粘附功

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粘附功相关的耗材

  • 进口粘附载玻片/黏附载玻片/免疫组化防脱玻片/原位杂交防脱玻片Adhesive Microscope Slides
    进口粘附载玻片/黏附载玻片/免疫组化防脱玻片/原位杂交防脱玻片Adhesive Microscope Slides 在免疫组化、原位杂交、细胞涂片、冰冻切片等实验中,为防止组织标本切片掉片,需要使用经过特殊处理的粘附载玻片,此类粘附载玻片主要分为正电荷Plus、多聚赖氨酸PLL、硅烷化APS等.常用进口品牌为赛默飞Thermo Esco Erie、飞世尔Fisher Fisherbrand、门泽尔Menzel-Glaser、松浪硝子Matsunami、徕卡Leica Surgipath、丹科Agilent DAKO、威达优尔Avantor VWR、保瑞美Premiere等。美国进口赛默飞Thermo Erie Superfrost Plus免疫组化防脱载玻片/正电荷防脱玻片(4951PLUS-001E),72片/盒,Made In USA美国进口飞世尔Fisher Fisherbrand Superfrost Plus免疫组化防脱载玻片/正电荷防脱玻片(12-550-15),72片/盒,Made In USA美国进口VWR Superfrost Plus免疫组化防脱载玻片/正电荷防脱玻片(48311-703),72片/盒,Made In USA德国进口Thermo Menzel-Glaser Superfrost Plus免疫组化防脱载玻片/正电荷防脱玻片(J1800AMNZ),72片/盒,Made In Germany日本进口松浪硝子Matsunami PLATINUM PRO亲水性免疫用防脱载玻片(PRO-01、PRO-04),100片/盒,Made in Japan日本进口松浪硝子Matsunami FRONTIER亲水性免疫用防脱载玻片(FRC-04、FRC-05),100片/盒,Made in Japan日本进口松浪硝子Matsunami MAS亲水性免疫用防脱载玻片(MAS-12),100片/盒,Made in Japan日本进口松浪硝子Matsunami MAS涂层12孔荧光抗体防脱载玻片(TF1205M),100片/盒,Made in Japan德国进口徕卡Leica Apex Superior Adhesive Slide特优级亲水粘附载玻片(3800080直角),72片/盒,Made in Germany德国进口徕卡Leica Apex Clipped Corner Slide特优级亲水粘附载玻片(3800080CL切角),72片/盒,Made in Germany德国进口徕卡Leica Apex Bond Adhesive Slide超优粘附载玻片(3800040),72片/盒,Made in Germany保瑞美Premiere® 免疫组化防脱载玻片/原位杂交防脱载玻片(9308W),72片/盒,Made In China美国进口赛默飞Thermo Erie Polysine&trade 多聚赖氨酸防脱玻片(P4981-001E),72片/盒,Made In USA德国进口Thermo Menzel-Glaser Polysine&trade 多聚赖氨酸防脱玻片(J2800AMNZ),72片/盒,Made in Germany美国进口VWR Polysine&trade 多聚赖氨酸防脱玻片(631-0107),72片/盒,Made In USA美国进口飞世尔Thermo Fisherbrand Polysine&trade 多聚赖氨酸防脱玻片(12-545-78),72片/盒,Made In USA日本进口松浪硝子Matsunami PLL (Poly-L-lusine)多聚赖氨酸防脱玻片(S7441),100片/盒,Made in Japan日本进口松浪硝子Matsunami APS硅烷化粘附防脱载玻片(APS-01),100片/盒,Made in Japan美国进口丹科Agilent DAKO Silanized Glass 硅烷化粘附防脱载玻片(S3003),100片/盒,Made in USA
