伤口愈合图像分析

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伤口愈合图像分析相关的厂商

  • 深圳市赛麦吉图像技术有限公司(英文简称Sine Image)是“五苏产业”旗下企业,由3nh三恩时时和TILO天友利投入核心技术和优势资源打造,更具专业化、规模化,在影像检测领域拥有领先的技术、产品和服务优势。Sine Image的经营范围包括摄像头、镜头测试图卡和测试设备的技术研发、生产和销售;摄像头、镜头测试软件和图像质量分析软件的研发;摄像头模组调焦平台、自动检测平台及整机测试的方案提供;智能识别、机器视觉、光栅的技术研发等。Sine Image影像测试图卡(黑白+彩色Black and white & Color)全部可订制,建立了完整的产品档案和客户档案,每种测试卡都通过高于标准的检测才予以出库,并且保证前后批次的产品具有绝对的一致性。Sine Image投巨资引进了全系列的进口生产设备和检测设备,是国内首家自主研发和生产黑白、彩色高清测试卡的专业公司,大部分的系列产品都备有现货供应,订制产品的交货期为1-3天。Sine Image还拥有S-imageTest(图像质量分析软件)和ColorFilm(卡罗菲林)两大技术兼加工能力的资产,专为大中型企业和国家级企事业单位提供配套的产品加工和方案服务。赛麦吉(Sine Image)是民族之光企业,正一步步用技术、产品和实力为国家拟定行业标准而努力!
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  • 关于维森: 济南维森图像科技有限公司地处齐鲁大地美丽的泉城——济南,公司主址及研发中心所在地济南市高新区是山东省最大的高新产业基地。在科技产业良好发展氛围中,维森成长为国内图像分析领域的重要力量。颗粒图像分析仪、硬化混凝土含气量分析仪、工业漏孔检测线等专用产品均为国内独创。技术实力:作为一个高科技企业,技术创新能力是生存与发展的关键。维森得到济南大学多名图形图像学、光学等方面的教授、专家鼎立协助与指导,组成强大的技术开发团队。特别是济南大学颗粒测试研究所的知名专家任中京教授也受聘为我们的技术顾问,对维森在颗粒图像分析领域的研究开发进行指导。研制的颗粒图像分析设备系列产品均为国内颗粒图像领域高端技术的代表。 同时,我们与北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学,中国工程物理研究院等国内的多所高校和著名高科技企业建立了合作机制并保持着良好的关系,参与了国家863项目及国家标准的制定工作,并经常协作进行大型项目的开发工作,积累了更加丰富的经验。不但更加完善了核心产品“数字显微镜工作站”和“颗粒图像工作站”技术性能,而且开发出了多种专供特殊行业使用的图像分析仪器,如:“硬化混凝土含气量分析仪”、“电路板全自动图像扫描仪”、“汽车纵梁漏孔检测线”等。均达到与国外产品的技术水平,为用户节省了大量资金,也体现了维森的人才优势和技术开发实力。产品介绍:维森图像科技公司主要致力于为各工业领域提供计算机图形图像技术的自动分析解决方案,主要产品有: ? 数码显微镜系列:传统显微镜的换代型产品,将传统显微镜的观测图像进一步放大后显示在显示器上,方便资料的保存和测量等操作,有针对不同领域的多种型号和附件。 ? 颗粒图像分析工作站系列:颗粒测试的全能型产品,分为动态测试和静态测试两种型号,获得直观颗粒图像的同时也统计出粒度分布、球形度、长径比等形状参数。 ? 电路板自动观测仪:对于电路板上的贴片与焊点情况进行辅助观测,提高电路板检测效率,降低检测员工作强度。 ? 汽车纵梁漏孔全自动检测方案:专门针对商用车底盘纵梁漏孔进行在线检测的解决方案,矩形板以及切边异形板均适用,大大降低损耗。 ? 硬化混凝土气孔检测仪:采用图像法对硬化混凝土试块的含气量进行分析,直接获取气孔的截面积值,可得到比划线法更加精确的数据。更多精彩信息敬请关注公司网站: http://www.visionimg.com http://visionimg.1688.com 也可直接拨打电话:400-621-9766
