Setiadi, RN. AIP Conf. Proc. 2320, 050016, 2021. Tissue-on-a-Chip: Microphysiometry With Human 3D Models on Transwell InsertsChristian Schmidt, Jan Markus, Helena Kandarova and Joachim Wiest. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, August 2020. FOURIER ANALYSIS IN MICROPHYSIOMETRYWiest, J. In Advances in Medicine and Biology 136, Nova Science Publisher, Inc., 2019. Proliferation characteristics of cells cultured under periodic versus static conditionsGilbert, D.F., Mofrad, S.A., Friedrich, O., Wiest, J. Cytotechnology, 4. December 2018. Skin-on-a-Chip: Transepithelial Electrical Resistance and Extracellular Acidification Measurements through an Automated Air-Liquid InterfaceAlexander F.A., Eggert S., Wiest J. Genes, 9(2), 2018. MicrophysiometryBrischwein M., Wiest J. (2018). In: Bioanalytical Reviews. Springer, Berlin, Heidelberg, 6. February 2018. FETAL BOVINE SERUM (FBS): PAST – PRESENT – FUTUREvan der Valk, J. et al. ALTEX – Alternatives to animal experimentation. 35, 1, 99-118, 2018. A novel lab-on-a-chip platform for spheroid metabolism monitoring,Alexander F.A., Eggert S., Wiest J. Cytotechnology, 70/1, 375-386, 2018. 北京佰司特科技有限责任公司类器官串联芯片培养仪-HUMIMIC;细胞/组织/类器官代谢分析仪-IMOLA;光片显微镜-LSM-200;蛋白稳定性分析仪-PSA-16;单分子质量光度计-TwoMP;超高速视频级原子力显微镜-HS-AFM;全自动半导体式细胞计数仪-SOL COUNT;农药残留定量检测仪—BST-100;台式原子力显微镜-ACST-AFM;微纳加工点印仪-NLP2000DPN5000;
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  • 介电泳细胞特性分析仪3DEP Dielectrophoresis Cell Analysis System 介电泳DIELECTROPHORESIS任何物质都有一定的介电特性,在外加电场之下,它们会受到不同程度的极化,而顺着外加电场的方向来排列。如果外加不均匀的电场,极化的微粒会受到介电泳动力(dielectrophoretic force)的影响,造成不同程度的漂移。简而言之,极化(polarizable)的微粒在不均匀(non-uniform)的外加电场中所发生的运动,便称为「介电泳动」。利用不均匀电场来操纵微小物体的介电泳动技术,除了可由交流频率的调控来切换其模式(正、负)之外,介电泳动也具有大量平行处理的潜质,再结合光学微影技术的运用,让单一芯片上具备许多独立操作的微孔槽,而每一微孔槽都可经由介电泳动的机制来操纵微小粒子。这即是微介电泳槽技术(DEP-Well Technology)的基础。细胞在不均匀的电场中会因频率的不同而改变被极化的状态,当细胞被极化后往高电场的方向移动时称为positive-DEP(上图);若往低电场的方向移动则为negative-DEP(下图) 微介电泳槽技术DEP-WELL TECHNOLOGY微介电泳槽技术乃是将不均匀电场设计在3D的微小孔槽中,并可将细胞直接置于微小孔中进行介电泳动分析的一种专利技术。3DEP使用专利的微孔芯片,芯片上的20个微孔壁都由正负交错的电极所构成以形成不均匀电场;20个孔洞中之每一微孔(装载约1000个细胞)于实验时会同时给与不同的频率(10k~20M-Hz)使细胞有不同程度的极化,再由摄像机来辨别孔洞的明暗度变化,以量化样本的介电泳强度;当DEP-negative时细胞会被推挤到孔洞中间,拍照时暗度提升,当DEP-positive时细胞会被吸附到孔洞壁上,拍照时亮度提升。不同类型的细胞,拥有不同的介电特性,各孔洞的明亮度也会有所不同。 突破性新技术介电泳技术虽已发展数十年,但由于传统介电泳普遍为2D,需在单一样本内改变频率做数小时以上的观测,且由于能放置细胞数量少,导致实验变异性大,跨入门坎高。3DEP整合了微电极微孔槽芯片、光学感应侦测系统、自动信号撷取系统及自动化分析软件等,将介电泳此一技术首次商品化进入市场;不但操作门槛降低,更有高度的稳定性与再现性,让介电泳细胞分析从理论变成真实可靠的应用。 专利芯片设计抛弃式的芯片设计让实验之间不会有交叉污染的机会;样本的分析小到病毒微粒,大到心肌细胞都适用,整个实验样本不需标定也不会伤害样本。实验时20个孔洞同时给与不同频率进行侦测,只需数秒就可得到实验结果,跳脱了过往费时费工的限制;3D孔洞的设计可放入大量的样本,以明暗度的变化来量化DEP-Force,使实验的稳定性与再现性达到可商业化的标准。自动化分析软件20个孔洞中的明暗度变化直接换算为DEP-Force,中间省略繁琐的物理公式。