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智活体菜发芽机

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智活体菜发芽机相关的资讯

  • 种子恒温发芽箱的特点及应用范围|莱恩德新品
    点击此处可了解更多产品详情:种子恒温发芽箱  种子恒温发芽箱是一种用于种子发芽和生长的设备,具有温度、湿度和光照等控制系统。下面是一篇关于种子恒温发芽箱的文章的正文内容:    一、种子恒温发芽箱的概述    种子恒温发芽箱是一种专业的种子发芽设备,通过模拟自然环境中的温度、湿度和光照等条件,为种子的生长提供最佳的发芽环境。该设备可以有效地提高种子的发芽率和生长质量,广泛应用于农业、林业和园艺等领域。    二、种子恒温发芽箱的特点    1. 温度控制系统:种子恒温发芽箱具有精准的温度控制系统,可以根据不同种子的生长需求进行调节。同时,具有自动恒温功能,能够保持温度的稳定,避免温度波动对种子生长的影响。    2. 湿度控制系统:湿度是种子发芽的关键因素之一,种子恒温发芽箱具有独立的湿度控制系统,可以根据不同的种子类型和生长阶段进行调节。同时,配有水位指示和水位报警功能,确保湿度的稳定和种子的正常生长    3. 光照控制系统:光照是种子发芽的重要因素之一,种子恒温发芽箱具有独立的光照控制系统,可以根据不同的种子类型和生长阶段进行调节。同时,配有光照强度指示和光照强度报警功能,确保光照的稳定和种子的正常生长。    4. 可编程控制:种子恒温发芽箱具有可编程控制功能,可以根据不同的种子类型和生长阶段进行编程控制,实现自动化管理。    5. 移动便捷:种子恒温发芽箱设计轻便,移动便捷,方便用户在不同场所使用。    三、种子恒温发芽箱的应用范围    1. 农业领域:种子恒温发芽箱可用于研究不同作物种子的发芽特性和生长规律,为农业生产提供科学依据。    2.林依业领域:种子恒温发芽箱可用于研究不同树种的生长特性和适应能力,为林业生产提供技术支持。    3. 园艺领域:种子恒温发芽箱可用于研究不同花卉、草种的生长特性和花期控制,为园艺设计提供帮助。    4.科研领域:种子恒温发芽箱可用于科研实验,为研究不同植物种子的萌发和生长过程提供实验设备。    5. 教育领域:种子恒温发芽箱可用于学校和教育机构的生物课程和实验活动,帮助学生了解植物生长的过程和环境因素对植物生长的影响。    四、总结    种子恒温发芽箱是一种先进的种子发芽设备,具有温度、湿度和光照等控制系统,可以为种子的生长提供最该佳设的备发广芽泛环应境用。于农业、林业、园艺等领域以及科研和教育领域。其移动便捷、可编程控制等特点使得它在不同场所的使用变得更加方便和高效。随着科技的不断进步和发展,相信种子恒温发芽箱的技术和质量会不断得到提升和完善,为植物的生长和研究提供更加可靠的支持。种子恒温发芽箱的特点及应用范围|莱恩德新品
  • 百典品牌种子发芽箱双十一特惠大促销
    产品用途:种子发芽箱适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的bod测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的专用试验设备。产品特点:● 微电脑程序控制温度、湿度、光照度,可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化,也可选择生长环境充足稳定的光源。● 可设定30段程序,每段设置时间范围1-99小时(选配),可设置不同的分段参数,以满足植物生长的不同参数。● 国际品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行,环保型制冷剂(r134a),高效率,低能耗,促进节能。● 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧型过渡,隔板支架可以自由装卸,便于箱内清洗工作。● 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)● 可配rs485接口和电脑连接,通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据。(选配)● 可增配:带co2进气口(促进植物生长)及co2控制器(进口红外线co2传感器) 产品名称种子发芽(催芽)箱 产品型zfx-80azfx-180azfx-280azfx-380azfx-500azfx-1000azfx-1200azfx-1500azfx-2000a容积80l180l280l350l450l1000l1300l1500l2000l控温范围无光照:0~50℃ 有光照:10~50℃温度分辨率0.1℃温度波动度±0.5℃光照强度a代表光照0-5000lx, a为三级可调光照方式80l为隔板式光照,其他型号为垂直光照,也可定制隔板式光照。a.b为两面光照c.d为三面光照。