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小动物活体荧光成像系统
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小动物活体荧光成像系统相关的方案
小动物磁共振成像系统在大鼠脑损伤评估中的应用
小动物磁共振成像(MRI)是一种强大的非侵入性工具,可用于检测临多种病变。一种新型紧凑型高性能小动物磁共振成像平台,采用了一种新的磁铁设计和基于应用的方法,以降低传统系统的成本和复杂性。该系统是移动式和自屏蔽的,可以放置在大多数研究设施中。不需要制冷剂或专用供应。与传统的MRI系统相比,这种新系统的优势在于,它可以轻松地提供整个靶器官的清晰3D数字形态学图像。
布鲁克人道小动物研究活体动物成像解决方案
布鲁克利用其在生命和动物科学领域超过50年的专业经验,设计出临床前成像系统,可带来出色的研究成果。此外,在设计产品时,布鲁克始终强调的是,在对所研究的动物进行成像时要确保最佳的人道待遇。利用布鲁克仪器进行活体成像,对所研究动物产生的副作用最小,甚至没有任何副作用,可在一次实验进程中多次对同一动物进行成像。这能带来如下益处:最大限度减小数据可变性,记录动物模型中的真实进度,减少任何给定研究所需的动物总数量。
基于1T小动物磁共振成像小鼠生理特征定量计算
1.0T小动物核磁共振成像仪是纽迈2016年推出的新品,是目前纽迈分析磁场强度最高的核磁共振成像仪。1.0T的永磁体,优质的磁场均匀性,搭载纽迈高性能梯度系统,提供更高的图像分辨率,为科研提供更多的研究方向和思路;此外,根据不同动物尺寸大小量身设计匹配线圈,精准调谐,最大限度提高信噪比和图像清晰度,并可进行薄层(低至0.8mm)任意角度任意层面扫描。该仪器保留了纽迈经典的三步法成像软件,搭配新开发的多功能核磁共振图像处理软件,让后续图像的处理简便而高效。
近红外二区小动物活体荧光成像
研究人员在500-900nm光谱范围进行探测时,由于光散射和组织自发荧光,带来成像深度浅,背景高。在过去的五年中,人们对在1000-1700nm光谱范围进行NIR-II/SWIR成像探测,很大地降低了这些影响,对~3mm成像深度实现单细胞分辨率,对~1cm成像深度实现更有效的分辨率。
MiniQMR清醒小动物体成分分析技术
MiniQMR清醒小动物体成分分析仪是基于核磁共振原理的台式核磁共振分析仪,该技术将不同弛豫快慢的体成分信号进行技术区分,从而实现对活体动物进行快速的身体成分(脂肪量 、筋肉组织含量、自由水量以及全身水量)定量精准测量,可以测量小到2 mg果蝇、器官、小鼠、大鼠、鸟类,大到人体的数十种动物。与其他方法比较,核磁共振体成分分析法测量速度快(仅需0.5-3.0min),不需要对实验动物进行麻醉或处死,测试过程对动物无任何伤害, 可对同一动物进行持续性跟踪测试,为科学研究提供有力的分析数据。该方法已广泛用于肥胖、糖尿病、新陈代谢、营养学、肥胖机理、药 物研发等相关领域。
低场核磁共振技术用于模式动物表型与遗传研究设施
纽迈系列紧凑型、高性能的小动物磁共振成像平台使用新的磁铁设计和应用软件并基于小动物活体应用进行开发。该系统弥补了传统MRI系统的高成本和复杂性,仪器使用方便,操作简单。专为没有磁共振成像背景的病理学家定制设计,为科研人员提供高质量实验动物活体MRI图像,从而大大增强了临床前毒理学研究和人类疾病啮齿动物模型开发中的常规组织病理学研究。
植物荧光活体成像技术及其应用
植物活体成像技术能够在不破坏植物组织的前提下,利用一套非常灵敏的光学检测仪器,直接监控活体植物的细胞活动、光合作用和基因行为。其中应用最广泛的荧光活体成像技术,由于操作简单、结果直观、灵敏度高等特点,在植物光合机理、突变体筛选、抗逆基因与表型、生理节律与发育等研究中都有大量的应用。