由环境导电度与电场强度、大小等参数的固定之下,软件会自动进一步计算出细胞膜导电度(membrane conductance)、细胞膜电容度(membrane capacitance)、细胞质导电度(cytoplasm conductivity)和细胞质介电度(cytoplasm permittivity),让细胞在介电泳下的分析获得更多的信息。 介电泳分析细胞的方式,并不像一般的分子标记侦测细胞的化学性变化,而是侦测细胞的物理性变化,包括有:细胞质离子含量和组成、膜电位、膜的导电性、形态学和表面粗糙度、尺寸和形状的形式。由于各种细胞具有不同的介电特性(导电率、介电常数),当受到某种程度的非均匀交流电场时,会诱发细胞上电荷有不同程度的极化现象,细胞将因其不同的介电特性而受到正或负的介电泳力,在此力的作用下会移动到不均匀电场的特定位置,利用此特性即可鉴别不同介电特性的细胞,如肿瘤细胞与正常细胞的介电特性有显著的差异。再由于此法不会破坏细胞且适合微小化,目前已成功应用于分离水中细菌、酵母菌细胞,且能分辨出血液中之癌症细胞及红血球细胞。 干细胞分化潜质的早期鉴定若在干细胞分化之前就可判断其偏好分化的方向,将可协助未来干细胞的挑选和临床应用。此研究使用已经确认会分化为Neural-Cells的SC27与确认会分化为Astrocytes的SC23人类神经干细胞进行测试分析。分化前两细胞不论是型态与marker表现都几乎一致,无法以现行方法分辨。但介电泳实验则可证实两个样本在membrane-capacitance有显著差异,表示两样本之间细胞膜的介电特性有所差异,虽然从图像上无法分辨,但以介电泳侦测方式则可看出端倪;且不论在人类与小鼠和不同细胞代数之间都获得一致的结果。因此遵循此标准,未来将可在早期就判定此神经干细胞分化的趋向。Biophysical characteristics reveal neural stem cell differentiation potential.H. Labeed et al,PLoS One.2011.细胞早期癌化的侦测目前许多癌症由于发现时已是末期,因此治愈机率相对降低,若能提早发现并治疗将可大幅降低死亡率,可惜的是目前许多分子诊断的方式也难以早期发现正常细胞转化成癌症细胞的征状。使用human oral keratinocytes(HOK)、dysplastic oral-keratinocytes(DOK)及oral squamous cell carcinomas(H357,H157)进行细胞物理性质的分析。结果发现随着细胞恶性的程度增加,其Effective Membrane Capacitance逐渐上升,代表其细胞膜的完整性降低;同时Cytoplasmic Conductivity逐渐下降,表示其细胞质内的导电度下降。借此方式,可从病人口腔直接收集样本,进行早期的分析诊断。Cancer, pre-cancer and normal oral cells distinguished by dielectrophoresis.H.J. Mulhall et al, Anal Bioanal Chem. 2011. 细菌抗药性快速检测近来具有抗药性的细菌感染逐年增加,因此快速评价抗生素是否具有杀死细菌的效果就变得相当重要。但传统的纸锭扩散试验(Disk diffusion test)大约需要24小时,在测试结果出来之前,病人仍处在危险之中。以E. coli为例,加入40-μg/mL-polymyxin-B,在一小时及两小时后可观察到E. coli的细胞膜导电度(Gspec)与电容度(Cspec)有相当程度的上升,而细胞质导电度(σcyto)则是明显的下降;此结果表示此抗生素造成E. coli细胞膜严重的破损,进一步使得细胞质内的离子渗漏出来。此测试方式不但可在数秒之内就知道抗生素对细菌的效果,且敏感性与稳定性也相当可靠。Rapid determination of antibiotic resistance in E. coli using dielectrophoresis.K.F. Hoettges et al, Phys Med Biol. 2007. 药物毒性评价药物剂量与细胞存活率的关联性是评价药物使用浓度的重点,快速而又准确的定量药物毒性将可大幅缩短实验时间。由于药物处理后,细胞膜形态与胞内离子浓度的变化比生化标志的出现更为快速,因此可以利用介电泳技术快速评价药物对细胞的反应(图A)。使用Doxorubicin药物处理K562细胞4小时后,即可使用介电泳技术观察细胞死亡情形(白色柱状),且此结果与传统利用Trypan-blue的方法一致(灰色柱状图),不同之处在于Trypan-blue需在药物处理72小时后才有反应,若处理4小时则无法分辨差异(黑色柱状图)(图B)。此现象反映在不同的细胞株中,表示此技术可用来快速评价药物毒性。应用范畴DEP-Well-技术应用领域极为广泛,由于不同生理状态的细胞或细菌,其介电特性皆不同,因此可用来检测干细胞分化能力、细胞凋亡、分辨正常细胞与肿瘤细胞、分辨血液中之癌症细胞(Circulation Tumor Cell,CTC)与红血球细胞、检测细菌种类与抗药性等,极适合用在药物毒性测试与口腔癌检测。
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  • IncuCyte S3:第三代长时间动态活细胞成像及数据分析系统 目前,大部分的细胞检测方法采用的仍然是传统的终点法——仅仅给出最终结果,而且往往需要标记细胞和破坏细胞。这种方法无法得到细胞在生长时的真正状态,也无法对细胞的生长过程做出动态的监测和分析。美国Essen公司开发了第三代长时间实时动态活细胞成像分析仪——IncuCyte S3,用一种非侵入式的方法,记录细胞的实时生长状态。这种成像方法,被称为“实时细胞内涵成像”(Live Content Imaging),扩充了用户记录和理解细胞生长、细胞行为和细胞形态的途径。IncuCyte是一套用于非伤害的、长时间实时动态的活细胞成像分析平台。IncuCyte S3通过将成像系统放置于培养箱中,实时记录分析细胞生长变化,实现多组细胞数天或数十天细胞生长发育、运动、蛋白表达等指标的长期监测,扩充了用户记录和研究细胞生长、细胞行为和细胞形态的途径。 置于培养箱内,长时成像、无需值守IncuCyte S3安装在培养箱中,长时间记录每一个时间节点,时间可长达7天至30天。