电源ac220v 50hz工作环境温度+5~30℃工作方式连续循环输入功率 350w 450w550w660w860w980w1120w1200w1460w内胆尺寸(mm) 540*540*450 540*540*650 540*540*960 540*540*1210 620*620*11501300*620*12101800*620*12101900*620*12102650*620*1210外形尺寸(mm) 590*590*1200 590*590*1340 590*590*1650 590*590*1890 680*680*18901240*620*18901860*620*18901960*680*18902700*680*1890载物托架(标配)1234469912开关门单门单门单门单门单门双门三门三门四门发货时以避光聚氨酯发泡门为主 1.仪器名称:种子发芽箱2.仪器型号:zfx-500a3.容积:450l 4.控温范围:0-50℃ ,控温精度±0.1℃,波动度±0.5 ℃ 不均匀度:±1.0 ℃ 5.控湿范围:无。6.额定光照度: 5000lx(68μmol/m2.s) 相对光照度控制范围:(0 1 2 三级可调)7.尺寸(mm): 外形尺寸:690*690*1890内胆尺寸:640*640*1150 8.升温时间: 0℃升至40℃≤60分钟 9 .降温时间: 40℃降至10℃≤100分钟 10.工作时间:连续循环 11. 工作环境: 温度4-30℃,湿度85%rh以下,无腐蚀性气体 12. 压缩机动延时间保护时间: 3分钟 13. 工作方式: 连续运行(压缩机间歇工作) 14. 噪 音: ≤70db 15 .电源要求: 220v(范围187v-246v)、50hz 16.风冷技术,无氟制冷。17.内胆不锈钢,内胆不锈钢,外观铝合金流线设计。18.聚氨酯发泡避光门设计,起到不透光的作用,促使植物对光的完全吸收。 19.光源为暖白光,色温4000k, 20.进口晶片,使用寿命50000h. 21.led显示屏,可显示温度,湿度,光照,时间。 22.后面安装有温湿度测试孔。 23.控温控湿方式:采用箱体内 背面风道循环制冷,下进上出,循环均匀,风量为2m/s. 24.光源数量:ppr植物生长灯。
  • LemnaTec推出新品种子发芽检测系统Germination Scanalyzer
    种子质量是指一批种子潜在性能指标的总和。这些重要的指标包括惰性物质、其他作物或杂草种子的存在数量(纯净度),另外还有发芽率、活力、外观形态和种子抗病性能,优质种子应满足这些特征的最低标准。然而,传统方法分析这些特征对种子公司或实验室来说是异常繁重的,自动化方法则有效的降低时间和经济成本,同时也可以提高结果的精确性和重复性。德国LemnaTec公司是全球范围内利用传感器和自动化技术进行非破坏性植物表型数字化分析的领导者。LemnaTec提供视觉识别、机器人和智能软件等技术,使研究性育种和商业化育种的种子性状分析自动化。近期,LemnaTec公司推出新品种子发芽检测系统Germination Scanalyzer。Germination Scanalyzer是LemnaTec为种子公司及研究机构提供的性价比极高的种子管理解决方案。Germination Scanalyzer功能特性? 种子储藏? 周期性自动检查种子存储状态? 种子萌发指标分析? 建立种子质量管理的标准化流程Germination Scanalyzer系统组成? 用于图像获取的工业级数字相机? 图像处理软件,用户可建立自定义解决方案? 机械手用于储存空间及传感器之间样品传递Germination Scanalyzer测量指标可以分析不同植物种类包衣与未包衣种子的大小,颜色和形状,基于预定义的分级标准(数量,大小,颜色,形状)对种子进行分级及量化,包括但不限于如下的指标:? 种子发芽率(%)? 种子发芽速率(时间)? 种子形态学指标(大小,圆度)? 种子颜色及色泽分布? 幼苗形态参数(根长,胚轴长度)? 幼苗颜色及色泽分布Germination Scanalyzer优点高通量分析? 24 x 7全天候样品监测? 同时进行数百粒种子成像及分析? 高通量筛选提升种子分析的质量和效率提高精确度及重复性? 利用这一平台,为用户建立种子质量管理的标准化流程灵活性? 模块化设计,可以根据需要设计分析速度及储存能力图1:种子托盘的存储架, 带传感器的机器臂, 称重站和种子采集器 (可选),尺寸单位,mm。图2:机器臂和成像系统在中心,种子托盘储存架在外围,图片右侧是称重站。图3:蓝色/灰色滤纸放置在一个特别设计的塑料托盘内。在实验开始时,在滤纸上施加一定量的水,再在滤纸上装入定量的种子。托盘存储在货架上,并定期(根据用户要求)由机械臂移动进行成像和称重。种子的检测通过其与滤纸的背景颜色特性(如色相、饱和度)来实现,种子的形状用来计数。根被用作种子发芽的线索;只有在种子胚周围和一定半径内的根被认为是发芽的线索。每个种子都有一个被检测到的根段(在观察半径内)被标记为发芽。为了优化根检测,应用了一些规则,例如,就近原则、感兴趣区域和萌发线索。根的长度是根据检测到的根形状的内侧轴线来测量的。图4:时间跨度实验数据输出范例,几天内不同时间点发芽种子的数量占种子总数的百分比(发芽率)。不同的颜色曲线代表不同的种子类型。图5:可以根据用户需求生成不同形式的数据报告,并进行统计分析。
  • 网曝达利园用发芽土豆做薯片?酶标仪、色谱齐上阵,浅谈龙葵碱检测技术(附:这些食物发芽还能吃)