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  • 南京宁华分析仪器有限公司是一家专业从事理化分析仪器研发、生产、销售、服务为一体的民营高科技企业。公司以多家国内高等院校及科研机构为支撑,集聚了理化分析领域内众多专、学者,依靠公司的科技人员,充分应用现代高新技术构建了紧密的产、学、研联合体系。其技术资源丰富、生产工艺先进、检测手段完善、是国内金属材料分析仪器的专业生产厂家;公司致力于黑色金属、有色金属、铁合金等材料方面的分析研究,先后研制生产出众多系列性能卓越、质量上乘、具有国内先进水平的金属分析仪器。其产品广泛应用于轧钢、冶金、铸造、铁路、采矿、建筑、机械、电子、环保、卫生、化工、电力、技术监督、高等院校等众多领域。可检测普碳钢、合金钢、不锈钢、高猛钢、各种铸铁及铁合金、铝合金、铜合金、矿石、焦碳等材料中的碳、硫、锰、硅、磷、铬、钼、铜、镍、铝、钒、钛、镁、稀土、硼、钨、钴、铁等元素的化学成份含量。   公司依靠雄厚的人才资源和技术力量,强劲推动“宁华”系列产品向自动化、智能化、规模化发展。公司开发的系列红外碳硫分析仪,与传统碳硫仪相比较,其准确度度和精度有了极大的提高,依靠红外吸收这一最新光电技术,使仪器性能更稳定、结构更完美、操作更简便、使用寿命更长;公司自主研发的全新金相图像分析技术居国内同类产品领先地位,为铸造行业的金相检测提供了有力的保障。 公司始终坚持“以科技为动力,以质量求生存”,“以人为本,客户至上”是公司奉行的企业宗旨。严格按照ISO9001—2000质量体系认证要求,科学管理,诚信经营,并对产品进行持续不断的改进。公司售后服务中心坚持24小时在线服务,为用户提供售前、售中、售后服务,以“高效、务实、和谐、进取”的企业精神,立先锋,创品牌,始终不渝地向广大用户提供精益求精的产品和尽善尽美的服务。
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伤口愈合图像分析相关的仪器

  • [ 产品简介 ]蔡司全自动数字玻片扫描系统Axioscan 7,兼顾扫描性能与应用自由度,以可靠、可重复的方式创建高质量的数字化玻片数据。平场复消色差物镜保证极高的图像质量。高速数字化、出色的图像质量以及多种成像模式,都可在全自动且易于操作的系统中实现。在生命科学研究实验室,公共成像平台和药物研究中,自动而可靠对玻片进行高质量数字显微成像的需求不断增长。蔡司Axioscan 7通过将持续的高速扫描和简单的操作与针对不同应用领域的个性化选项相结合,满足多种应用领域对可靠的长时间扫描性能以及高品质成像质量的需求。[ 产品特点 ]&bull 自动几何校准、色差校准,提供可重复实验结果&bull 具有明场、荧光、偏光等多种成像方式&bull 全新明场反差成像模式更全面展现样品特征&bull 最多9个通道荧光高速高质量图像,提供高效多色荧光成像解决方案&bull 自动化操作流程[ 应用领域 ]&bull 病理学,如阿尔茨海默氏症&bull 肿瘤免疫研究,如肿瘤微环境&bull 神经生物学,如细胞损伤测定&bull 药理学,鉴别药物激活底物筛选靶标&bull 发育生物学,如胚胎发育观察等生命科学领域研究小鼠肾脏伤口愈合实验,天狼星红染色。样品由Evotec的Alexander Lomow提供。来自克罗恩氏病患者的结肠样品,使用20× NA 0.8物镜成像。绿色:上皮簇状细胞(肠道感觉细胞)和固有层结缔组织细胞中的Cox -1。红色:CD 163——一种巨噬细胞标记物。经UltiMapper I/O PD-L1试剂盒染色的NSCLC组织。
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  • 伤口愈合图像分析 400-860-5168转3825