输出每孔完全实验影像,帮助用户了解每个孔内连续变化的动态数据,并自动统计分析多样化的实验结果。多客户端远程操控,获取及分析图像数据基于客户-服务器原理,可在局域网上任何一台计算机上访问IncuCyte,进行远程监控、获取和分析实验情况。高通量及兼容性支持目前所有标准的细胞培养耗材,兼容市面上200余种实验耗材,节省实验成本,可根据实验需要自由组合孔板、培养皿、培养瓶、载玻片等。 直观易用的软件操作界面S3系统9TB、18TB的存储空间,支持外部数据存储系统,输出向局域网内任何电脑,图像、视频等多种保存形式。业界认可-超2500文献发表IncuCyte S3的应用领域(20种以上应用): 细胞迁移 细胞侵袭 细胞凋亡细胞质控 细胞毒性 细胞增殖 单克隆筛选 全孔成像 干细胞监测 血管新生 神经生长跟踪 3D肿瘤球体观察报告基因 T细胞免疫杀伤 细胞趋化 细胞吞噬应用举例:(一) 监测细胞毒性(Cytotoxicity) 发生细胞毒性时,细胞膜会破裂,这时使用非渗透的染料,如YOYO-1或CellTox Green就可以将发生细胞毒性的细胞染色,然后用IncuCyte进行观察。 关键特性:1)运用NucLight慢病毒试剂标记健康细胞,用细胞非渗透性DNA染料标记发生毒性细胞,同时监测细胞增殖和细胞毒性;2)可区别细胞毒性(Cytotoxic)和细胞抑制(Cytostatic);3)可将数据导出到第三方软件,计算EC50和IC50;4)可通过获取4×、10×或20×的高清晰度相差图像,跟踪细胞形态,确认细胞是否死亡;5)过程免洗,混合染料,然后读数即可;6)可观察多种化合物和药物对细胞的毒性作用。图1:HT-1080细胞用NucLight-Red标记,并在YOYO-1存在的条件下用喜树碱(Camptothecin)处理。高清晰度相差图像和荧光图像用于确认细胞是否死亡。图2:上两图:十字孢碱(Staurosporine)作用在红色荧光蛋白标记的HT-1080细胞上的时序过程。上左图表示YOYO-1标记的细胞死亡个数随时间的变化;上右图表示红色荧光蛋白标记的细胞增殖随时间的变化。下两图:对上两图的曲线下面积(AUC)进行分析,下左图表示十字孢碱作用下的细胞毒性和增殖,下右图表示放线菌酮(Cycloheximide)作用下的细胞毒性和增殖。细胞毒性用每平方毫米的YOYO-1标记细胞个数表示,细胞增殖用每平方毫米的红色细胞核个数表示。曲线下面积(AUC)被用来计算IC50值和EC50值。(二) 监测报告基因(Reporter Gene) 细胞用含GFP/RFP的载体转染,GFP/RFP的上游插入需要研究的启动子。这样就可以通过IncuCyte观察GFP/RFP的时序性表达的荧光强度和荧光细胞个数,从而监测通路刺激(如NF-κB)的作用、启动子的活性或报告基因的表达活性。 与传统的终点荧光素酶方法对比,IncuCyte的关键特征在于:1)数据丰富:96-或384-孔的实时动态数据可获得终点法无法获得的洞察能力;2)节约成本:无需裂解,无需荧光素酶法需要的终端反应底物,节省时间和花费;3)方便:实时动态读数使用户能在单个的实验中优化信号窗,无需事先决定何时终止实验;4)敏感:可得到每个条件下的多个时间点数据,增加了实验的定量性和稳定性;5)可定制:用户可根据需要定制启动子,修改反应体系,监测药物对报告基因的作用。图3:HEK293细胞用商用的报告基因(pNF-κB-rhGFP)短暂转染后的荧光图像,该图像是用rhTNF-α(11ng/ml)处理细胞20hr后拍摄的。图4:在用rhTNF-α刺激HEK293细胞后,NF-κB驱动的rhGFP报告基因的表达(n=5孔)。在用pNF-κB-rhGFP报告基因转染的HEK293细胞中,用3倍稀释的rhTNF-α处理。图像以15min为间隔获得。图像表示外在的rhTNF-α的浓度越高,细胞的荧光覆盖度就越大,表示细胞内部的NF-κB的活性越强。
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  • Guava Muse细胞分析仪 400-860-5168转4964
    Guava muse细胞分析仪易于使用,简单,紧凑的仪器,可满足您的细胞分析需求。使用Guava Muse 细胞分析仪,您现在可以在很少的价格,精力和时间内获得高度定量的结果。 Muse细胞分析仪将3参数分析整合到一个紧凑,易于使用的台式设备中,使任何人都可以随时访问流式细胞仪。用户友好的触摸屏界面,直观的细胞分析软件和优化的分析工作可简化您的研究。特征单细胞水平的定量数据简单而轻松的操作直观的细胞分析软件和触摸屏用户界面快速设置和分析优化的Muse分析紧凑尺寸:占地面积仅为8英寸x 10英寸(20厘米x 25厘米)经济型流动细胞仪Muse细胞分析原理Muse细胞分析仪使用微型荧光检测和微毛细管细胞计数法进行单细胞分析,这是一种高度定量分析 – 特别是与传统的大量方法如显微镜和蛋白质印迹相比。只需几步即可完成样品制备,数据采集和结果分析。用户界面设计直观,因此您可以花费更少的时间进行实验设置和分析,以进行细胞健康程度检测。基于激光的荧光检测该系统使用微毛细管技术和微型光学系统进行高性能细胞分析,其占据传统流式细胞仪约十分之一的空间。基于激光的荧光检测可以评估每个细胞事件的多达3个参数。因此,Muse提供了比非基于流体学设计的成像系统更多的定量结果,该系统仅检查两个参数,耗时且提供较少的定量数据。新颖的微型流式技术Muse细胞分析仪使用微型荧光检测和微毛细管技术,与其他方法相比,可提供真正准确,精确的定量细胞分析。每个细胞事件的基于激光的荧光检测可以评估多达3个细胞参数 – 细胞大小(前向散射)和2种荧光颜色(在红色和/或黄色通道中检测到)。该系统使用微毛细管和微型光学器件,占据传统流式细胞仪约十分之一空间。这意味着该仪器仅占用8英寸×10英寸(20厘米×25厘米)的占地面积。绿色二极管激光器用于激发,独特设计的系列反光镜片提供光捕获和灵敏度。高度直观的触摸屏界面Muse具有高度直观的触摸屏界面,可实现引导式的逐步操作,因此操作无需流式专业知识。触摸屏会提示您完成简单的屏幕操作,并引导您上样和进行参数设置以调整结果 – 只需几步。软件Muse软件的设计非常简单,任何用户都可以按照设置说明在初次使用时进行数据采集。