近红外荧光活体成像系统
荧光探针通过特定波段(700-800nm)的荧光染料标记,并与生物体内肿瘤特异性的目标蛋白靶向结合、表达,以组织蛋白和蛋白酶作为近红外荧光成像靶点,通过近红外成像系统获得肿瘤标记物图像,实现对肿瘤的示踪、定性甚至定量诊断。
应用通讯_iBox Explorer2 显微活体成像 系统在肝癌细胞血管再生系统研究中的应用_黄炎
UVP推出的iBox Explorer2 显微活体成像系统整合了显微镜和高灵敏度的制冷CCD,使得研究者在大体、活体和显微状态下对样品进行从宏观到微观的探究,并可深入皮下和体腔内进行更详细的研究。iBox Explorer2可以轻易检测活体中绿色荧光蛋白(GFP)/红色荧光蛋白(RFP)和其他荧光标记物。在肿瘤(血管形成、微环境、生长、外溢)研究、组织追踪(造血、淋巴)、细胞转移(宏观/微观)等中具广泛的应用价值。
小动物核磁共振成像仪应用解决方案
1.0T的永磁体,优质的磁场均匀性,搭载纽迈高性能梯度系统,提供更高的图像分辨率,为科研提供更多的研究方向和思路;
时间分辨红外二区活体荧光成像
采用二维振镜支持的激光扫描成像,独有的大视场设计,利用脉冲的808nm激光器,完成注射染料后的小鼠的荧光成像扫描;扫描时间很清晰的辨认小的血管,具有很好的对比度和分辨率。由于采用共焦扫描,所以可以使用小功率的激光器获得较好的信噪比,同时可以获得4096× 4096像素,远远超出采用IGA相机方法。同时系统的时间分辨能力,可以获得染料分子和所在微环境的相互作用及微环境信息,同时减少入射激发光的干扰;
高速荧光成像解决方案
荧光标记及成像已经成为生命科学领域最重要的表征技术之一。细胞、组织切片,活体组织、模式生物、活体动、植物中的蛋白质分子,亚细胞结构以及单个细胞都可以使用相应的荧光染料进行特异性的标记,大多数的科研工作者使用共聚焦显微镜对荧光标记样品的拍照成像。
LI-COR瓶式测量系统应用案例 | 生物炭-粪便改变了灰泥的土壤碳矿化过程
LI-8250系统不仅可以用于多通道土壤温室气体通量测量,在配合瓶式取样测量套件后,还能够测量离散样品(如土壤样品、水果或小动物)的呼吸通量。
肥胖小鼠内脏脂肪测量技术
QMR清醒体成分分析仪在小动物清醒、无束缚状态下快速、准确、定量的测量小动物的脂肪、瘦肉及体液含量,无需麻醉,直接进行测试,过程方便简洁,对小鼠或小动物无任何伤害,简化实验、节约实验成本,可对单只小鼠或小动物进行长期跟踪研究。通过长时间监测小动物的生理参数,考察各种药物、运动、外界因素及营养对动物体生理指标的影响。
低场核磁共振技术在小鼠胆固醇中的研究应用
QMR清醒小动物体成分技术可在小动物清醒无束缚状态下快速、准确、定量的测量小动物的脂肪、瘦肉及体液含量,无需麻醉,直接进行测试,过程方便简洁,对小鼠或小动物无任何伤害,节约实验成本,可对单只小鼠或小动物进行长期跟踪研究,也通过MRI也可以实时观察体脂分布及沉积情况。通过长时间监测小鼠的生理参数,考察各种药物、运动、外界因素及营养对小鼠生理指标的影响。
活体动物身体组分检测(脂肪含量)-应用解决方案
低场核磁法是基于活体动物体内脂肪、瘦肉、水分的弛豫时间差异,检测到的核磁信号可以区分出脂肪、瘦肉、水分的信号,从而对脂肪、瘦肉、水分进行定量,可同时得到脂肪含量、肌肉含量、水分含量指标。测试过程1-3分钟,快速无损,动物可在清醒状态下完成测试,具有快速、精准、稳定、安全等优点。
体视荧光显微镜应用于朱墨时序司法鉴定