    一个伤口愈合和细胞迁移实验的成像分析软件。 产品特点:1. 全面解决伤口愈合实验-从样品准备到成像分析只需要几步2. 客观的和可再生分析3. 简单并且快速的数据处理-几分钟出结果4. 不需要额外的硬件或者软件 应用:1.伤口愈合和细胞迁移实验结果定量化;2.细胞迁移实验成像分析和数据处理 WimScratch 自动分析实验结果WimScratch是基于网站的自动化分析平台,无需任何软件和硬件,只要将图片上传到数据分析平台,几分钟之后结果就可以发送到注册邮箱。 ibidi的伤口愈合成像分析解决方案可以评估细胞迁移,仅仅通过4步就可以得到结果: 分析数据包括:a) 细胞覆盖面积b) 终止速度(平均≥5个图像)c) 加速特征(平均≥5个图像)d) 概览图e) 中间接合处的近似值(平均≥5个图像)货号产品名称规格(个/盒)30002伤口愈合图像分析单张,或1000张
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  • Omni - 箱内明场/荧光多孔板活细胞工作站-划痕实验分析模块通过自动高质量地捕获样本在明场/荧光下的图像,CytoSMART Omni能够在培养箱环境中连续地对多孔板中的活细胞进行成像。这将赋予您了解细胞动态生理、追踪其活力以及功能的全新技能。Omni的灵活性很高,可以快速扫描所有类型的培养瓶、微孔板甚至是定制的微流控芯片,同时能通过功能强大而直观的软件迅速提供可靠的分析结果。 伤口愈合(也叫做划痕实验)是常见的在体外研究细胞群体迁移的实验方法。CytoSMART划痕实验模块配合Omni或者Lux3平台,能让您在实验全程中观察并检测到伤口闭合或者是细胞侵袭的过程。该模块赋予您在培养箱内对细胞样本所模拟的伤口愈合过程进行实时观察和定量的能力。它能自动选定无细胞区域(即划痕),并定量计算该缺口闭合及细胞迁移的速度。主要优点如下: 实时无标记地检测细胞的迁移 评估药物处理及条件改变对于迁移过程中细胞的影响 定量伤口闭合速度主要参数 划痕面积(μm2):变化中的划痕面积 速度(μm2 /s):细胞迁移速度 产品特色 提供明场及荧光两种光学检测通道 – 无论是无标记细胞监测还是荧光标记实验,CytoSMART Omni都能以动态可视的形式输出结果 直接在培养箱中捕捉实验的每个时刻 – CytoSMART Omni运行在细胞培养箱内,能在样本生长于最优环境的前提下,自动捕捉它们的图像 不用移动培养板,就能看到每个细胞 – 秘诀在于CytoSMART Omni可通过移动镜头,对任意规格多孔板内的所有细胞按区域依次进行明场成像。扫描结束后,能立即拼接并呈现包含每个细胞的全板完整图像。这样就杜绝了由于挪动培养板从而干扰细胞生理的风险 细胞样本的远程监控和分析 – 使用CytoSMART软件,您可以在电脑上远程监控细胞并完成数据分析 快速入门 – CytoSMART Omni易于安装,也无需校准和维护。只需经过简短培训您即可开始实验◆ ◆ ◆ ◆应用案例◆ ◆ ◆ ◆使用活细胞成像技术分析‘伤口的愈合’ 利用CytoSMART Omni多孔板活细胞工作站,您可以掌握不同样本中的细胞在迁移方式上的区别,也能对多种处理(如加药)条件影响其迁移能力的效果做比较。 在这里,我们对接种于48孔培养板内的C6大鼠神经胶质瘤细胞,开展了伤口(用移液器吸头划出)愈合实验以评估其迁移能力。得益于Omni的全景扫描成像功能以及强大的图像分析算法,您能获得涵盖多个样本孔的概览图(图 1A)以快速目测判断实验进程和孔间差别(请注意,没有细胞生长的区域已经被自动识别并用蓝色标识出来)。除此之外,软件还提供了‘凝视‘功能,供您对多个选中的孔或者划痕区域开展跨时间点的延时成像。比如,我们在在第0、8和17小时分别对右下角的孔中选中的那块区域(黄色框内)成像,并在图 1A右侧纵向排列展示并加以比较。这样,划痕两侧细胞迁移的能力就一目了然了。以上述的方法,伤口闭合的全程就能被Omni以可视化的方式记录下来。基于这些存储于云端的高质量数据,软件还能自动计算出伤口面积及细胞迁移速度随时间变化的线图(如图 1B和图 1C,对应于图1A中的四个样本),助您高通量地快速做出定量的分析。Omni:高通量才能实现样本间的有效比较! 我们再举一个多样本平行比较的案例,来展现一下CytoSMART Omni的高通量优势。 首先,将NIH-3T3小鼠成纤维细胞接种到96孔板中,并使用梯度浓度(紫色箭头所示)的blebbistatin(肌球蛋白II抑制剂)和cytochalasin D(肌动蛋白聚合抑制剂)两种药物进行组合给药处理。