    近日,在某短视频平台公布了一段疑似湖北达利园用发芽的和发臭的土豆制作薯片!从网友拍摄的视频中可以看到,土豆的芽已经从袋子里冒出来了,大部分芽尖有10厘米左右。视频发酵后, 汉川市市场监督管理局发布情况说明,网友所发视频与被检单位情况不一致。汉川市市场监督管理局表示,该事件还在进一步调查中,具体调查结果会对外公布。 发芽土豆——龙葵碱 众所周知,发芽的土豆因含有龙葵碱是不应继续食用的。 龙葵碱又名茄碱、龙葵毒素、马铃薯毒素,是由葡萄糖残基和茄啶组成的一种弱碱性糖苷。不溶于水、乙醚、氯仿,能溶于乙醇,与稀酸共热生成茄啶(CHNO)及一些糖类。茄啶能溶于苯和氯仿。存在及毒性:龙葵碱广泛存在于马铃薯、番茄及茄子等茄科植物中。在番茄青绿色未成熟时,里面含有龙葵碱。马铃薯中龙葵碱的含量随品种和季节的不同而有所不同,一般为0.005%~0.01%,在贮藏过程中含量逐渐增加,马铃薯发芽后,其幼芽和芽眼部分的龙葵碱含量高达0.3%~0.5%。龙葵碱口服毒性较低,对动物经口的LD50 为:绵羊500mg/kg 体重,小鼠1000mg/kg 体重,兔子450mg/kg 体重。人食入0.2~0.4g龙葵碱即可引起中毒。龙葵碱并不是影响发芽马铃薯安全性的唯一因素,引起中毒可能是与其他成分共同作用的结果,其毒理学作用机理还需要进一步研究。龙葵素的检测技术&科学仪器 马铃薯中龙葵碱的测定方法已经有很多报道,采用的方法主要有比色法,高效液相色谱法,酶联免疫法,薄层层析,气相色谱法和显色滴定法。本文简要介绍前三种方法供广大仪器用户了解。1. 比色法比色法的仪器是分光光度计,利用龙葵碱酸解后,在浓硫酸环境下与甲醛显色反应的性质,通过测定吸光度确定含量。比色法的优点就是所需的仪器很简单,具有很好的操作性,同时所需的时间也不是很长,其缺点就是精确度没有其余的方法高。点击进入专场查看2.高效液相色谱法(HPLC)高效液相色谱法:根据龙葵碱在流动相中的吸附性不同,所通过的速度不同,峰的出现时间也不同。国外目前的研究大部分都是采用此方法,如Bushway等(1986)、Carman 等(1986)。Friedman 等(1992)采用高效液相色谱法确定龙葵碱的含量。点击进入专场查看高效液相色谱法的优点是如果各种条件都满足的话,重复性好,回收率也很高,其中a 一茄碱可达93%士1.3,而a 一卡茄碱可达99%士3.1。其缺点是受很多种因素影响,如柱、溶剂的不同都影响其准确度。另外,色谱的流动相对实验的结果也有影响,而且一该方法所使用的仪器很昂贵,限于实验室中研究时使用。3.酶联免疫结合法酶联免疫结合法的原理是酶标记抗原或抗体,再利用免疫反应去测定抗原或抗体,其浓度可用酶活力的大小反映出来。Michael 等(1983)采用酶联免疫结合法测定龙葵碱的含量,利用龙葵碱一牛血清蛋白作为抗原有特定的抗血清反应。试验的抗原是通过高碘酸盐裂解法合成的。点击进入专场查看酶联免疫结合法中,马铃薯的预处理很简单,只需将马铃薯组织捣碎均匀并稀释即可。该方法优点是具有敏感性、特异性的特点,并且有一个很好的终点判断 且该方法不需要昂贵的仪器。但缺点是获得抗原和抗体所经历的时间较长,同时实验的操作时间也比较长。附:这些食物发芽还能吃(视频)
  • 中国粮食商业协会立项《发芽谷物中Y-氨基丁酸的测定 高效液相色谱-质谱联用法》等2项团体标准
    各有关单位:依据《中国粮食商业协会团体标准管理办法》的规定,经我会6月12日标准立项评审会专家评审,中国农业科学院农产品加工研究所等单位申报的《重金属污染稻谷安全利用技术规范》等2项团体标准(详见附件)符合立项要求,现予以立项并公告。请牵头起草单位按照中国粮食商业协会团体标准工作要求及流程,抓紧组织协调、深入开展调查研究、广泛征求意见、加强与企业沟通交流,确保标准的适用性和有效性,按时高质量完成标准的编制工作。同时欢迎社会各界和相关企业及个人,积极参与标准的编制工作。如有单位(或个人)对立项标准存有异议,请在公告之日起15日内将意见反馈至邮箱:cgta01@163.com联系人:戚道依,电话:010-80985979。联系地址:北京市东城区建国门内大街8号中粮广场8层。 附件:团体标准立项清单 中国粮食商业协会团体标准立项清单序号标准名称制定/修订完成时间牵头单位及主要起草人1重金属污染稻谷安全利用技术规范制定2023年10月中国农业科学院农产品加工研究所2发芽谷物中Y-氨基丁酸的测定 高效液相色谱-质谱联用法制定2024年6月陈克明食品股份有限公司中国粮食商业协会2023年6月20日
  • 欧盟发布芽菜及其种子的新规定
    2013年3月11日,欧盟颁布了三条规定。第一条规定(EU) No 208/2013是关于芽菜及其种子追溯性的相关要求,以确保能够根据《(EC) No 178/2002规定》第18条之要求进行追溯。第二条规定(EU) No 209/2013是对《(EC) No 2073/2005规定》的修订,这是一个有关芽菜和已宰杀家禽及新鲜家禽肉抽样微生物标准的规定。最后一条规定《(EU) No 211/2013》是关于进口到欧盟的芽菜及其种子认证的相关规定。这些规定将于2013年7月1日开始生效。   “芽菜”是由种子放入水或其它介质中培育发芽得到的,在长出真正的叶之前采集起来,连同其种子一起食用。   自2011年5月在欧盟地区爆发产志贺毒素大肠杆菌事件之后,芽菜被认为是最为可能导致这一事件的根源。欧洲食品安全局(EFSA)的结论是,致病菌对干种子的污染最有可能是导致芽菜相关污染事件的根源,而干种子上的致病菌在抽芽期内会成倍繁殖。《(EC) No 2073/2005规定》对此做出了具体的规定,(EU) 209/2013对此进行了修订,而(EU) 209/2013被认为是现行关于芽菜种子微生物标准、抽样标准、分析参照以及微生物限制(包括沙门氏菌以及其它六种产志贺毒素大肠杆菌血清组,即O157、O26、O103、O111、O145和O104:H4等其它致病菌)的规定。同时增加了已宰杀家禽、新鲜家禽肉和芽菜的抽样和检测规定。   欧盟(EU) No 208/2013指令对一批芽菜及其种子在加工、生产和销售的各个阶段的可追溯性作出了规定。该指令要求,有关种子和芽菜的准确描述信息、产量或数量以及经营商名称和地址均要登记在案以便保护欧盟地区公众的健康。所记录的信息每天都要予以更新,并且在被要求把这些信息发送到采购这些种子或芽菜的食品经营商以及主管部门时不得延误。   另外,将芽菜及其种子进口到欧盟地区的承运人以及源自或从第三方国家发运过来的必须有《(EU) No 211/2013规定》附录中所要求的相关证明,以表明芽菜或种子是按照《(EC) No 852/2004规定》中《附录I》之第一部分里相关卫生要求而生产的。同时,遵循了《(EU) No 208/2013规定》中对可追溯性的明确要求。