不同实验对应不同检测方法模板,模板中包括已设置好的流式参数和图谱,便于细胞群体圈选。每个实验结果包括流式图谱和统计数据,使实验结果清晰明了。Muse细胞分析仪得到活细胞的统计数据下图显示了Muse Count&Viability Assay的数据输出。将健康的Jurkat细胞与加热杀死的Jurkat细胞混合,并用Muse Count&Viability Reagent染色,然后在Muse细胞分析仪上进行分析。数据输出包括总体数据(未显示)和可选的点图(此处显示)。报告的统计数据包括每毫升活细胞浓度,活力百分比和总细胞浓度。左侧点图显示了活力与细胞大小的散点图 右图显示活力与有核细胞数目的散点图。Muse细胞分析仪 性能基于图像分析的细胞定量和分析技术(例如血细胞计数)具有有限的灵敏度和客观性,并且样本量可能对于统计分析而言太小。 Muse测定使用相对荧光和流式细胞仪来评估每个样品数千个细胞,使得数据比传统方法更准确,更可靠。准确的细胞浓度Muse细胞分析仪比手动血细胞计数或基于图像的自动分析更准确地计数细胞。收获,稀释和计数多种粘附和悬浮细胞类型。将来自所有三种方法的细胞计数结果平均与“理论细胞浓度”比较。每个点代表3次重复的平均细胞浓度,每个数据系列符合线性回归。 Muse细胞分析数据与理论浓度相关,斜率越接近1,表明精确度更高。精确的结果Muse细胞分析仪比手动血细胞计数或基于图像的细胞计数仪有更小的变异系数(%CV),能更精确地计数细胞和测量活力。与基于图像的自动计数方法和手动血细胞计数器相比,Muse细胞分析仪显示出更窄的%CV范围,并且在整个测试样品范围内始终提供小于10%的变异。相比之下,基于台盼蓝的方法%CV更高,特别是在较低的细胞浓度下。分析细胞浓度细胞活力平均 % CV% CV 范围平均 % CV% CV 范围基于图像的自动计数器9.2%1.2-23.3%3.7%0.8-12.1%手动血细胞计数器9.2%6.3%4.5%0.5-9.2%Muse4.0%0.3-8.8%2.2%0.4-5.6%Muse细胞分析仪的应用对于您最常用的应用,我们开发了优化的试剂盒,经过验证,可在Muse细胞分析仪上获得稳定的性能。典型的细胞制备方案已经过简化,因此样品制备快速简便。您无需优化任何软件设置 – Muse仪器会为您预置参数和阈值。花费较少的时间进行实验设置,避免试剂浪费,并节省资金。
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  • 性能参数产品名称: CASY 快速细胞分析仪产品型号: CASYTT产品规格: CASYTT产品产地: 进口品牌商标: Roche认证品牌:罗氏 (roche)供应商: 罗氏诊断产品(上海)有限公司诚信指数:851点使用范围:仅限科研使用,不能应用于临床产品详细描述Cedex 细胞分析仪 凭借自身的技术优势(ECE,电子脉冲分析技术)、更短的检测时间以及更少的样本体积要求, CASY系列产品为细胞计数和分析研究提供了一个快速、便捷、灵活和准确的检测平台。CASY系列产品的开发和生长符合所有的GMP, GLP, ISO, FDA等认证标准,已成为世界细胞质量控制公认的标准。检测分析范围包括● 细胞数量: 细胞碎片、活细胞、死细胞、细胞结团,细胞总数、绝对数以及相对百分比● 细胞活率:活细胞绝对数以及百分比● 细胞团:细胞结团系数和结团校正(细胞团中的细胞数量)● 细胞体积: 单个细胞体积、细胞团体积和总体积 (生物量)分析● 多种偏差分析,例如标准偏差分析等
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  • RTCA S16 实时无标记细胞功能分析仪是艾森生物自主研发的一款结构紧凑、通过iPad无线操作模式运行的新型细胞自动化分析系统。RTCA S16实时无标记细胞功能分析仪是艾森生物(ACEA Biosciences)自主研发的一款结构紧凑的、通过iPad无线操作模式运行的新型细胞自动化分析系统。其核心技术是基于电阻抗传感器原理的细胞检测,能够实时检测细胞的生长、增殖、毒性、粘附及形态变化等动态生物学反应过程。主要由细胞分析仪、iPad和细胞检测板 (E-Plate 16) 三部分构成。实验时,细胞分析仪置于CO2培养箱内,装有RTCA S16软件的iPad通过无线模式操控整个系统的运行并可进行数据分析。E-Plate16 的底部整合有微金电子传感器芯片,当贴壁生长在微电极表面的细胞引起电极界面阻抗的改变时,该阻抗值的变化直接反映细胞的生物学状态。由此,RTCA S16在细胞生理状态下,实时、连续、定量跟踪细胞形态和增殖分化改变,为细胞水平的分析研究提供了一个实时动态信息获取的独特方法。RTCA S16细胞功能分析仪可广泛应用于细胞生物学、分子生物学、肿瘤学、生物化学、毒理学等多种学科领域及药物筛选、研发、生产及质量控制过程。 RTCA S16实时细胞功能分析仪主要由三个部件构成: 实时细胞分析仪(RTCA RTCA S16 Analyzer) 实时细胞分析仪控制元件(RTCA Control Unit) E-plate 检测板(E-Plate16)RTCA S16实时细胞功能分析产品特点: 广泛的应用:检测细胞粘附、细胞增殖、细胞毒性及受体配体相互作用等研究 自动、连续监测:实时获取全程动态信息 无标记、无创伤:检测在细胞的正常培养状态下进行,在最接近生理状态下获得检测结果 灵活的分析软件:用户友好的软件操作系统,可针对细胞反应特征曲线进行多参数分析 设计紧凑:迷你的设计造型,普遍适用于常规细胞培养箱 操作简便:通过iPad无线模式操控程序运行及数据传输,使数据采集和分析更为便利