在随后的体外划痕实验中,我们对每个样本中的划痕周边区域以1小时间隔采集图像,总时长为48小时,获得的数据经软件自动拼接生成如下涵盖16个样本的延时影像,画面的单位比例尺为1000 µ m。通过目测分析孔间愈合速度的差异,我们能很快得出一些定性的结论。比如,在更高的浓度下,两种药物都能单独抑制NIH-3T3的迁移,而且联合用药的协同效应很明显。还有,较低浓度下的联合用药与单个药物在更高浓度下的药效类似。这些观察为后续的药物机理或者模式动物药效研究提供了重要的提示。FAQCytoSMART Omni 是如何工作的? LED光源位于样本上方,数据采集由样本台下方的可移动镜头完成。在明场通道下,您可以设定让镜头对整个台面依次开展连续成像,最终将生成约7850张快照图片。随后,通过软件的自动拼接,您就能得到一张尺寸为86 mm × 124 mm 的“全景”照片了。当在做荧光实验时,用户则可以精确定义系统对单个孔内某一位置拍照的次数。不管是哪种情况,照片都将被上传到CytoSMART云端服务器。在那里,数据分析将通过我们的图像算法或者是第三方软件去完成。我可以使用什么类型的图像分析模块? 您可以选择购买如下的算法模块:明场/荧光细胞汇合分析算法、划痕实验(比如研究细胞的群体迁移)分析算法、克隆形成分析算法和荧光计数。当然,您也可以随时下载原始数据然后在第三方软件上做一些特殊的分析。CytoSMART Omni 平台可以在细胞培养箱内使用吗? 可以。它的设计就是依照箱内使用的要求来开展的。所有的硬件和电子器件都能在5-40°C及 20-95% 的湿度环境下运行。该系统可以兼容哪些细胞培养容器? 任何高度小于 55 mm(样本台到光源下沿的距离)的透明培养容器均可兼容。比如说 6-384孔多孔培养板、培养皿、T25 -T225培养瓶等等。重要的是,您要记得Omni的扫描区域尺寸是86 mm × 124 mm哦,这才是真正有效的成像范围。 PART III 相关应用肿瘤球 复杂实体瘤的体外建模及相应新型治疗方案的效力评估。 细胞增殖 追踪细胞生长,洞悉细胞的健康状况及行为变化。克隆形成实验全板克隆计数及生长追踪。细胞毒性定量细胞死亡程度并实时描绘药物的细胞毒特性。肿瘤免疫测定CAR-T细胞和其他免疫疗法的效力。 划痕及细胞迁移实验用于转移潜力或伤口愈合能力评估。细胞转染与转导了解细胞的转染或转导效率并追踪相关蛋白的表达。 Axion BioSystems ImagineExploreDiscover
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伤口愈合图像分析相关的资讯

  • 纸质无电池贴片可监测伤口愈合
    及时有效地监测伤口愈合状态对于伤口护理和管理至关重要。新加坡国立大学和A*STAR材料研究与工程研究所(IMRE)的研究团队最近发明的一项技术,提供了一种简单、方便且有效的监测伤口恢复的方法。研究成果发表在最新一期《科学进展》上。  目前,伤口感染大多通过拭子进行细菌培养来诊断,等待时间长。此外,伤口评估通常需要频繁地手动去除敷料,这增加了感染的风险,并可能给患者带来额外的疼痛和创伤。  为了应对这一挑战,新加坡国立大学研究人员将柔性电子、人工智能和传感器数据处理方面的专业知识与IMRE研发的纳米传感器能力相结合,开发出一种创新解决方案。  新研制的纸质无电池原位人工智能复用(PETAL)传感器贴片由5个比色传感器组成,可通过测量生物标记物(温度)的组合在15分钟内确定患者的伤口愈合状态、pH值、三甲胺、尿酸和伤口的湿度。这些生物标志物经过精心挑选,可有效评估伤口炎症、感染以及伤口环境。  纸质PETAL传感器贴片薄、柔韧且具有生物相容性,使其能够轻松、安全地与伤口敷料集成,以检测生物标志物。研究人员可使用这种方便的传感器贴片进行快速、低成本的检测。该传感器贴片无需能源即可运行,传感器图像由手机捕获,并由人工智能算法进行分析,以确定患者的康复状态。  在实验中,PETAL传感器贴片在区分愈合和不愈合的慢性伤口和烧伤伤口方面表现出97%的高精度。
  • 皮肤上的“原住民”居然能够帮人愈合伤口?上海净信告诉您这其中的奥秘!