  • 上海晶安PLL多聚赖氨酸包被显微镜粘附载玻片75mm25mm
    产品货号品名尺寸包装规格J07105粘附载玻片|防脱载玻片25*75mm50片/盒,10盒/箱J71051免清洗载玻片25*75mm50片/盒,10盒/箱J07101单凹载玻片25*75mm50片/盒,10盒/箱J07102双凹载玻片25*75mm50片/盒,10盒/箱J07103三凹载玻片25*75mm50片/盒,10盒/箱 0
  • 病毒 DNA/RNA 共提提取试剂盒 试剂盒
    适用于PCR组样本处理区的样本前处理,样本核酸提取,为后续实验提供纯话、高质量核酸;采用具有独特分离作用的磁珠和缓冲液系统,专为快速、高度敏感,有效的从病毒中提取 DNA/RNA而研制,磁珠在一定条件下对核酸具有很强的亲和力,并且在条件改变时,磁珠与其吸附的核酸分离,能够达到快速分离纯化核酸的目的。用试剂盒提取出的 DNA/RNA 能够满足下游分子生物学实验,。【样本处理】宫颈刷、咽拭子等标本须在运输(保存)液中充分搅拌至少 40 下,以洗下拭子上粘附的细胞,然后取 1-1.5ml 保存液于 1.5ml 离心管中,12000rpm离心 3min,去除大部分上清,保留约 200μl 液体,振荡混匀即可用于核酸提取;液态样本可直接用于核酸提取。【提取步骤】1. 预封板拆封前,应先颠倒混匀2-3次,再瞬离孔板使液体集中在孔板底部;2. 在 Lysis Buffer 板中每个孔位加入 10μl Proteinase K、4μl 助沉剂(或将Proteinase K 与助沉剂按 10:4 的比例混合成 mix,加入 14μl 混匀后的mix,但需现用现配),再加入 200μl 样本即可准备上机;3. 将各试剂板及磁针套按程序设置要求置入机器内,启动病毒提取程序即可;4. 程序运行结束后 Elution Buffer 里溶液即为所提核酸。

粘附功相关的仪器

  • 粘附力仪 400-860-5168转1329
    Surf-2粘附力仪主要特点Rtec 粘附力仪用于测量材料的拉伸粘合力、粘合力和剪切粘合力。 该测试仪配备超灵敏电容称重传感器,可提供μN级别的分辨率,高达5N。高分辨率传感器允许在宏观长度尺度上表征大样本,以研究纹理和其他表面修改的影响。与高分辨率倒置相机集成,它允许研究人员测量接触面积与力的关系,使其在测量软材料,仿生学和水凝胶的粘附性方面非常有用。 模块功能 ●高分辨率力测量,uN分辨率●内联倒置摄像头,自动计算接触面积与时间的关系●桌面小脚印●低地板噪音●在宏观尺度下测试大样本 通用规范 应用 ●自清洁表面 ●联系力学 ●仿生学 ●油与表面的相互作用 ●水凝胶 ●抗粘附表面 ●皮肤粘连 ●压敏粘合剂 ●生物粘附主要规格l下压力-0.1mN至5N l剪切力-0.1mN至5Nl上拉力-0.1mN至5Nl低地板噪声(RMS)-0.1μNl位移分辨率 - 1μml速度 - 0.01mm/s至5mm/sl集成倒置摄像头,明场和暗场 数据示例实时图像分析实时加载力测量 关键词粘附力、表面粘附力
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  • 粘附力测试仪 400-860-5168转3662