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  • CytoFlu全自动多通道荧光细胞分析仪 智能成像技,让实验更简单 CytoFlu参数常规中文名全自动多通道荧光细胞分析仪仪器尺寸(W×D×H)119*316*190mm(±2mm)重量3kg物镜放大倍数4X相机500万像素屏幕无工作温度10℃-40℃(50℉-100℉)工作湿度<75%内置储存无技术参数细胞计数时间单样品明场<8秒,荧光<20秒细胞浓度测量范围1*104—3*107cells/mL细胞活率检测范围0-100%细胞直径范围5-180μm单样品加样体积15微升(100μ计数板),25微升(200μ计数板)单样品测量时间(单视野)明场<2秒,荧光<4秒单样品测量时间(五视野)单样品明场<8秒,荧光<20秒6样品测量时间单样品明场<70秒,荧光<130秒激发波长375nm、480nm、525nm、620nm(可选配)滤光片460nm、535nm、580nm、600nm、665nm(可选配)光源LED图像分辨率2448*2048结果输出格式PDF、PNG、XLS特色功能单槽多视野采样、6槽计数高通量 广州牛顿光学研究院有限公司研发中心:广东省广州市天河区高普路38号金发科技创新社区1栋首层101客服热线:销售咨询:张经理 (同微信)咨询邮箱: 企业官网: 公众号 试用申请CytoFlu是牛顿光学推出的一款全自动多通道细胞荧光分析仪,基于图像法检测,结合多荧光通道,采集图像中的细胞信息,从而对细胞样品进行定量分析。CytoFlu将细胞图像分析计数与荧光分析有机结合,既能提供明场细胞计数的统计数据,又可以提供最多13组荧光通道组合的分析结果。 专利全自动/自动对焦细胞荧光分析系统CytoFlu采用牛顿光学自研全自动细胞荧光分析控制方案,配合步进电机与操纵杆完成控制样品进入、移动以及精确定位,实现多通道多视野采样。CytoFlu可对样品进行自动对焦处理,保证图像清晰,结果准确。双激光束激发光源与滤光转盘设计,大大提高了系统的稳定性与可操作性。 可靠、准确、快速的图像处理系统CytoFlu荧光分析仪采用了工业级高像素CMOS、LED激发光源和滤光片,在计数过程中,分别对每个样品进行5个视野的采样,同时采集样品明场和选定荧光通道图像信息。更大的样品采集量保障了计数的准确性,经验证,计数结果拟合R2值大于0.999*。配合一体化控制系统与高效算法,CytoFlu细胞分析仪可在4秒内完成单个视野的荧光分析,仅需2分钟,即可获得6个样品,30个采样视野的荧光分析结果*。*分别对梯度浓度的RAW264.7,Siha进行细胞计数测试所得结果*针对浓度为1×106的悬浮培养细胞进行单次六样品全自动测试所得结果 全自动多荧光同步检测,各种应用一触即达CytoFlu最高可提供4个激发光与5个滤光片,最多达13种荧光通道的组合*,可满足各类细胞应用需求。CytoFlu内置了全自动光路切换系统,单次实验可同时检测5个通道结果,软件预设多种常用染料/荧光蛋白及对应光谱组合供选择,您只需设置好所需实验方案,剩下的都交给CytoFlu。 人性化、多功能的交互界面CytoFlu荧光分析仪搭配计算机使用*。用户可自由设置分析模式及具体分析设置(目前可选明场/台盼蓝/AO/PI/AOPI/GFP计数模式、指定样品、调整稀释浓度)软件提供分析各通道结果图,浓度、活率、直径分布等详细数据,以及不同荧光通道图像合并功能,供用户查看和导出多种格式数据,满足不同用户需求。此外,软件提供历史数据溯源以及用户权限管理功能*,满足FDA 21 CFR Part 11法规要求。*推荐配置:i5 CPU,内存4G,硬盘64GB,分辨率1024*768,Windows10系统或以上*分级权限功能,仅管理员用户可操作用户权限管理,包括新增用户,删除用户 EasyFive细胞计数板专利设计六位细胞计数板*,高通量设计,单片计数板可计数6个样品。一次性耗材设计,无需清洗,节省时间,杜绝交叉污染,降低样品对对实验人员的生物危害风险。100μm(14μL)/200μm(25μL)规格可选*,100μm计数板适用于高浓度或小直径细胞,200μm计数板适用于各类常见细胞,可供根据样品情况进行匹配。*一种细胞计数专用样品池及制作方法.ZL201910136771.6(已提交)*两种计数板规格可选,100μm计数板加样体积为14μL,200μm计数板加样体积为25μL 广泛的细胞适用性与应用场景目前,我们针对大量细胞进行了实用性测试,类型涵盖悬浮培养细胞,贴壁培养细胞,PBMC细胞,哺乳动物细胞,昆虫细胞,人源细胞。应用场景涵盖明场活率计数、双荧光活率计数(AO/PI)、细胞周期、细胞凋亡、细胞转染,细胞杀伤,免疫荧光等。
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  • Jupita全自动荧光细胞分析仪www.newtonoptic.com 智能成像技,让实验更简单Jupita参数常规中文名全自动多通道荧光细胞分析仪仪器尺寸(W×D×H)119*316*190mm(±2mm)重量3kg物镜放大倍数4X相机500万像素屏幕无工作温度10℃-40℃(50℉-100℉)工作湿度<75%内置储存无技术参数细胞计数时间单样品明场<8秒,荧光<20秒细胞浓度测量范围1*104—3*107cells/mL细胞活率检测范围0-100%细胞直径范围5-180μm单样品加样体积15微升(100μ计数板),25微升(200μ计数板)单样品测量时间(单视野)明场<2秒,荧光<4秒单样品测量时间(五视野)单样品明场<8秒,荧光<20秒6样品测量时间单样品明场<70秒,荧光<130秒激发波长375nm、480nm、525nm、620nm(可选配)滤光片460nm、535nm、580nm、600nm、665nm(可选配)光源LED图像分辨率2448*2048结果输出格式PDF、PNG、XLS特色功能单槽多视野采样、6槽计数高通量Jupita是牛顿光学推出的一款全自动多通道细胞荧光分析仪,基于图像法检测,结合多荧光通道,采集图像中的细胞信息,从而对细胞样品进行定量分析。Jupita将细胞图像分析计数与荧光分析有机结合,既能提供明场细胞计数的统计数据,又可以提供最多13组荧光通道组合的分析结果。专利全自动/自动对焦细胞荧光分析系统Jupita采用牛顿光学自研全自动细胞荧光分析控制方案,配合步进电机与操纵杆完成控制样品进入、移动以及精确定位,实现多通道多视野采样。Jupita可对样品进行自动对焦处理,保证图像清晰,结果准确。双激光束激发光源与滤光转盘设计,大大提高了系统的稳定性与可操作性。可靠、准确、快速的图像处理系统Jupita荧光分析仪采用了工业级高像素CMOS、LED激发光源和滤光片,在计数过程中,分别对每个样品进行5个视野的采样,同时采集样品明场和选定荧光通道图像信息。