  • 第一届华南动物活体成像应用研讨会暨小动物活体三维成像系统发布会
    在去年发布的「十四五规划」的国家战略中,生命科学被纳入引领性科技领域的重点攻关项目,而正在呼吁生物医药行业健康发展的议题也引起了广泛关注。动物活体成像技术作为基础医学、材料科学、药效评估等领域的基础研究方式,受到越来越多的应用。 博鹭腾作为专业从事动物活体成像设备研发与生产的高新技术企业,一直致力于对动物活体成像相关技术的开发与推广,现已研发出国际先进的小动物活体三维成像系统。 为了加速动物活体成像技术的发展,进而推动整个生命科学研究行业的进步,博鹭腾特举办《第一届华南动物活体成像应用研讨会暨小动物活体三维成像系统发布会》。【会议流程】08:30-09:00 | 签到入座09:00-09:05 | 主持人开场09:05-09:10 | 领导致辞 张俊修 广东省食品医药行业联合党委书记09:10-09:15 | 领导致辞 朱才毅 广东省实验动物学会秘书长09:15-09:20 | 总经理致辞 罗文波 博士 广州博鹭腾生物科技有限公司09:20-09:40 |《活体成像技术在纤维化疾病研究中的应用》 苏金 教授 广州医科大学呼吸疾病国家重点实验室09:40-10:00 |《光学分子影像技术在乳腺外科手术导航中的应用》 邱斯奇 博士 汕头市中心医院10:00-10:20 |《常见肿瘤动物模型构建以及应用》 聂晶 博士 湖南斯莱克景达实验动物有限公司10:20-10:35 | 茶歇10:35-10:55 |《活体成像仪在动物模型构建及临床前评价中的应用》 谢水林 副研究员 华南理工大学10:55-11:15 |《近红外荧光成像用于食管癌术中导航的研究》 李丹 副研究员 中山大学11:15-11:25 | 新产品发布仪式11:25-11:45 |“AniView Kirin”介绍 小动物活体三维成像系统11:45-12:00 | 合影【举办单位】指导单位:广东省医药行业协会 广东省实验动物学会 主办单位:广州博鹭腾生物科技有限公司协办单位:广州云星科学仪器有限公司
  • 东胜创新荣膺“Carestream亚太区活体产品线明星企业"大奖
    2011年3月21日至23日,美国Carestream公司在上海隆重举行2010年会活动,会中同时进行亚太区2010年度表彰,Carestream亚太区总经理Joe Gu先生主持,Carestream公司全球CCO(首席营销官)和CMO(首席市场官)颁奖,亚太区将近20家代理商中,东胜创新荣膺唯一&ldquo Carestream亚太区活体产品线明星企业"大奖,东胜创新在Carestream活体成像产品的销售和品牌推广给予了高度的认可。 继2010年美国Carestream公司授予北京东胜创新生物科技有限公司&ldquo 2009顶级代理商&rdquo 称号后,我们再度获得"2010年度Carestream亚太区活体产品线明星企业(Stat of In Vivo Line)"大奖。北京东胜创新生物科技有限公司作为Carestream活体成像产品在中国大陆及香港地区的独家代理商,一直坚持不懈地进行品牌宣传和产品推广,并为客户提供了最优质的技术服务,获得广泛赞誉,市场份额跃居所有品牌第一!
  • 我国科学家设计出快速自愈的活体材料
    活体材料的核心优势之一是自修复,目前,这种自修复全部依靠细胞自身的生长更新,自修复时间在几个到几十个小时之间。但是具体应用在可穿戴器件中时,材料在拉伸或折叠后必须快速修复,才能保证器件运行的稳定性,因此对自修复的时间要求通常是分钟级。单纯利用生物生长带来的自修复效应无法解决在可穿戴器件中的应用问题,亟待引入跨学科的理念及设计。  近日,中国科学院深圳先进技术研究院的研究人员在《Nature Chemical biology》发表了题为“Programmable Living Material Generated by Bacterial Assembly”的文章,通过在微生物表面编辑抗原或抗体分子,引导微生物通过抗原抗体相互作用产生粘合,从而形成可快速自修复的活体功能材料,并将其推广应用于全新的应用领域(如智能制造)及可穿戴设备的组装。  科研人员运用已开发的抗原或抗体及表面展示体系构建工程细菌,将抗原或抗体展示到大肠杆菌细胞膜表面,随后混合两种细菌构建材料,混合后的细菌由于抗原-抗体作用迅速自组装成材料前体(LAMBA)。而利用合成生物学工具可对LAMBA进行编程,赋予其生物降解或生物催化的功能。  LAMBA自愈合特性在应变传感器等可穿戴器件中显示出独特的优势。例如在应变传感器中,利用活体材料构建的柔性LAMBA应变传感器可稳定的感知指节动作,并给与相应的信号输出。  该研究利用高分子物理化学的理念实现合成生物学在信息技术领域应用的可能,为生物与信息融合研究开拓新思路、新方向。  论文链接:https://www.nature.com/articles/s41589-021-00934-z  注:此研究成果摘自《Nature Chemical biology》杂志,文章内容不代表本网站观点和立场,仅供参考。