    一、粘附力测试仪简介上海保圣粘附力测试仪(Rapid Visco Analyzer)Rapid-20,RVA高灵敏度和准确度,是检测低粘度样品的选择。可用于广泛测定粮食糊化特性、糊化度分析仪、糖化力测定、发芽损伤、变性淀粉糊化度分析等指标。粘附力测试仪可应用于低粘度样品如淀粉、非淀粉(胶体、蛋白质)、酱料食品测试,高粘度样品如加膨化食品、糖果、巧克力、变形交联淀粉等领域研究。上海保圣粘附力测试仪RVA Rapid-20,为国产粘附力测试仪,与Brabender 布拉本德粘度仪、Perten波通粘附力测试仪RVA 4500、降落数值测定仪、澳大利亚Newport RVA的粘附力测试仪的测试RVA谱图均有良好的可比性,并且RVA试样用量少、对操作环境条件的要求简单,非常适用于进行与物料粘度变化相关的研究,尤其是粮食糊化特性、糊化度分析仪、活性测定、糖化力测定仪的研究。 典型的RVA糊化曲线1、粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于粮食育种、栽培领域使用RVA测量小麦粉质量,与布拉本德粘度计所用 方法相似。通过RVA测定小麦粉糊化特性,可对不 同面粉对馒头、面包、面条的食用品质变化的相 关性进行研究。利用粘附力测试仪也可为小麦育种 工作提供一种快速、简便的筛选手段。1)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于小麦、水稻杂交、育种领域研究2)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于粮食发芽损伤、气候损伤领域研究3)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于大麦、小麦、水稻储存领域研究4) 粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于生育类型与施氮水平对粳稻淀粉RVA谱特性的影响;5)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于播期与地点对不同生态类型粳稻淀粉RVA谱特性的影响;6)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于小麦品种淀粉特性变异及其与面条品质关系的研究;7)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于冬小麦旗叶蔗糖和籽粒淀粉合成动态及与其有关的酶活性的研究;8)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于水稻品质评价,使用粘附力测试仪可以分析预煮大米的熟化程度。糊化分析程序 表明改变凝胶化的程度,使大米达到佳状态时,仍有相当数 量的未凝胶化的物质存在。储藏年限也影响米饭的质地,新鲜 大米粘性较大,而陈化过程使米饭口感发干、较硬而且松散。 这些变化都可以使用RVA进行监测,可用峰值粘性和回生值反映陈化的影响。9)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于小麦粉破损淀粉含量测定,小麦中的淀粉颗粒在研磨过程中受到机械损伤而产生破损的淀粉。损伤淀粉分析仪/破损淀粉测定仪及RVA粘附力测试仪都能检测小麦粉品质,大麦的发芽力,发芽率,发芽势和其他种子不一样。10)快速黏度分析仪表征籼米陈化过程中蛋白质与淀粉相互作用的研究。 2、粘附力测试仪应用于淀粉领域1)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于天然淀粉或变性淀粉,只需13分钟即可完成完整的糊化特性测试;粘附力测试仪(RVA)在变性淀粉(酸性、氧化、交联、取代淀粉)、大麦和稻米贮藏期限以及面条、馒头、面包等食品品质预测的应用;2)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于高粘度取代和交联食品淀粉、变形淀粉制造、变性淀粉改性;3)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于粳稻粒位间淀粉稻米淀粉RVA谱特征与食用品质的关系研究;4)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于北方两系杂交粳稻淀粉RVA谱特征与食味品质的关系;5)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于低直链淀粉含量,低蛋白质含量粳稻资源品质性状研究;6)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于RVA谱快速鉴别不同表观直链淀粉含量早籼稻的淀粉粘滞特性;7)粘附力测试仪RVA Rapid-20检测五种食用淀粉掺假的方法;8)粘附力测试仪RVA Rapid-20在变性淀粉及粮食贮藏加工中的应用。