更大的样品采集量保障了计数的准确性,经验证,计数结果拟合R2值大于0.999*。配合一体化控制系统与高效算法,Jupita细胞分析仪可在4秒内完成单个视野的荧光分析,仅需2分钟,即可获得6个样品,30个采样视野的荧光分析结果*。*分别对梯度浓度的RAW264.7,Siha进行细胞计数测试所得结果*针对浓度为1×106的悬浮培养细胞进行单次六样品全自动测试所得结果全自动多荧光同步检测,各种应用一触即达Jupita最高可提供4个激发光与5个滤光片,最多达13种荧光通道的组合*,可满足各类细胞应用需求。Jupita内置了全自动光路切换系统,单次实验可同时检测5个通道结果,软件预设多种常用染料/荧光蛋白及对应光谱组合供选择,您只需设置好所需实验方案,剩下的都交给Jupita。人性化、多功能的交互界面Jupita荧光分析仪搭配计算机使用*。用户可自由设置分析模式及具体分析设置(目前可选明场/台盼蓝/AO/PI/AOPI/GFP计数模式、指定样品、调整稀释浓度)软件提供分析各通道结果图,浓度、活率、直径分布等详细数据,以及不同荧光通道图像合并功能,供用户查看和导出多种格式数据,满足不同用户需求。此外,软件提供历史数据溯源以及用户权限管理功能*,满足FDA 21 CFR Part 11法规要求。*推荐配置:i5 CPU,内存4G,硬盘64GB,分辨率1024*768,Windows10系统或以上*分级权限功能,仅管理员用户可操作用户权限管理,包括新增用户,删除用户EasyFive细胞计数板专利设计六位细胞计数板*,高通量设计,单片计数板可计数6个样品。一次性耗材设计,无需清洗,节省时间,杜绝交叉污染,降低样品对对实验人员的生物危害风险。100μm(14μL)/200μm(25μL)规格可选*,100μm计数板适用于高浓度或小直径细胞,200μm计数板适用于各类常见细胞,可供根据样品情况进行匹配。*一种细胞计数专用样品池及制作方法.ZL201910136771.6(已提交)*两种计数板规格可选,100μm计数板加样体积为14μL,200μm计数板加样体积为25μL广泛的细胞适用性与应用场景目前,我们针对大量细胞进行了实用性测试,类型涵盖悬浮培养细胞,贴壁培养细胞,PBMC细胞,哺乳动物细胞,昆虫细胞,人源细胞。应用场景涵盖明场活率计数、双荧光活率计数(AO/PI)、细胞周期、细胞凋亡、细胞转染,细胞杀伤,免疫荧光等。
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  • Countstar Mira 细胞荧光分析仪融合AI智能算法,采用定焦和光学变倍技术,做到对细胞特征性识别,同时利用台盼蓝和AOPI染色两种方法进行细胞浓度活率计数,从而实现所有类型细胞的精确计数。仪器操作简单、分析测试高效,为大家节省宝贵的科研时间,帮助科研实验室人员实现快速高效细胞计数。核心优势一体机设计,小巧智能 操作简单、测试高效 领先AI智能图像分析技术,完美识别各种样品 创新光学变倍技术,适应1-180μm样品计数 包含定焦等多项技术,全方位保障数据结果精确 强大的分析功能产品特性●创新光学变倍技术独特“光学变倍”技术,完美识别各种不同大小细胞在明场细胞分析的应用中,Countstar Mira FL 拥有独特的“光学变倍”技术,可对直径在 1-180μm 范围内的细胞进行精准识别,并可清晰、直观且真实地呈现在您的观看视野中,所见即为实,大大提高了科研实验者对于多种细胞类型实验的需求。○细胞计数/活率:不同粒径的细胞系对应最佳测试倍率关系参考●领先的AI图像分析技术采用AI人工智能学习算法,可对形态不规则、易成团、大小不均的细胞进行高精度识别○ 形态不规则的MSC细胞识别○ 对小而易成团的RAW264.7细胞系,AI算法能够分辨团块中的细胞,并对细胞进行区分和计数○ 对刚消化成单细胞悬液的大小不均的斑马鱼胚胎细胞,AI算法能够精准识别●智能的人机界面设计让您的实验操作更高效,实验过程更舒适1.预设大量实验类型与细胞类型的 APP,一键即可启动,让实验操作更简单2.符合人体工程学设计,让您的实验操作更高效,实验过程更舒适 符合智能管理软件3.内置多种创新的程序,让实验操作更加直观便捷预设实验程序已提前设置好实验所需的各种参数,无需重复设置。找到您所需的实验类型APP,一键点击,即可开始实验,单易操作,方便又省时。数据管理可储存128G样本数据,通过实验类型对数据进行分类管理,通过对时间和关键词的搜索,快速找到您所需的历史数据。稀释计算器输入您所需要的样本浓度和体积,即可得出目前样本所需要的体积和稀释液的体积,方便您进行细胞传代培养。●强大的分析功能助您了解细胞整体的动态变化,优化细胞培养条件Countstar Mira FL整合了先进的光学成像技术和智能图像识别技术, 不仅可以为您提供细胞浓度及活率,还可为您提供细胞平均直径、结团率等全方位的细胞培养信息,并且可以根据培养期间的细胞直径分布图、荧光强度分布图、生长曲线等直观图示,帮助您了解细胞培养中细胞整体的动态变化,从而优化细胞培养条件。○ 直方图荧光强度分布图直径分布图○ 细胞生长曲线实验结果生长曲线○ 可支持多种格式的数据导出PDF报告导出Excel数据导出MSC细胞原图导出MSC细胞分析图导出产品应用●AO/PI 双荧光细胞分析方法AO/PI 试剂由 DNA 结合染料吖啶橙(Acridine Orange,简称 AO)和碘化丙啶(Propidium iodide,简称 PI)组成。其中 AO 可以通过完整的细胞膜,嵌入所有细胞(活细胞和死细胞)的细胞核,呈现绿色荧光;PI 只能通过不完整的细胞膜, 即死细胞的细胞膜,嵌入所有死细胞的细胞核,呈现红色荧光。当两种染料均存在于细胞核内,在合适的 AO、PI 配比下,两种染料发生能量共振转移,死细胞在绿色通道(EX:525/30,EM:600LP)激发出红色荧光。由于AO和PI为DNA结合染料,因此可有效排除杂质以及红细胞的干扰,确保对样品进行准确计数。HEK293Human PBMC-T○对HEK293细胞进行梯度稀释后,Countstar Mira FL数据结果具有很好的线性●GFP/RFP转染效率分析转染效率作为细胞株开发和筛选、病毒载体开发与大规模生产的重要环节,已成为制约药物开发的关键因素之一,因此,高效便捷的定量检测,提升细胞或病毒的转染效率,就成为基因治疗行业亟待解决的问题。 