  • Novilet发布3D小动物活体成像系统新品
    3D小动物活体成像系统3D小动物活体成像系统ERI TM 600是一台用于对小鼠等动物进行完整活体顺磁成像的仪器,采用基于电子顺磁共振(EPR)技术开发的电子共振成像(ERI)方法,能够以高空间和时间分辨率监测生物体内的绝对氧含量,氧化还原态,氧化应激和pH等参数,并实时生成2D/3D图像,配置有温度控制与呼吸监测仪,保证生物体的生理活动正常。应用领域+ 肿瘤实时监测成像+ 神经退行性疾病诊断+ 脑神经系统疾病氧化还原状态成像+ 缺氧区域氧浓度监测与缺氧机制研究+ 活性氧成像和氧化应激ERI TM 600工作原理向小动物体内注射含未成对电子的自旋探针,小鼠内的生理环境会影响自旋探针的波谱特性,当施加一个磁场时,仪器可检测未成对电子在外加磁场中的跃迁,进而获得探针在每个位置的含量,摄取及排出速率和转化速率等数据并构建图像。ERI TM 600设备参数+ 主磁体磁感应强度:0.022T+ 梯度磁感应强度:13 Gs/cm+ 调制幅度:40 Gs+ 检测体积:20 cm3+ 检测直径:38 mm+ 空间分辨率:600 μm+ 时间分辨率:最高300 ms温控检测室&麻醉器软件ERI TM 600应用实例■ 小鼠整体3D动态电子共振成像向小鼠体内注射自旋探针后,仪器检测探针信号强度:探针先散布至全身,随着时间推移在膀胱中聚集。每张三维图像成像间隔4.5 s,由225张投射图像组合而成。图1 自旋探针在小鼠体内的空间分布■ 4D肿瘤血氧定量 裸鼠植入LNCap(人前列腺癌)12天后,注射自旋探针,整体检测氧分压。肿瘤病灶区域相比其他区域氧分压显著降低。三维图像成像间隔8 min,由8000张投射图像组合而成。部分发表文章1. Elas, Martyna, et al. "Electron Paramagnetic Resonance Imaging-Solo and Orchestra." Medical Imaging Methods. Springer, Singapore, 2019. 1-42.2. Gonet, Michal, Boris Epel, and Martyna Elas. "Data processing of 3D and 4D in-vivo electron paramagnetic resonance imaging co-registered with ultrasound. 3D printing as a registration tool." Computers & Electrical Engineering 74 (2019): 130-137.3. Elas, M. "Martyna Elas, Martyna Krzykawska-Serda, Micha? Gonet, Anna Kozińska, and Przemys?aw M. P?onka." Medical Imaging Methods: Recent Trends (2019): 14. Czechowski, T., et al. "Adaptive Modulation Amplitude in 2D Spectral-Spatial EPR Imaging." Acta Physica Polonica A 133.3 (2018): 710-712.5. Penkala, Krzysztof, et al. "Graphene-based electrochemical biosensing system for medical diagnostics." 2017 IEEE 37th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO). IEEE, 2017.6. Chlewicki, Wojciech, et al. "Performance of image reconstrucion algorithms in electron paramagnetic resonance tomography with multiharmonic analysis." 2017 IEEE 37th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO). IEEE, 2017.创新点:1、基于电子共振成像技术(一种使用特定磁场对外部注射的自旋探针进行成像的技术),实时监测活体动物体内绝对氧含量、氧化还原态、氧化应激和pH等参数信息。 2、空间分辨率最高可达600μ m,保证采集的图像足够清晰;仅需2s时间即可完成一次3D分布测量(225个投影)。 3、ERI TM 600灵敏度极高,即使自选探针的浓度很低也能够探测到,十分有利于活体观测。 4、样品舱直径38mm,能轻松容纳一整只小鼠。 3D小动物活体成像系统
  • 走出象牙塔,行走于"刀尖"|专注国产光-声多模态小动物活体成像技术——访光声科技CEO王巍博士