9)粘附力测试仪RVA Rapid-20变性淀粉是指为改善淀粉的性能、扩大其应用范围,利用物理、 化学或酶法处理,在淀粉分子上引入新的官能团或改变淀粉分子 大小和淀粉颗粒性质,从而改变淀粉的天然特性 ( 如: 糊化温度、热粘度及其稳定性、冻融稳定性、凝胶力、成膜性、透明性等) ,使其更适合于一定应用的要求的改变性质的淀粉。 在实际生产过程中通过粘附力测试仪,可用于控制变性淀粉的变性程度,从而为变性淀粉生产及产品质量控制提供可靠、便捷的手 段。 3、粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于粮食加工领域1)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于面粉碾磨与烘焙:粘附力测试仪RVA Rapid-20可测试淀粉质量、面筋质量及气候损伤;2)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于燕麦粉的淀粉糊化特性;3)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于挤压膨化食品与饲料:快餐食品、早餐谷物动物饲料的熟化度;4)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于面条与通心粉:意大利通心面条、亚洲白色加盐和黄色加碱面条的质量;5)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于制粉和烘焙:用于蛋糕、面包、意大利面和面条的淀粉糊化特性、麦芽酶、真菌酶、保鲜剂、面粉热处理、小麦面筋质量和溶剂保持力检测等;6)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于啤酒酿造:可测试大麦、烘干的麦芽和啤酒酿造辅料及预测大麦的储存期;大麦是啤酒酿造工业中的主要原料,其质量优劣直接影响啤酒 制品的质量。因此,检测大麦的原始质量和监测储存大麦的质 量变化始终是啤酒酿造工业的重要研究课题。淀粉的酶解作用 对于麦芽制造和啤酒至关重要。利用RVA可分析大麦的品质, 可以测定鲜麦芽的变化,分析大麦芽糖化力变化。利用RVA也 可以分析添加的酶或其他添加剂对麦芽质量的影响。7)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于白酒酿造:利用粘附力测试仪测定谷物淀粉糊化特性可对其在白酒工业中的应用进行探索分析;白酒是我国的传统产业,对国民经济 发展具有重大影响。高粱、大米、糯 米、玉米和小麦等是酿造白酒的主要 原料。对酿酒来说,支链淀粉吸水 强、易糖化、利用率高、能耗低,因 而支链淀粉含量高的谷物是酿造白酒 的原料。利用粘附力测试仪测定谷 物淀粉糊化特性可对其在白酒工业中 的应用进行探索分析;8)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于研究饺子粉的糊化特性;粘附力测试仪(RVA)特征值与糯米粉持水力,冻融稳定性及汤圆汤汁的透光率,汤圆感官评定等品质指标的相关性;9)粘附力测试仪RVA Rapid-20分析荸荠淀粉糊化特性,研究不同淀粉质量分数和同一淀粉质量分数下pH,蔗糖,黄原胶以及明胶对荸荠淀粉糊化性质的影响. 二、粘附力测试仪仪器特点测试快速:加热或冷却时的温度变化速率可以由计算机配用的软件控制,高可达14℃/分钟。完成一次普通的标准测试仅需13分钟。进行快速测试仅需要3.5分钟。