朱墨时序常用于司法鉴定,通过对朱墨时序的判断,可确定文件形成是否符合正常程序,进而证实文件是否伪造或变造。在此推荐大家选择奥林巴斯、蔡司以及我司这款NSZ818体视荧光显微镜,可以清晰观察到朱墨交叉部位的微观形态特征;另一方案是在原有的蔡司、奥林巴斯、徕卡、尼康体视显微镜的明场成像基础上,可加装体视荧光模块,增加荧光观察方式,优异的性价比,是朱墨时序、文检、动物活体成像、线虫、果蝇、斑马鱼、胚胎等领域研究工作者的理想之选。
广州明慧倒置荧光显微镜助力暨南大学生科院的活体细胞培养实验
我司广州明慧倒置荧光显微镜NIB610FL和荧光相机MHS900成功应用于暨南大学生科院,助力其通过荧光显微镜准确提取细胞,培养好的活体荧光细胞,实现无接触方式下观测细胞动态生长变化的全过程。整个安装调试过程,包括显微镜的安装、显微镜相机软件调试过程顺畅,专业性强,实验效果一致获得老师和学生的认可。
利用光片显微镜脊柱3D成像探秘椎间盘微损伤
脊柱关键结构如椎间盘和小关节等的损伤常常引起腰疼。到目前为止,准确、无创地检测这些组织中的微损伤仍然非常困难。本文报道了一种基于胶原杂交肽(CHP)的体内成像方法,该方法在分子尺度上专门针对细胞外基质结构的破坏进行标记。利用荧光标记的CHP、活体动物成像和光片荧光显微镜成像,绘制了腰椎胶原蛋白破坏的3D图。
微观世界的光合研究:FKM多光谱荧光动态显微成像系统应用案例
近日北京易科泰生态技术有限公司工程师为河南大学调试安装完成一套FKM多光谱荧光动态显微成像系统。FKM多光谱荧光动态显微成像系统是目前功能最为强大全面的植物显微荧光研究仪器,是基于FluorCam叶绿素荧光成像技术的显微成像定制系统。FKM使科研工作者在藻类和高等植物细胞与亚细胞层次深入理解光合作用过程及该过程中发生的各种变化,为直接研究叶绿体中光合系统的工作机理提供了最为有力的工具。FKM多光谱荧光动态显微成像系统包含可扩展部件的增强荧光显微镜、高分辨率CCD相机、激发光源组、光谱仪、控温模块以及相应的控制单元和专用的工作站与分析软件组成。
中科院烟台海岸带所引进Fluorcam叶绿素荧光成像与氧气测量系统
Fluorcam叶绿素荧光成像系统是植物与藻类光合生理研究利器,功能齐全,可快速、便捷地进行叶绿素荧光淬灭分析、快速光响应曲线测量、OJIP荧光诱导分析等,获取Fv/Fm、Φ PSⅡ等数十个光合效率相关参数及成像图,广泛应用于光合功能基因、逆境胁迫、藻类生态、经济藻类育种以及生物能源开发等研究领域。RF-O2是一种基于RED-FLASH光极传感器技术进行氧气含量测定的工作系统,具有实时、定量、无耗氧、高灵敏度的特点,1~4通道同时运行,应用于藻类、植物、动物等的代谢与生理研究。
多激发光多光谱荧光成像系统在农科院安装运行
日前,我公司提供的具备多种功能的多光谱荧光成像系统在中国农科院特产研究所安装运行。该系统为模块式多激发光多光谱荧光成像,配置灵活、功能全面,具备叶绿素荧光成像、GFP荧光成像、UV-MCF多光谱荧光成像分析及红外热成像分析等功能,高灵敏度反映植物光合效率成像分布、次级代谢产物成像分布、胁迫生理与抗性、转基因表达等,广泛应用于植物光合生理生态、植物逆境胁迫生理与易感性、气孔功能、植物环境如土壤重金属污染响应与生物检测、植物抗性、植物表型分析与遗传育种等研究,是“植物数字化”的重要利器!将为我国特产植物及药用植物相关科研提供有力的技术与数据支持。
从蝙蝠和红外热成像说起——VISIR动物行为观测分析系统应用
为便于蝙蝠、鸟类的野外调查研究,北京易科泰生态技术有限公司为您提供野生动物调查专用的VISIR系统——VIS动物行为分析软件+IR红外热成像系统。
NE900系列荧光显微镜应用于FISH 荧光成像