    俗话说得好,“常在河边走,哪有不湿鞋。”    … …     尽管这句话并不是非常恰当,但是人们在生活中,都会有偶尔伤到自身的情况,小到擦破、刺中,大到跌伤、烧伤,创口比较严重时乃至必须手术缝合;有的人的创口修复得迅速,而另一部分人的愈合进展就好像被按了中止键,即便过了很长时间,创伤口却依然看不到转好,简直令人心急如焚。    有关权威机构的科学研究工作人员发现肌肤病菌群在伤口修复中有着不可替代的关键性功效,这项发现也许能够解决在机体功能衰退人群(老人)和免疫力低下人群普遍的伤口愈合速度慢的难题;人们的人体被一些无害的病菌所遮盖,即人们常说的“一切正常有益菌”。虽然对于“一切正常有益菌”在人体消化系统中的有利功效拥有逐渐推进的了解,但针对住在肌肤上的病菌,科学家们目前了解的并不多;这项科学研究的发现能够提醒人们,有关于体细胞与肌肤长驻有益菌的互动交流也许能影响创口的痊愈。    漫性创口(无法痊愈的创口)是当代社会发展遭遇的不容乐观的身心健康难题,特别是在对免疫力低下人群而言;漫性创口有时候能保持多年而不痊愈,但人们却沒有好的方法医治它,医护人员都没有靠谱的方式 来分辨创口是不是能痊愈;医护人员确实应该有一种更强的方式 来预测分析创口的愈后和淡化疤痕。    衣食住行导致在人们人体上(中)有着千万病菌群生活着,近几年来它们吸引着很多科研人员的注意力和兴趣;针对肠胃微生物菌种的科学研究发觉早已确认虽然部分病菌群是容易致病的,但许多病菌群却对人们的身心健康好处多多;    科研人员在漫性伤口修复和不痊愈二种状况下的身体肌肤病菌组成进行了大样本比对实验,結果的确发现了明显差别,说明这种病菌在痊愈中充分发挥了功效。科学研究结果所统计出的数据可以验证科学性假设的正确性,之后便能够对创口开展拭子培养,展开创口病菌谱的绘制,以协助人们分辨创口是不是能迅速痊愈或无法痊愈,这项研究将会针对医疗人员决策时会有非常大的影响。    科研实例:上海交通大学使用上海净信Tissuelyser-48L组织研磨仪进行皮肤组织有关性病理学研究    上海净信最新款组织研磨仪Tissuelyser-L系列产品,在上海交通大学为科研工作者提供便利,帮助实验能够快速、高效的进行并达到极佳的研磨效果,样品前处理的佳选仪器。    科研成果:菌群的具体效能    科研人员在小鼠身上进行了大量研究来寻找伤口愈合/不愈合的具体原因;发现缺乏某中单一基因的小鼠皮肤有着不同的有害菌群,导致其伤口愈合较慢。这种基因与Chrohn’s病有关联,可以帮助细胞识别细菌并作出反应。基因表达影响了人体皮肤的细菌构成,进而影响着伤口愈合。    可能小鼠基因缺陷导致其无法识别有害细菌意味着其不能够发动正确的反应;综合在人体和小鼠中的研究发现,人体皮肤细菌谱对于伤口愈合有直接的影响。    目前大部分针对慢性伤口的研究聚焦于改进抗菌敷料以预防感染;表示对皮肤菌群了解的加深能够帮助我们找到新的治疗方法,即可以避免有害细菌的危害,同时也无需清除可能对人体有益的细菌群。    研磨前后对比图: 研磨管内的小鼠皮肤和研磨珠→放入仪器内并设定好相应参数→研磨后成品
  • 武汉大学药学院黎威课题组《Advanced Healthcare Materials》:多功能微针贴
    慢性感染伤口愈合是生物医学领域的主要挑战之一。传统治疗方式通常具有药物透过性差、药物生物利用度低、容易产生耐药性以及需要频繁给药等缺点。因此,开发一种新的治疗策略来减少抗生素的给药剂量、提高药物递送效率以及降低给药频次,对于慢性感染伤口治疗具有重要意义。基于此,作者构建了一种多功能微针(MN)贴片,该微针贴片是利用摩方精密的 nanoArch S140 3D打印设备加工模具后经PDMS翻模制备而成。可通过高效的化学-光动力抗菌协同作用和生长因子在创面的持续释放来实现伤口的快速愈合(如图1)。当微针贴片穿刺皮肤时,针体携带的低剂量抗生素和包裹生物活性小分子的金属有机框架(MOFs)会随着针体材料的溶解快速释放到伤口床。在光照下,MOFs纳米粒子能将 O2 转化为 1O2 ,与抗生素协同作用快速清除伤口的致病菌,由于其良好的化学-光动力学协同性能,使所需抗生素用量减少了10倍。此外,载药MOFs纳米材料可在创面组织中实现生长因子的持续释放,促进上皮组织的形成和新生血管的形成,从而进一步加速慢性创面愈合。总的来说,该研究设计的基于MOFs的多功能微针贴片为慢性感染伤口的治疗提供了一种简单、安全、有效的替代方案。