    近年来,光学成像技术如荧光分子成像、光声成像和生物发光成像等广泛应用于小动物活体成像。同时,多模态成像技术的兴起将多种成像技术结合,为小动物活体成像提供了更精确和信息丰富的工具。为帮助广大用户及时了解小动物活体成像前沿技术、产品与整体解决方案,仪器信息网特别策划“小动物活体成像技术”主题征稿活动。本期约稿特别邀请广东光声科技有限公司CEO兼联合创始人王巍博士,就小动物活体成像技术发展、市场规模及未来趋势进行分享,并就广东光声科技研发的光声多模态小动物成像技术展开阐述,以飨读者。 本期嘉宾:王巍 CEO/联合创始人 广东光声科技有限公司王巍博士,广东光声科技有限公司CEO/联合创始人。2018年至今,就读于华南师范大学激光生命科学教育部重点实验室。从事光声成像仪器开发与落地转化,深度参与多项前沿科技项目,在光声成像技术上有多年持续的积累。2022年至今,作为广东光声科技有限公司的创始人之一,参与转化专利10余项,开发了全新的光声多模态小动物成像仪,具有丰富的产学研落地转化经验。仪器信息网:选择小动物活体成像技术赛道创业契机是什么?王巍:光声成像技术已经经过数十年的沉淀,但市场上仍没有相关成熟的光声显微活体成像仪器转化,前期已有非常多的高校和医院电话咨询我们团队,想与我们在科研领域深入合作,有一定的潜在市场空间,加之学校团队已经在这个领域积累多年,拥有非常丰富的仪器开发经验,我们已经是站在巨人的肩膀上做事,所以决定将已经积累的技术转化到市场上应用。光声成像由于它独特的成像优势,非常适合活体成像,我们是临床和科研小动物活体成像并驾齐驱在做,但由于临床转化时间较长,又由于科研市场的迫切需求,所以我们率先开发了光声多模态小动物成像系统,积累市场口碑。仪器信息网:从学生到创业者的身份转变感受如何?王巍:学生是生活在象牙塔里边的一类人群,可以不断试错,背后有导师和学校在托举,可以犯错,可以不断积累经验。但创业者是走在“刀尖”上的一类人,在资金有限的情况下,需要准确判断、坚定执行、承担后果。所以大多数创业者都会觉得创业难,所以需要不忘初心,保持热情,在已经竞争得白热化的相关赛道里,找到自己的出路,或是直线超车,或是弯道超车。具体来说有两难:对于一项新的医疗影像技术面世来说,首先就是大多数创业者所说的“难”,而我们是“难上加难”。我们的技术既具有颠覆性、又具有时效性,一项新的医疗影像技术走向成熟有很长的路要走,他既需要重新建立诊断标准又需要颠覆原有影像诊断的方法和习惯,这是第一难。第二难就是,资金雄厚的大厂要追逐我们的进度甚至赶超我们的进度,我们守擂难,同时我们也面临着国外品牌原有市场的竞争,我们打擂难。仪器信息网:请介绍一下小动物活体成像技术的发展历史。王巍:小动物活体成像技术的发展经历了几个关键阶段。在20世纪50年代到70年代,研究人员开始利用X线和放射性同位素示踪技术对小动物进行成像。随后,20世纪80年代后期,放射性示踪技术的进展引入了PET和SPECT等新方法。到了20世纪90年代以后,生物荧光分子标记技术如荧光素二酮-荧光素酶体系的开发,为研究人员提供了检测生物标记物的荧光信号来研究小动物体内生物进程的能力。近年来,光学成像技术如荧光分子成像、光声成像和生物发光成像等广泛应用于小动物活体成像。同时,多模态成像技术的兴起将多种成像技术结合,为小动物活体成像提供了更精确和信息丰富的工具。这些进展使得小动物活体成像技术成为研究人员观察小动物体内生理、病理过程和药物疗效等方面的重要非侵入性和高分辨率工具。仪器信息网:请分析下当前全球及中国小动物活体成像分析系统市场规模及现状。王巍:小动物活体成像技术是指应用成像方法对活体状态下的组织、细胞、分子水平的生物过程进行定性和定量研究。根据最新调研报告显示,预计2029年全球小动物活体成像系统市场规模将达到1.48亿美元,未来几年年复合增长率CAGR为4.1%。全球范围内小动物活体成像系统生产商主要包括Perkin Elmer、Idexx Laboratories、Aspect Imaging、Fujifilm Visualsonics、Trifoil Imaging、Bruker、Photon、Sunny Optical、Spectral Instruments Imaging、MILABS等。2022年,全球前五大厂商占有大约54.0%的市场份额。目前,全球核心厂商主要分布在欧美地区。就产品类型而言,目前光学成像是最主要的细分产品,占据大约66%的份额。就需求来源而言,目前实验室是最主要的需求来源,占据大约78%的份额。仪器信息网:如何看待小动物活体成像技术的壁垒以及国产化替代?王巍:技术壁垒主要集中在以下几个方面:1. 技术创新:小动物活体成像技术发展较为成熟,因此企业需要在技术上进行创新,开发更加先进、创新的成像技术和仪器。2. 设备制造:小动物活体成像仪器制造较为复杂,根据不同的成像技术需要采用不同的材料和工艺,如何保证设备质量和稳定性是制造方面需要考虑的重要问题。3. 市场定位:小动物活体成像市场规模较小,且市场需求不稳定,企业需要准确把握市场动态和技术趋势,发掘更多的市场机会。针对小动物活体成像国产化替代的问题,对于国产企业而言:1. 技术创新:通过技术创新和开发新型成像技术,提升设备分辨率、灵敏度和深度等性能指标,满足不同用户的实验需求。2. 降低成本:加强设备制造流程优化和效率提升,提高设备制造质量和效率,并且适当降低设备价格,提高市场竞争力。3. 市场营销:积极开展市场调研和推广,抓住市场机遇,开拓新的市场空间,根据市场需求提供个性化解决方案。总的来说,小动物活体成像市场仍处于初级发展阶段,市场空间较小,但在科研、药物开发等领域具有广阔的应用前景。通过技术创新和市场拓展,国产企业有望在小动物活体成像领域取得更大的突破。