操作简便:由于测试过程及测试结果分析全部由计算机控制,因此RVA的操作非常简单,对测试结果进行分析的操作也十分简便。可靠性强:由于温度的变化和搅拌速度的变化均有可靠的监测系统并由计算机调节控制,因此其测试结果(包括糊化曲线和测试参数)具有高度的重复性和重现性。准确度高:除试样制备和某些必要的基本操作外,测试过程是自动进行的,因此人为误差因素可以降至低限度,从而保证测试的结果具有高度的准确性。灵活性强:用户可利用RVA的计算机软件可根据试样的特点随意改变测试条件或选择测试程序,也可根据自身业务的需要订购不同型号的RVA,因此,RVA的应用范围很广,具有*的适应性和高度的灵活性。适应性广:在粮食储藏与加工、种子科学、食品科学、谷物科学、作物育种及发酵工业中,RVA均可有广泛用途,对需要了解相应原料或产品的谷物科学家、植物育种学家、谷物贸易商、面粉或淀粉生产厂的工艺师、啤酒制造厂、种子经销商、食品生产厂商以及饲料生产厂商来说,RVA均不失为一种理想的品质分析和检测仪器。:不仅有越来越多的各国科学家使用了RVA,而且有若干以RVA为基本工具进行测试的方法已经获得或正在通过诸如ICC和AACC等机构作为可广泛使用的标准方法的认可。 三、粘附力测试仪RVA Rapid-20产品参数硬件仪器参数 1.样品量:10-20g(Rapid-20)2.转速:100-10000rpm3.加热方式:铜块加热4.温度范围:0-200℃5.升温速度:z大可调18℃/min6.粘度测试范围:10-50000cp(80rmp)7.冷却速度:20℃/min8.塔帽控制升降速度:5mm/min9.分析结果:糊化温度、峰值粘度、z -di粘度、z终粘度、衰减度、回生值;10.参考标准:GB/T24852-2010,GB/T24853-2010,LS/T6101-2020,AACC76-21,AACC22-08,AACC61-02 四、粘附力测试仪软件功能1. 数据分析:软件页面中英文可调,操作简单容易上手,数据分析时不需另外撰写分析程序,用户可直接勾选所要的参数,软件即可自动计算结果。结果数据及曲线可以汇出Excel文档及图片;2. 自带方法库:自带测试方法库,方法包括具体测试的样品名称,样品测试前准备方法,测试参数设置,实验曲线图,测试后如何分析结果;3. 软件内带食品物性、流变、热力学、电学等知识库,软件内随时检索物性相关知识解析;带有国标算法,软件可直接调用;4. 软件自带实验报告,包含实验信息、实验参数、实验图谱、实验结果,实验报告一键导出功能,不可编辑报告,可实现实验追溯功能。
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  • 矿物料粘附性试验机是检测仪器,依照标准GB/T 328.17-2007《建筑防水卷材试验方法》“第17部分:沥青防水卷材矿物料粘附性"B法研制的。使用前务必仔细阅读说明书。并由实验人员操作,以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。矿物料粘附性试验机由上海荣计达仪器科技有限公司提供,可在一定负载和刷洗次数下,将被测矿物卷材试件刷洗至标准要求,以备矿物料粘附性的测定。设备质保期一年,一年内产品如有质量问题,供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏,我公司亦应提供维修、更换服务,由此产生的费用我公司会酌情收取。矿物料粘附性试验机技术参数:1.刷子部件重量:2268±7g 2.置数范围:0~9999 3.刷子部件往复工作频率:50次/分 4.电源电压:220V 50Hz 5.外形尺寸:600㎜×420㎜×360㎜矿物料粘附性试验机使用方法1.将仪器平稳放在工作台上。2.接通电源,打开开关,计数器显示0,按——键,显示器闪烁,按向上箭头,数值增加,按向右箭头第二位数值闪烁,按向上箭头,数值增加,以此类推,调整好,10秒后闪烁停止,数值存入系统内,调整好所需数值后,仪器便可正常工作,O键是清零复位键。3.将刷子提前锁紧,将试件放置在压脚下压紧,放下刷子。4.按启动键,仪器开始工作。计数器自动计数,达到所设置次数后停机,如需再次启动,按O键,计数器清零,机器再次启动。5.取下试讲用真空吸尘器在试件表面移动,吸去落下的颗粒。6.测定每个试件的质量。矿物料粘附性试验机注意事项1.试验完毕后关闭电源,以免计时器长时间通电造成不必要的损坏。2.使用完毕后,搽拭干净,罩好防尘罩。3.仪器电源有效接地。