FISH技术能够对 DNA 序列在染色体或者 DNA 纤维切片上进行定型、定位、相对定量分析,NE900的 FISH 荧光成像系统能够给病理检验人员提供直观、准确的病理诊断结果,可广泛应用于细胞遗传学、基因图谱等科研领域,肿瘤生物学、基因定位、基因扩增、产前诊断及哺乳动物染色体进化等医学领域,微生物检测等环境和食品领域。
荧光分布成像系统(EEM View)测定万圣节贴纸
刚刚过去的BCEIA大会,日立发布了全球独创的荧光分布成像系统(EEM View),今天就用它来测定万圣节必不可少的南瓜贴纸。 EEM View是日立全球首创在荧光分光光度计中加入CMOS相机的系统,能够同时获得样品的图像和光谱信息,突出亮点是可以获得样品图像任意区域的光谱性能。
永磁型小动物MRI在多囊肾病模型研究中的应用
多囊肾(Polycystic kidney disease,PKD)是一种遗传性肾脏疾病。 它会导致肾脏中形成充满液体的囊肿。 PKD可能损害肾功能并最终导致肾衰竭。PKD是肾脏衰竭的第四大主要原因。 PKD患者也可能在肝脏中形成囊肿和其他并发症。多囊肾有两种类型,常染色体隐性遗传型(婴儿型)多囊肾,发病于婴儿期,临床较罕见;常染色体显性遗传型(成年型)多囊肾,常于青中年时期被发现,也可在任何年龄发病。
动物能量代谢热成像联用复合系统在昆虫生态学领域的应用
SSI 动物能量代谢热成像联用复合系统包括SSI昆虫能量代谢测量模块与红外热成像仪, SSI昆虫能量代谢测量模块用于精确测量果蝇等昆虫乃至其他动物呼出的二氧化碳及耗氧量等,并可计算呼吸商、同步化监测昆虫活动及其与呼吸代谢的关系等,广泛应用于各种小型昆虫动物呼吸代谢研究,如遗传学、医学实验、病虫害防治、预防医学研究实验、昆虫生态学。红外热成像仪是由经过校准的高灵敏度红外热成像传感器、光学镜头及分析软件组成,可以通过USB3接口连接计算机直接进行成像分析(非常适合实验室使用和PCB分析),也可选配GigE网络接口进行网络化监测。仪器设计精巧,高分辨率、高精度、高灵敏度高达(30mK),可用于实验室和及不同环境中的精确非接触式温度测量,广泛应用于生命科学(如动物能量代谢研究、植物表型分析等)、生态与环境科学、工业领域、质检与质量控制等。
国内引进迄今功能最齐全的FluorCam叶绿素荧光成像系统
北京易科泰生态技术有限公司在陕西延安大学安装了迄今为止国内功能最为齐全的FluorCam叶绿素荧光成像系统,包括叶绿素荧光淬灭分析、快速光响应曲线测量、光合有效辐射吸收系数测量、快速荧光诱导曲线OJIP-test以及QA再氧化动力学曲线测量,并能够对各个测量参数及计算参数成像。在安装培训过程,随机使用了在校园里生长的染病蒲公英进行了测试,结果表明该系统运行良好,对于病害的早期检测能够达到预期的效果。
易科泰植物表型分析技术快讯 ——多光谱荧光成像系统研究植物胁迫响应
FluorCam多光谱荧光成像系统是国际知名FluorCam叶绿素荧光成像技术的高级扩展产品,其高度集成,功能强大,应用广泛,利用系统中的叶绿素荧光成像、多光谱荧光成像、红外热成像技术及RGB成像,可对植物进行全面、非接触的监测,高灵敏度反映光合效率、次级代谢、胁迫生理与抗性、形态结构等变化。
FluorCam叶绿素荧光成像技术应用于突变体研究
叶绿素荧光是植物光合生理检测的重要探针,基于叶绿素荧光测量的FluorCam叶绿素荧光成像技术经过数十年的发展,在植物与藻类研究中应用广泛,已然成为光合生理、育种、环境控制研究、农业生产等众多研究方向公认的有效工具。本次摘选4篇易科泰FluorCam叶绿素荧光成像系统在不同植物基因突变体研究方面的文献分享。
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