仪器信息网:如何看待当前中国小动物活体成像仪器市场,随着国产初创创新企业的不断涌现,应该如何进行差异化竞争?王巍:当前中国小动物活体成像仪器市场呈现出持续增长的趋势,随着国内初创企业的兴起,市场竞争也日益激烈。在面对这种情况下,差异化竞争是一种有效的策略。技术创新:通过不断进行技术创新,提供更加先进、创新的成像技术和仪器。例如,开发更高分辨率、更高灵敏度的成像设备,探索新的成像模式和应用领域,以满足用户的不同需求。产品特色:打造独特的产品特色和品牌形象,例如独特的设计风格、人性化的操作界面、多样化的附加功能等,以吸引用户的关注并增强产品竞争力。客户定制化:积极倾听客户需求,提供个性化的解决方案和服务。与客户密切合作,了解其实验需求并根据其特定需求进行定制开发,建立长期良好的合作关系。服务体验优化:注重客户体验,提供全方位的售前、售中和售后服务。包括产品培训、技术支持、设备维护等,以提升客户的满意度和忠诚度。仪器信息网:目前贵司主推的小动物活体成像产品有哪些?并谈谈该产品的核心竞争力。王巍:作为光声科技最核心的产品技术,光学/光声/超声三模态成像是集合了光学显微成像,⾊素、⾎管等内源性光吸收物质的光声成像,以及声阻抗差异的超声成像于⼀体的三模态活体⼩动物成像系统。光声科技更多核心技术优势如下:1、 实现微⽶级分辨率@毫⽶级成像深度在⽆需造影剂的情况下,仍然可以对3 mm内的组织结构进⾏微⽶级的⾼分辨率成像,并根据软件实时显⽰调整焦点的位置。2、强大的三维图像信息逐层解析功能通过实时⼆维断层数据的显⽰叠加,进⼀步获取局部组织的三维结构图像,使⽤数据处理软件,可进⼀步对⼆维以及三维图像进⾏分析。3、可实现⽆创⾮标记成像成像部位只需要涂抹少量⽔(耦合剂)对信号进⾏匹配,⽆需注射造影剂即可实现测试部位的⽆创成像。4、专属加热-麻醉⼀体化⼩动物固定台专⻔为更好的保护模型动物⽽设计的加热-⿇醉⼀体化装置。5、可定制光源的成像系统光声科技可根据不同需求,定制相应单波⻓,多波长,可调谐波⻓光源的成像系统。仪器信息网:光声科技小动物活体成像分析系统主要应用哪些领域的哪些实验环节?有哪些代表性用户单位?王巍:光声多模态小动物成像仪适用于广泛的生物医学研究领域,包括但不限于:1、肿瘤生长过程监控 应⽤光声多模态⼩动物成像仪,实现了小鼠耳部肿瘤滋养血管生长情况的监控,验证了肿瘤滋养血管的弯曲度、密度、深度与肿瘤生长时间的关系。 2、 肿瘤治疗过程监控应⽤光声多模态⼩动物成像仪,实现了小鼠部肿瘤光动⼒ (PDT)治疗过程中滋养⾎管消融情况的监控,揭示了肿瘤滋养⾎管的弯曲度、密度深度与PDT治疗时⻓的关系。3、⼩动物脑功能成像应用光声多模态⼩动物成像仪,实现了小鼠部深处血管“缺血-再灌注”的动态监控,展⽰了本仪器在脑血管理基础研究中的⼴阔应⽤前景。4、评估皮损血供程度应用光声多模态⼩动物成像仪,实现了小鼠全腿及背部⾎供程度的评估,突破了影像技术对于评估损伤组织⾎供程度的瓶颈,提高了快速手术干预的可能性。5、活体动物虹膜、巩膜成像应用光声多模态⼩动物成像仪,能够实现对活体⼩动物 (如小鼠) 及⼤动物(如兔)眼部虹膜及巩膜⾎管⽹成像。6、 特殊波⻓的肿瘤特异性光声成像 (定制版) 可定制光声多模态⼩动物成像仪,利⽤特异性纳⽶探针,针对性的提高肿瘤区域对于特殊波长光声成像信号幅值,实现大深度、⾼灵敏度的肿瘤特异性光声成像。此外,更多应用如乳房肿瘤标本⽆标记成像;早期⿊⾊素瘤肝微转移的⽆标记成像;动态监测缺⾎性脑卒中早期的结构和功能变化;对缝合损伤前后活体⼤⿏眼的多模态成像观测;活体动物视⽹膜、脉络膜、虹膜、巩膜成像;肝脏中细胞的标记成像...... 目前光声多模态小动物成像技术已协助北京科技大学、北京理工大学、浙江大学第一附属医院、海南大学、广东省人民医院、广州医科大学附属六院、香港理工大学、赣南医学院等十余家科研院所与医院完成了相应的科学研究。仪器信息网:请点评小动物活体成像技术路线的各自差异、特点和优势?王巍:不同的方法在成像原理和方法上有着独特的差异,每种技术路线都拥有其独特的优势和适用领域。非侵入性成像技术(如X光/CT、MRI):- 特点:非侵入性成像技术通过引入无创成像方法,可以提供高分辨率的解剖结构图像。这些方法依赖于动物体内对X射线或磁场的响应来生成图像。- 优势:非侵入性成像技术对于观察和分析小动物器官和组织的解剖结构非常有帮助。它们能够提供三维图像,从而促进对生物学结构和病理变化的研究。荧光成像技术(如荧光分子成像、荧光蛋白成像):- 特点:荧光成像技术通过标记生物分子或细胞,利用其自发发光或与特定荧光探针的相互作用,实现对生物活性和荧光信号的直接可视化。- 优势:荧光成像技术具有高灵敏度、实时成像和多模态成像的能力。这些技术在研究生物过程、疾病发展和药物疗效等方面非常有用。核素成像技术(如PET、SPECT):- 特点:核素成像技术利用放射性同位素标记分子,并检测其放射性信号来获得图像。这些技术侧重于分析生物分子的生物分布和代谢过程。- 优势:核素成像技术具有高灵敏度、定量性和组织穿透能力。这些特点使它们在研究生物分子的动力学和代谢过程方面发挥重要作用。光声成像技术:- 特点:光声成像技术结合了超声波和光学相互作用,实现了显微镜级的分辨率和组织深度成像。该技术通过检测生物组织对激光脉冲的吸收来生成图像。- 优势:光声成像技术具有高对比度、高分辨率、无创和实时成像等优势。这些特点使其在研究血流动力学、肿瘤学和神经科学等领域有广泛应用。王巍认为,研究人员需根据其研究目标和需求选择适合的成像技术,同时多种技术的结合也可以提供更全面的图像信息,进一步加深对生物过程和疾病机制的理解。