相关研究成果以题为" Multifunctional MOF-based Microneedle Patch with Synergistic Chemo-photodynamic Antibacterial Effect and Sustained Release of Growth Factor for Chronic Wound Healing"的文章发表在《Advanced Healthcare Materials》(SCI一区,Top期刊,IF=11.092)。武汉大学药学院博士研究生曾勇年、王陈媛为共同第一作者,武汉大学中南医院黄建英主任和武汉大学药学院黎威教授为共同通讯作者。图1. 化学-光动力学协同抗菌多功能卟啉MOFs微针贴片促进慢性伤口愈合首先,作者将制备好的载有DMOG的MOF纳米粒子与抗生素通过真空抽吸和离心的方法一起装载到微针中,微针是由水溶性材料-透明质酸(HA)组成(如图2a)。通过实验观察到微针具有呈尖锐的圆锥形结构(如图2b),具有良好的机械强度和透皮性能(如图2c-e),可以有效地刺透皮肤(如图2f),并高效地将其装载的抗生素和载药MOF纳米粒子递送到皮下(如图2g)。研究人员进一步研究了微针的抗菌性能,结果显示构建的微针贴片通过化学-光动力学效应对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌以及铜绿假单胞菌均具有显著的抑菌效果(如图3a-f),并且在金黄色葡萄球菌细胞内可以检测到激光照射后MOF纳米粒子产生的大量活性氧(如图3g)。通过对照实验发现,经过微针处理后的细菌表面呈现出皱缩和破裂的形态(如图3h)。同时,我们还发现,通过微针治疗,可以显著降低最小抑菌浓度(如图3i-k),从而进一步验证了微针具有有效的化学-光动力学协同抗菌治疗效果。最后,作者通过实验发现该多功能微针贴片能显著加速金黄色葡萄球菌的慢性感染伤口的愈合(如图4)。图2. 多功能M/DP MN贴片的制备与表征。(a) M/DP MN贴片制作工艺示意图。(b) M/DP MN的SEM图像。(d) M/DP MN贴片的力-位移曲线(插图:机械强度试验前后MN的光学图像)。M/DP MN贴片在(c)和(e)插入离体大鼠皮肤之前和之后的代表性光学显微照片。(f) M/DP MN贴片插入后的大鼠皮肤代表性亮场显微镜图像。(g) 离体植入大鼠皮肤的MN的组织学图像。图3. M/DP MN贴片的体外抑菌性能研究。不同处理对大肠杆菌(a)、金黄色葡萄球菌(c)和铜绿假单胞菌(e)抑菌带的代表性图片。黑色虚线表示MN贴片的施用位置,红色虚线圈表示抑菌区。对大肠杆菌(b)、金黄色葡萄球菌(d)和铜绿假单胞菌(f)抑菌圈的定量分析。金黄色葡萄球菌的不同处理显示ROS的产生。(h) 不同处理后金黄色葡萄球菌形态的FESEM图像。红色箭头表示膜裂纹。不同处理对大肠杆菌(i)、金黄色葡萄球菌(j)、铜绿假单胞菌(k)最低抑菌浓度的统计分析。 图4. 体内抗菌分析和伤口处理。(a) 体内实验时间方案。(b) 第0、3、6、9、11天不同处理小鼠皮肤创面的代表性光学照片。黑色虚线圈表示原始伤口区域。(c) 从不同处理后的伤口组织中分离出的培养细菌的代表性摄影图像。(d) 11天内各组创面形态变化示意图。(e) 通过测量不同处理后的创面面积,定量分析创面愈合情况。结论该研究作者提出了一种基于MOFs多功能微针贴片,该贴片具有化学光动力学协同抗菌作用和持续释放生长因子能力,为感染慢性伤口提供了一种简单、安全、有效的治疗策略。由于MN贴片采用水溶性HA材料制备,当微针应用到伤口时,MN尖端可快速溶解。将包裹的抗生素(即MEM)和装载DMOG的MOFs纳米颗粒递送至创面。在给予光照时,MOFs不仅能将 O2 转化为 1O2 ,还能持续释放生长因子。这种治疗方式不仅能快速清除病原菌,又能促进创面上皮组织再生、胶原沉积和血管生成。重要的是,MN贴片的优良化学光动力学协同作用能显著减少抗生素的使用剂量,从而大大降低细菌的耐药性。此外,体内和体外生物安全性实验证明MN贴片具有良好的生物相容性和安全性。这种多功能MN贴片的制备过程简单、成本低、易于实现大规模生产。值得注意的是,这种易于获取、安全有效的多功能MN贴片也适用于其他治疗药物的传递,为药物传递领域提供了新的思路。原文链接:https://doi.org/10.1002/adhm.202300250

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  • 吃什么食物伤口愈合快?