使用Countstar Mira FL细胞分析仪不仅可得到媲美流式细胞分析仪的精准定量检测结果,还可获得基于图像的细胞分析结果, 提升转染效率的同时,简化和加速病毒载体开发与生产的流程,助力基因治疗药物的研发和商业化进程。○使用Countstar Mira FL拍摄的HEK293细胞不同GFP转染效率图片,为您展现直观的细胞转染效率○使用CytoFlex流式细胞仪分析所得到的HEK293细胞不同GFP转染效率的分析结果●台盼蓝活率分析台盼蓝是细胞培养中经典的死细胞鉴定染色方法之一。正常的活细胞,胞膜结构完整,能够排斥台盼蓝,使之不能够进入细胞内。而丧失活性或细胞膜不完整的细胞,其细胞膜的通透性增加,可被台盼蓝染成蓝色。借助台盼蓝染色可以非常简便、快速地区分活细胞和死细胞○ 使用Countstar Mira FL所得到的细胞图片展示HEK293MCF-7CHO○HEK293梯度稀释实验结果
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  • Countstar Mira 细胞荧光分析仪融合AI智能算法,采用专利定焦和光学变倍技术,做到对细胞特征性识别,同时利用台盼蓝和AOPI染色两种方法进行细胞浓度活率计数,从而实现所有类型细胞的精确计数。仪器操作简单、分析测试高效,为大家节省宝贵的科研时间,帮助科研实验室人员实现快速高效细胞计数。核心优势一体机设计,小巧智能操作简单、测试高效领先AI智能图像分析技术,完美识别各种样品创新光学变倍技术,适应1-180μm样品计数包含专利定焦技术等多项专利技术,全方位保障数据结果精确强大的分析功能产品特性●创新光学变倍技术独特“光学变倍”技术,完美识别各种不同大小细胞在明场细胞分析的应用中,Countstar Mira FL 拥有独特的“光学变倍”技术,可对直径在 1-180μm 范围内的细胞进行精准识别,并可清晰、直观且真实地呈现在您的观看视野中,所见即为实,大大提高了科研实验者对于多种细胞类型实验的需求。○细胞计数/活率:不同粒径的细胞系对应最佳测试倍率关系参考●领先的AI图像分析技术采用AI人工智能学习算法,可对形态不规则、易成团、大小不均的细胞进行高精度识别○ 形态不规则的MSC细胞识别○ 对小而易成团的RAW264.7细胞系,AI算法能够分辨团块中的细胞,并对细胞进行区分和计数○ 对刚消化成单细胞悬液的大小不均的斑马鱼胚胎细胞,AI算法能够精准识别●智能的人机界面设计让您的实验操作更高效,实验过程更舒适1.预设大量实验类型与细胞类型的 APP,一键即可启动,让实验操作更简单2.符合人体工程学设计,让您的实验操作更高效,实验过程更舒适 符合智能管理软件3.内置多种创新的程序,让实验操作更加直观便捷预设实验程序已提前设置好实验所需的各种参数,无需重复设置。找到您所需的实验类型APP,一键点击,即可开始实验,单易操作,方便又省时。数据管理可储存128G样本数据,通过实验类型对数据进行分类管理,通过对时间和关键词的搜索,快速找到您所需的历史数据。稀释计算器输入您所需要的样本浓度和体积,即可得出目前样本所需要的体积和稀释液的体积,方便您进行细胞传代培养。强大的分析功能助您了解细胞整体的动态变化,优化细胞培养条件Countstar Mira FL整合了先进的光学成像技术和智能图像识别技术, 不仅可以为您提供细胞浓度及活率,还可为您提供细胞平均直径、结团率等全方位的细胞培养信息,并且可以根据培养期间的细胞直径分布图、荧光强度分布图、生长曲线等直观图示,帮助您了解细胞培养中细胞整体的动态变化,从而优化细胞培养条件。○ 直方图荧光强度分布图直径分布图○ 细胞生长曲线实验结果生长曲线○ 可支持多种格式的数据导出PDF报告导出Excel数据导出MSC细胞原图导出MSC细胞分析图导出产品应用●AO/PI 双荧光细胞分析方法AO/PI 试剂由 DNA 结合染料吖啶橙(Acridine Orange,简称 AO)和碘化丙啶(Propidium iodide,简称 PI)组成。其中 AO 可以通过完整的细胞膜,嵌入所有细胞(活细胞和死细胞)的细胞核,呈现绿色荧光;PI 只能通过不完整的细胞膜, 即死细胞的细胞膜,嵌入所有死细胞的细胞核,呈现红色荧光。当两种染料均存在于细胞核内,在合适的 AO、PI 配比下,两种染料发生能量共振转移,死细胞在绿色通道(EX:525/30,EM:600LP)激发出红色荧光。由于AO和PI为DNA结合染料,因此可有效排除杂质以及红细胞的干扰,确保对样品进行准确计数。HEK293Human PBMC-T○对HEK293细胞进行梯度稀释后,Countstar Mira FL数据结果具有很好的线性●GFP/RFP转染效率分析转染效率作为细胞株开发和筛选、病毒载体开发与大规模生产的重要环节,已成为制约药物开发的关键因素之一,因此,高效便捷的定量检测,提升细胞或病毒的转染效率,就成为基因治疗行业亟待解决的问题。 使用Countstar Mira FL细胞分析仪不仅可得到媲美流式细胞分析仪的精准定量检测结果,还可获得基于图像的细胞分析结果, 提升转染效率的同时,简化和加速病毒载体开发与生产的流程,助力基因治疗药物的研发和商业化进程。○使用Countstar Mira FL拍摄的HEK293细胞不同GFP转染效率图片,为您展现直观的细胞转染效率○使用CytoFlex流式细胞仪分析所得到的HEK293细胞不同GFP转染效率的分析结果●台盼蓝活率分析台盼蓝是细胞培养中经典的死细胞鉴定染色方法之一。正常的活细胞,胞膜结构完整,能够排斥台盼蓝,使之不能够进入细胞内。而丧失活性或细胞膜不完整的细胞,其细胞膜的通透性增加,可被台盼蓝染成蓝色。借助台盼蓝染色可以非常简便、快速地区分活细胞和死细胞○ 使用Countstar Mira FL所得到的细胞图片展示HEK293MCF-7CHO○HEK293梯度稀释实验结果