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  • 用于毫米尺度3D物体操纵的喇叭状粘附结构
    对于毫米尺度3D物体的操纵技术在电子转印、精密装配、微机电系统等领域具有重要的应用前景。传统的基于机械夹持的抓取方案(如镊子等)需要针对不同特征的物体进行专门的设计和定制。例如,普通的尖头镊子难以夹持球体,需要在镊子末端设计专门的环形结构,并且具有环形结构的镊子无法夹持直径小于环形的球体。此外,对于平放在基底表面上的薄片状脆性物体(如硅片等)来说,因其无特殊的可夹持特征,使用镊子等工具难以将其从基底表面夹持住。目前,对于毫米尺度的不同形状和尺寸的3D物体进行可控抓取操纵的通用性技术方案仍然面临挑战。近日,清华大学机械工程系摩擦学国家重点实验室的田煜教授课题组提出了一种毫米尺度的喇叭状可控粘附结构及其力学调控方法。喇叭状粘附结构由面投影微立体光刻技术(nanoArch S130,摩方精密)和多步浇铸的工艺方案制备而成,对于多种曲率表面具有良好的自适应接触性能。喇叭状可控粘附结构能够通过接触界面的范德华力作用和负压作用达到~80 kPa的粘附强度,通过外力调控屈曲失稳与基底表面主动脱附,从而实现对于多种三维物体的可控抓取和操纵。该项研究成果以“Trumpet-shaped controllable adhesive structure for manipulation of millimeter-sized objects”为题发表在国际知名期刊《Smart Materials and Structures》上。该研究工作由清华大学机械工程系摩擦学国家重点实验室的博士生李小松完成。原文链接:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-665X/ac262f图1 喇叭状可控粘附结构制备工艺流程图。(a)由面投影微立体光刻技术直接制备得到的蘑菇状结构;(b)通过浇铸得到阴模模具;(c)阴模模具浇铸PU并脱泡;(d)将PDMS球面按压模具得到凹面结构;(e)脱模后的喇叭状结构(dp = 1 mm, h = 1 mm, dt = 1.8 mm, θ =60º);(f)喇叭状结构的扫描电镜照片。图2 喇叭状粘附结构的粘附性能典型测试力曲线和对应的接触状态演化规律。(a)附着测试模式和(b)脱附测试模式对应的典型法向力测试曲线;(c)附着测试模式和(d)脱附测试模式对应的接触界面状态演化过程;(e)附着测试模式下喇叭状粘附结构的粘附力和预载荷之间的关系;(f)脱附测试模式下喇叭状粘附结构的粘附力和剪切距离的关系。图3 基于内聚力模型的喇叭状可控结构的有限元仿真与界面法向应力演化规律机理。(a)接触-脱附测试过程;(b)接触-卸载-剪切测试过程;(c)接触-卸载-扭转过程中喇叭状粘附结构的变形行为;(d)附着测试过程和(e)脱附测试过程中接触界面法向应力的演化规律,其中紫色的箭头表示法向应力分布的变化方向。图4 喇叭状可控粘附结构对不同大小、不同形状、不同质量、不同材质物体的操纵效果。(a)集成喇叭状粘附结构的操作器;(b)喇叭状粘附结构抓取、转移和释放物体的典型操作步骤;喇叭状粘附结构用于转移多种毫米尺度(c)平面物体和(d)曲面物体的展示;(e)喇叭状粘附结构用于操纵LED灯珠完成THU字样柔性电路装配的展示;(f)喇叭状粘附结构用于水下环境操纵曲面物体的展示。官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • Nature Communication:在有丝分裂中整合素减少对细胞外基质的粘附而加强对相邻细胞的