    1、维生素A丰富的食物免疫球蛋白也是糖蛋白,其合成与维生素A有关,故有增加机体抗感染的作用。水果类如梨、苹果、枇杷、樱桃等,蔬菜类如马齿菜、大白菜、荠菜、番茄等,植物类如绿豆、大米、胡桃仁等,动物肝脏、奶及奶制品(未脱脂奶)及禽蛋、鱼肝油等,都是维生素A丰富的食物。2、维生素C丰富的食物含有维生素C丰富的食物可使伤口愈合的快。胶原纤维的形成需要维生素C的帮助,同时维生素C还有美白的作用,对于伤口的愈合还是非常有帮助的。黄色、橙色水果和蔬菜都含维生素C,西红柿、南瓜、苹果、猕猴桃、胡萝卜等,都是含有丰富的维生素C,多吃可以促使伤口愈合。3、含有微量元素锌的食物锌可与维生素C结合,参与体内胶原蛋白的合成,增加抵抗力,促进伤口愈合。锌主要存在于木耳、海带等食物中,富含锌的食物主要有动物的瘦肉、肝脏、蛋类及牡蛎等,植物果实的坚果类含量较高,如花生、核桃等,水果中苹果的含量为最高。4、含有蛋白质丰富的食物饮食中增加蛋白质能促进伤口愈合,减少感染机会。含蛋白质丰富的食物有各种瘦肉、牛奶、蛋类等。

  • 6种含银敷料对慢性伤口愈合效果影响的网状Meta分析

    【序号】:5【作者】: 叶香婷1郑美春2【题名】:6种含银敷料对慢性伤口愈合效果影响的网状Meta分析【期刊】:循证护理. 【年、卷、期、起止页码】:2022,8(06)【全文链接】:https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2022&filename=XZHL202206003&uniplatform=NZKPT&v=yWDW1gqE9hjNyj2ktmB7GBUTa81gJ03xSByAl4fC13aE7epdd3C2KAEDd-xWx3gT

  • 湿性敷料在体表慢性难愈合伤口中的应用

    【序号】:4【作者】: 雷莉华李小芳邓琨【题名】:湿性敷料在体表慢性难愈合伤口中的应用【期刊】:中国美容医学. 【年、卷、期、起止页码】:2021,30(10)【全文链接】:https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2021&filename=MRYX202110013&uniplatform=NZKPT&v=gqPhLQi24odZX-A7uGGDcUOlhYbB909F1sJaDgL7_iUmVZK7GZKARWl6QvtRkc_N

伤口愈合图像分析相关的耗材

  • 划痕实验/伤口愈合2孔插件/24孔板
    伤口愈合实验/划痕实验怎么制造笔直的划痕?传统伤口愈合实验的方法是:用枪头划过单层细胞,制造出划痕再观察细胞“愈合”的情况。实验方法缺陷:1.人工制造的“划痕”很难保证一致性,实验重复性差;2.手动划痕可能会划伤培养器皿表面的包被,进而影响实验结果。 ibidi 实验方法: 伤口愈合插件 (culture-insert) 生物相容性硅胶制成的插件,可产生确定的500μm “划痕”区域 。 适合于伤口愈合实验,细胞迁移实验,2D侵袭和共培养。操作步骤:其他应用:1. 二维侵袭实验:2. 共培养: 特点:1. 在一定程度上模拟了体内细胞迁移的过程。2. 非常适合研究细胞与胞外基质(ECM),细胞与细胞之间相互作用引起的细胞迁移。 3. 与包括活细胞成像在内的显微镜系统兼容,可用于分析细胞间的相互作用。4. 研究细胞迁移的体外实验中最简单的方法。 ibidi 培养插件与传统划痕实验比较 ibidi 培养插件提供重复性更好的实验结果:左图是伤口愈合插件做出的实验数据统计;右图是枪头划痕做出的实验数据统计 实验结果分析配套数据分析: 伤口愈合成像分析– WimScratch可快速分析伤口愈合和细胞迁移实验 分析原理:通过计算“gap”的面积,进而计算细胞愈合速率。1. 完整解决伤口愈合实验:从实验到分析;2. 客观的和可再生分析,避免人为选取测量点的主观因素影响;3. 简单并且快速的数据处理-几分钟出结果;4. 不需要额外的硬件或者软件。 WimScratch 自动分析实验结果WimScratch是基于网站的自动化分析平台,无需任何软件和硬件,只要将图片上传到数据分析平台,几分钟之后结果就可以发送到注册邮箱。 