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  • 一款可以使用标准血细胞计数板的全自动荧光细胞分析仪BodBoge 全自动荧光细胞计数仪(JSY-FL-045N)仪器内置明场+双色荧光通道,不仅适用于单纯的培养细胞,还可以对从组织、骨髓、外周血、肺泡、肝脏中分离出的不同种类和来源差异很大的细胞标本进行快速计数和结果分析。仪器还可以测定绿色荧光蛋白(GFP)和红色荧光蛋白(RFP)的转染效率。产品特点一、标准化-细胞计数1-BodBoge 全自动荧光细胞分析仪参照“血细胞计数板计数标准”设计,(标准:“JJG 552-1988血细胞计数板式行检定规程”)。2-计数体积:10uL3-计数公式:细胞浓度(个细胞/mL)=(四个大方格细胞数之和)/4×2(稀释倍数)×104(推荐最佳计数浓度范围:5×105-6×106个/mL;测量直径范围:1-200um;计数时间:5s-40s)二、智能化-细胞计数1-仪器内置10X光学放大系统+精准的软件识别系统,满足更多样本计数需求。2-细胞识别效果图三、多样化、自动化-细胞计数1-高精密的X、Y、Z三轴联动平台,实现多区域自动扫描-拍照,扫描区域可选:2×2,3×3,3×5,3×7;2-智能调焦:计数过程自动调焦;3-自动曝光:计数过程自动调整曝光系数。四、专业化-细胞计数1-仪器软件符合FDA 21 CFR Part11;①四级用户管理权限,可对不同层级的使用者进行分级设定-授权管理;②电子记录-审计追踪,确保每一份数据都具有清晰完整的电子记录。2-仪器提供3Q验证服务(IQ/OP/PQ);3-细胞计数结果包括:总细胞浓度、活/死细胞浓度、活/死细胞比率、总细胞聚团率/浓度、活细胞聚团率/浓度、死细胞聚团率/浓度等计数结果;原始图片、识别图片、柱状图、散点图、等高线图、报告单等。五、转染实验仪器可以测定绿色荧光蛋白(GFP)和红色荧光蛋白(RFP)的转染效率。想了解更多,询价/电话联系我们~
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  • CytScop Pro全自动智能细胞分析仪应用台盼蓝染色排除法及AOPI双荧光染色法判断细胞存活率,配备明场和荧光大视野显微光学系统与一次性微流控耗材,搭载高精准细胞识别算法,结合全自动、高通量操作系统,实现生物制药领域中细胞计数和活率的准确稳定、高效经济和标准流程化分析。产品特点全自动:吸样、加载耗材、染色、拍照、分析、清洗;微流控耗材:创新、精准、高效能;智能算法:适应多种细胞类型,准确、抗干扰;高通量:24 位样品盘,单个样品检测时间2min,可连续测量;双荧光成像系统:宽场大视野,高对比度;多染色模式满足不同应用需求;符合 21CFR 第 11 部分要求;符合数据完整性 ALCOA+ 原则;满足 GMP 要求的IQ/OQ 验证程序。数据完整性及合规性CytScop Pro全自动智能细胞分析仪软件设计用于监控生物制药企业培养流程细胞计数 & 活力分析功能,符合美国食品药品监督管理局(FDA)有关电子记录和电子签名的规则(21 CFR 第 11 部分要求)和数据完整性指南(ALCOA+),并满足良好规范 (GxP) 法规对分析仪器确认的整个过程。启用软件中的安全选项,系统会自动授权用户调节以下配置,以实现合规。审计追踪日志文件 电子签名功能 用户安全登录 用户权限管理 IQ/OQ验证 仪器质控 标准微珠颗粒。灵活创新且易用耗材包易安装;数据导出便捷;数据格式多样。满足洁净室要求无需外接PC或显示器;表面圆润易清洁,无死角;耐受VHP。数据稳定可靠高重复性≤5%;高精准度±6%,R^20.99;数据一致性 CV≤7%;在浓度为2x10^6 cells/mL及以上时,仪器间平均样品浓度结果差异不得超过10%,置信度95%。案例分享数据分析(点击放大查看)性能指标(点击放大查看)技术参数(点击放大查看)订货信息*以上产品仅用于工业及科研,不用于诊断
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  • 进口牛奶体细胞检测仪/体细胞分析仪SCC Digital Reader是引进美国PortaCheck 科技公司的乳房炎早期诊断专利技术,通过检测牛奶体细胞提早预防奶牛隐性乳房炎。【产品简介】美国进口SCC Digital Reader牛奶体细胞检测仪可用于估算牛奶体细胞数,SCC Digital Reader牛奶体细胞检测仪已在美国和加拿大的大学作过评估,与实验室检测所得出的数据存在良好的线性相关性。进口牛奶体细胞检测仪/体细胞分析仪SCC Digital Reader的检测原理基于测试片中的染剂和牛奶体细胞中的酶发生化学反应,该化学反应使得测试条能够变成蓝色,颜色越深,说明体细胞数越高。美国进口SCC Digital Reader牛奶体细胞检测仪读数方式有两种:1与比色卡对照,快速得到牛奶体细胞数范围。2 使用SCC Digital Reader读数仪,得到具体数值。【产品参数】●检测方法:比色法●取样量:1ml●检测范围:5万-300万(cell/ml)●数据储存:200个●操作时间:1min●检测时间:45min●检测速度:120个样品/小时●尺寸:50*20*100mm●重量:60g●电源:3V纽扣锂电池,(CR 2032)●测试片规格:2片/包【进口牛奶体细胞检测仪/体细胞分析仪SCC Digital Reader应用范围】用于牧场、乳品回收站等,检测牛奶品质,提前判断奶牛隐形乳房炎、监控病牛的治疗情况。【产品特点】1 便携,适用于户外现场检测。2 准确,相关性高,减少废气牛奶,降低乳房炎发病率。3 快速,1分钟可完成操作,45分钟可出具体结果。4 经济,设备价格低,适合牧场和牧民使用。5 简单,傻瓜型操作简单,无需专业人员操作。【使用方法】1 混匀奶样2 垂直滴一滴奶样到测试片孔上3 滴入3滴激活剂4 等待45min后用比色板或仪器读数 【进口牛奶体细胞检测仪/体细胞分析仪SCC Digital Reader注意事项】1、奶样应为8小时内挤出的鲜奶,冻藏奶样需恢复至室温;2、测试前勿将试纸沾湿;3、勿弯曲或拆开试纸组件、触碰圆孔,避免圆孔内接触细碎污垢;4、避免阳光直射或极端温度;5、环境温度在7℃到35℃之间测试效果最佳;6、测试奶样不能掺有防腐剂之类的东西,如布罗波尔等;7、激活剂为化学药品,请勿饮用;8、滴管可重复使用,完全挤尽上次剩余奶液,在第二个奶样或是清水中反复挤捏3-4次;9、试纸、激活剂、比色卡要在2℃~25℃下避光干燥保存。10、包装拆开后最好在4小时内使用。
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