    为了进入有丝分裂,大多数粘附的动物细胞减少粘附,随后细胞变圆。有丝分裂细胞如何调节与邻近细胞和细胞外基质(ECM)蛋白的粘附目前学界尚不清楚。尽管在有丝分裂之前、之中和之后的粘附调节的重要性已经被很好地证明,但是对于有丝分裂细胞如何调节细胞ECM和细胞-细胞粘附的启动的见解还是有限的。此外,整合素和钙粘蛋白介导的粘附在有丝分裂进入和进展过程中的相互作用还不清楚。 为此苏黎世联邦理工学院生物系和德国马汀里德马克斯普朗克生物化学研究所分子医学部的研究人员在基因工程细胞系中使用基于原子力显微镜(AFM)的单细胞力谱(SCFS)方法来定量测量细胞-ECM和细胞-细胞间粘附力的大小,以了解细胞与ECM和邻近细胞的粘附力的启动和加强是如何被不同地调节的。实验显示,在有丝分裂细胞中,整合素没有通过踝蛋白和纽蛋白与细胞骨架连接,导致了细胞与ECM粘附增强作用减弱,而β1整合素和不同的粘附蛋白,包括纽蛋白、黏着斑蛋白和踝蛋白,增加了有丝分裂钙粘蛋白介导的细胞-细胞粘附。研究人员结合单细胞力谱和荧光显微镜来定量HeLa细胞的细胞周期依赖性粘附力。将表达MYH9-GFP和H2B-mCherry的单个圆形间期或有丝分裂HeLa细胞连接到伴刀豆球蛋白A (ConA)包被的AFM的悬臂上,使它们接近基质胶或牛血清白蛋白(BSA)包被的底物,并允许它们启动和加强粘附5-360秒的时间,然后将它们从基底上脱离以定量测量粘附力的大小(补充图1a)。作者通过共聚焦的方法观察到间期HeLa细胞使粘附位点成熟并稳定增加其铺展面积(图1b-e)。图1. 有丝分裂细胞显著降低了对ECM的粘附增强,并增加了对邻近细胞的粘附。a在给定的接触时间后,间期(左)或有丝分裂(右)HeLa细胞与基质或牛血清白蛋白的粘附力。点表示单个细胞的粘附力,红条表示中位数,n(细胞)表示至少三次独立实验中测试的独立细胞的数量。as值将附着力增强率表示为所有接触时间内通过附着力线性拟合的斜率(±SE),并将as值与参考数据集进行比较的p值(补充图2a)。间期HeLa细胞对Matrigel的粘附力以灰色表示,与有丝分裂细胞比较。b,c在SCFS期间,表达paxillin- gfp的间期(b)或有丝分裂的stc (c) HeLa细胞(n = 7)粘附在Matrigel上的共聚焦显微镜图像的代表性时间序列。箭头显示paxillin-GFP簇。比例尺,20µ m。d表达paxillin- gfp的间期和有丝分裂stc HeLa细胞的接触时间依赖性和归一化扩散面积(±SEM) (n = 7个独立实验)。灰色区域表示间期和有丝分裂的stc HeLa细胞扩散面积有显著差异(P值补充表1)。e有丝分裂的stc HeLa细胞60min后对Matrigel的粘附力,360s后对Matrigel的粘附力作为灰色参考。描述的数据表示。 f接触时间120s时,间期(左)或有丝分裂stc(右)HeLa细胞与纯化ECM蛋白的粘附力。数据表示如a.间期HeLa细胞对各自ECM蛋白的粘附力以灰色参考给出。g在给定接触时间,两个间期(左)、间期和有丝分裂stc(中)或两个有丝分裂stc(右)HeLa细胞之间的粘附力。P值比较显示数据集和参考数据集的as值(补充图4a)。两个间期HeLa细胞之间的粘附力以灰色表示。数据表示如a.“MitoticSTC”所示,表明有丝分裂细胞通过STC富集(“方法”)。采用双尾Mann-Whitney检验计算给定数据与参考数据(a, d-g)比较的P值,采用双尾额外平方和f检验计算比较as值的P值。接下来为了测试有丝分裂HeLa细胞对ECM的粘附增强是否是由整合素细胞表面表达量的变化引起的,研究人员通过流式细胞术比较了间期和有丝分裂HeLa细胞表面的阿尔法V、贝塔1、阿尔法6和贝塔4整合素含量水平,有丝分裂的HeLa细胞显示出所有整合素的较高表达水平(图2a)。然后,研究人员还研究了钙粘蛋白表面表达的特征,发现与间期细胞相比,有丝分裂的HeLa细胞也表现出表面N-钙粘蛋白水平升高(图2d).