分析数据包括:a) 细胞覆盖面积b) 终止速度(平均≥5个图像)c) 加速特征(平均≥5个图像)d) 概览图e) 中间接合处的近似值(平均≥5个图像) ibidi的伤口愈合成像分析解决方案可以评估细胞迁移,仅仅通过4步就可以得到结果。 货号产品名称规格(个/盒)80206μ-Dish 35 mm,低壁,预置伤口愈合2孔插件培养皿,ibiTreat 底部处理3081176μ-Dish 35 mm,高壁,预置伤口愈合2孔插件培养皿,ibiTreat 底部处理3080209伤口愈合2孔插件2580241预置伤口愈合2孔插件24孔培养板3
  • ibidi划痕实验/伤口愈合4孔插件/培养皿 80466 80469
    4孔硅胶插件,它有四个固定宽度的细胞“划痕”以及中间的可迁移区域,适用于伤口愈合、迁移实验,2D侵袭实验和细胞共培养。1 彻底解决伤口愈合实验,仅需要几步,从样本制备到图像分析。2 实验重复性好由于:四个固定的500μm的细胞间隙和一个1000μm的中间间隙。培养过程中无泄露,插件移除后无任何物质残留。3 适合四个实验同时进行,包括中间间隙可以用来观察各种细胞的迁移。应用伤口愈合实验迁移实验2D侵袭实验细胞共培养实验 伤口愈合和迁移实验原理第一步 接种细胞,貼壁第二步培养后移除插件第三步加入培养液覆盖细胞 多种应用 产品规格-即开即用型:35mm ibidi 专业培养皿中预置伤口愈合4孔插件独立实验ibiTreat表面处理更适合细胞生长也具有无底部包被产品,适合客户根据实验做个性化的包被-单独插件型:伤口愈合4孔插件,需自己准备细胞培养耗材25个一个包装可以放置在任何培养皿/板中 伤口愈合成像分析– WimScratch ibidi的伤口愈合成像分析解决方案可以评估细胞迁移,仅仅通过4步就可以得到结果。WimScratch是基于网站的自动化分析平台,无需任何软件和硬件,只要将图片上传到数据分析平台,几分钟之后结果就可以发送到注册邮箱。 分析数据包括:a) 细胞覆盖面积b) 终止速度(平均≥5个图像)c) 加速特征(平均≥5个图像)d) 概览图e) 中间接合处的近似值(平均≥5个图像)货号产品名称规格(个/盒)80466μ-Dish 35 mm,高壁,预置伤口愈合4孔插件培养皿,ibiTreat 底部处理3080469伤口愈合4孔插件25
  • 划痕实验/伤口愈合3孔插件/培养皿80366 80369
    一次可以产生两个划痕,为伤口愈合,细胞迁移,2D侵袭实验和细胞共培养实验设计 -伤口愈合实验完整解决方案,从样品准备到结果统计只用简单的几步-实验重复性高,“划痕”整齐划一为500μm,插件移除无残留,无细胞损伤,不破坏包被。-可以同时进行3组实验应用 伤口愈合实验细胞迁移实验2D侵袭实验细胞共培养伤口愈合和细胞迁移实验原理第一步: 铺细胞等待贴壁第二步: 细胞长满后移除插件 第三步: 加入培养基培养 多种用途 产品规格-即开即用型:35mm ibidi 专业培养皿中预置伤口愈合3孔插件独立实验ibiTreat表面处理更适合细胞生长也具有无底部包被产品,适合客户根据实验做个性化的包被-单独插件型: 伤口愈合3孔插件,需自己准备细胞培养耗材25个一个包装可以放置在任何培养皿/板中伤口愈合成像分析– WimScratchibidi的伤口愈合成像分析解决方案可以评估细胞迁移,仅仅通过4步就可以得到结果。 WimScratch是基于网站的自动化分析平台,无需任何软件和硬件,只要将图片上传到数据分析平台,几分钟之后结果就可以发送到注册邮箱。 分析数据包括:a) 细胞覆盖面积b) 终止速度(平均≥5个图像)c) 加速特征(平均≥5个图像)d) 概览图e) 中间接合处的近似值(平均≥5个图像) 货号产品名称 规格(个/盒)80366μ-Dish 35 mm,高壁,预置伤口愈合3孔插件培养皿,ibiTreat 底部处理3080369伤口愈合3孔插件25
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