接下来为了测试有丝分裂HeLa细胞对ECM的粘附增强是否是由整合素细胞表面表达量的变化引起的,研究人员通过流式细胞术比较了间期和有丝分裂HeLa细胞表面的阿尔法V、贝塔1、阿尔法6和贝塔4整合素含量水平,有丝分裂的HeLa细胞显示出所有整合素的较高表达水平(图2a)。然后,研究人员还研究了钙粘蛋白表面表达的特征,发现与间期细胞相比,有丝分裂的HeLa细胞也表现出表面N-钙粘蛋白水平升高(图2d).图2:a对间期和有丝分裂stc HeLa细胞进行整合素亚基荧光标记,并用流式细胞术进行分析。点表示每个样品分析的2万个细胞的中位荧光强度归一化到间期HeLa细胞样品中位荧光强度的平均值,条表示所有中位的平均值,误差条表示扫描电镜。N(样本)表示测试的生物独立样本的数量。b间期和有丝分裂stc HeLa细胞的流式细胞术,标记了扩展构象的整合素(克隆9EG7)。间期和有丝分裂stc HeLa细胞与Matrigel结合概率的数据表示。圆点表示单个HeLa细胞的结合概率,红条表示所有被测细胞的中位数结合概率,误差条表示扫描电镜。n(cells)表示探测HeLa细胞的数量,并采样每种情况下记录的力-距离的数量。d对间期和有丝分裂的stc HeLa细胞进行n -钙粘蛋白标记,并用流式细胞术进行分析。数据表示如a. e所述,间期或有丝分裂stc HeLa细胞与散布在底物上的单个间期细胞的结合概率。整个的研究实验数据揭示了整合素在有丝分裂细胞中的双重作用:刚结合配体的整合素不与肌动蛋白偶联,因此很难增强与ECM的粘附,而贝塔1整合素增强了有丝分裂细胞与邻近细胞的粘附,间期细胞利用黏着斑蛋白、踝蛋白和纽蛋白快速启动和加强整合素介导的细胞-ECM粘附。有丝分裂细胞增加了它们对邻近细胞的粘附力。这部分是由于钙粘蛋白的细胞表面含量水平增加了约20%以及钙粘蛋白结合率增加了两倍。有趣的是,我们还发现贝塔1整合素促进了与相邻间期或有丝分裂细胞的粘附的启动和加强。在实验中,没有在间期细胞或有丝分裂细胞的细胞表面检测到胶原、层粘连蛋白或纤连蛋白,这表明参与有丝分裂细胞的细胞间粘附的整合素不太可能与其他间期细胞或有丝分裂细胞的细胞表面上的ECM蛋白结合。然而,不能完全排除ECM蛋白参与有丝分裂细胞-细胞粘附实验。是否贝塔1整合素的贡献是通过直接结合E-和/或N-钙粘蛋白来实现的,如报道的胶原结合整合素,还有待探索。Mn2+或抗体对贝塔1整合素的外源性激活不会增加有丝分裂细胞间的粘附,这可能表明贝塔1整合素的功能与构象无关,或者整合素的激活不会增加其结合动力学。尽管在最初的360秒内,贝塔1整合素并不促进两个间期细胞间的粘附形成,但在融合的MDCK细胞单层中,无论细胞周期状态如何,贝塔1整合素都定位于细胞间的接触。总之,细胞在有丝分裂开始时减少细胞ECM粘附,导致细胞变圆,对整合素和粘附素蛋白的需求有限。与此同时,有丝分裂细胞通过激活钙粘蛋白和利用细胞间粘附位点增强与邻近细胞的粘附。这种细胞ECM和细胞-细胞粘附位点的复杂重塑确保了有丝分裂细胞的圆形化和组织完整性的维持。 该工作使用了Bruker旗下的JPK Nanowizard4三轴分立的闭环、全针尖扫描的生物型原子力显微镜。最新的JPK Nanowizard V系统还配备了Bruker专利技术的PeakForce Tapping可以不用考虑针尖的动力学而非常轻易的成像。且还有专门针尖细胞成像的定量成像模式(QI)可以同时得到样品的表面形貌和机械性能的Mapping图。文章信息如下,感兴趣的朋友可以自行下载阅读。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-023-37760-x Bruker NanoWizard® V 简介:https://www.bruker.com/de/products-and-solutions/microscopes/bioafm/jpk-nanowizard-v-bioscience.html
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