仪器信息网:未来小动物活体成像技术发展趋势如何?最看好哪些应用细分?王巍:未来小动物活体成像技术有望在以下方面取得进一步的发展:首先是多模态成像:未来的发展趋势之一是将不同的成像技术进行整合,实现多模态成像。多模态成像可以提供更丰富的信息,帮助研究人员深入研究生物过程和疾病机制。第二,基于机器学习的图像分析:随着机器学习和人工智能的快速发展,将其应用于小动物活体成像图像的分析将成为未来的重要方向。通过训练算法来自动分析和解释图像数据,有助于减少主观误差和提高研究效率。第三,高分辨率和实时成像:未来的成像技术将不断追求更高的分辨率和更快的成像速度。这将使研究人员能够观察动态生物过程和细微的结构变化。还有就是分子成像:分子成像是一种可以直接可视化和研究生物分子活动的技术。将分子成像与其他成像技术相结合,可以实现对生物分子的定量分析和动态跟踪,从而深入理解生物过程和疾病机制。在应用细分上,以下几个领域可能受益于小动物活体成像技术的发展:① 癌症研究:小动物活体成像技术在肿瘤生长、转移、治疗效果评估等方面具有重要应用。未来的发展将促进对肿瘤的早期检测、动态监测以及个体化治疗的研究。② 药物研发:活体成像技术可以在研发新药过程中发挥关键作用,帮助评估药物在动物体内的分布、代谢和药效,以及药物对疾病模型的治疗效果。③ 神经科学:小动物活体成像技术对于研究脑神经回路、神经变性和神经药理学等方面具有重要意义。未来的发展将推动对大脑功能和疾病机制的深入了解。④ 免疫学研究:小动物活体成像技术可以帮助研究人员观察和评估免疫细胞的活动和相互作用。这对于理解免疫系统的功能和疾病中的免疫反应具有重要意义。但需要注意的是,以上仅为一些可能受益于小动物活体成像技术发展的应用细分,具体的发展趋势和应用领域还需要进一步的研究和实践验证。仪器信息网:贵司小动物活体成像分析系统的发展历程是怎样的?有哪些里程碑事件?王巍:广东光声科技有限公司(下简称光声科技)成立于2022年,技术来源于华南师范大学激光生命科学教育部重点实验室,公司的研发团队有着十余年的光声成像设备研发经验,50%以上具有相关学科博士学位。光声科技专注于光声成像科研与医疗设备的科技成果转化与落地,现拥有单波长(532 nm)、双波长(532+1064 nm)、多波长(可调谐波长)光声成像活体动物科研系统的自主研发能力,并且还整合了光学显微镜及超声显微镜成像技术,形成了一套以光声成像为主的多模态活体成像体系,可为医学与基础科研领域中的肿瘤消融与药物代谢研究、脑科学研究、动物体浅表微循环研究、神经药理研究等一系列前沿领域提供精准、高端、全面的成像设备与成像服务。公司成立一年来,先后被评为“科技型中小企业”、获批佛山市南海区“蓝海人才计划”A类项目,进入佛山市科研仪器开放共享平台。光声科技自成立以来一直以创新和产品协同发展的理念经营,突破了多项技术难题,产品广受各大科研院所与医院的青睐:光声科技的发展里程碑:2022年3月,成立广东光声科技有限公司;2022年10月,首款双波长(532+1064nm)光声小动物成像系统正式面世;2022年12月,首款多模态(光学+光声+超声)光声小动物成像系统正式面世,与北京科技大学、北京理工大学、浙江大学第一附属医院等多家高校和医院参与论文研究,产品性能与售后服务,得到了用户和市场的广泛认可;2023年1月,首台光声多模态小动物成像系统中标;2023年5月,光声多模态皮肤影像系统样机落地,标志着光声科技正式步入精准皮肤临床研究领域;2023年7月,首款搭载散斑成像的光声多模态小动物成像仪中标,展示了光声科技扎实的科研能力与技术整合能力,为活体成像研究领域的仪器开发找到了新的思路。2023年8月至今,光声科技始终坚持多模态成像理念,开发了多款应用于皮肤疾病研究的成像系统。仪器信息网:请介绍一下光声科技的融资情况以及当前企业发展面临的问题和挑战。王巍:通过各级政府牵头举办的创新创业类赛事,公司已经积累非常多的潜在投资人的意向投资,投资人较为倾向类似于光声成像这类新兴的影像技术衍生出的影像设备。公司目前正在稳步跟进投资,预计半年后将实现1000万元的天使轮融资,这部分资金主要用于团队拓展、医疗器械证照及仪器迭代更新。仪器信息网:请谈一谈贵司未来3-5年的发展规划和布局。王巍:公司未来3-5年将稳步推进光声多模态活体小动物成像仪器的更新与迭代,注重成像速度与成像深度的指标优化。同时,公司未来五年内将推出国内首款应用于皮肤临床的光声多模态皮肤影像系统,将光声成像技术应用于皮肤疾病的诊断、治疗状态评估等方向。并且,公司还会发挥自身光学学科及声学学科优势,打造一些列衍生的应用于皮肤临床的光学、声学成像仪器,打造皮肤影像学新纪元。
  • BLT小课堂|细菌发光原理及其在动物活体成像中的应用
    夏季的夜晚,走到山间草丛,可以看到一种昆虫提着一盏灯在飞行,这就是萤火虫在发光。萤火虫体内的荧光素酶催化底物荧光素,发生化学反应,产生光子。这也是大家比较熟悉的,在动物活体生物发光成像当中运用到的反应原理。通过利用该原理,配合上转基因技术及动物活体成像系统,我们可以非侵入性和纵向研究小动物的基因表达、蛋白质-蛋白质相互作用、肿瘤学机制和抗肿瘤药物药效及动力学和疾病机制等;相比于传统研究手段,这种方法通过在动物整体水平上进行研究,能提供更多有用的信息,同时大幅减少实验研究所需的动物数量和降低个体间的差异。萤火虫荧光素酶反应的示意图(a)、荧光素酶以报告基因的形式进入细胞核,并翻译成功能性酶。该酶将底物荧光素、氧(O2)和三磷酸腺苷(ATP)转化为氧荧光素、二氧化碳(CO2)和二磷酸腺苷(ADP),同时发光。(b)、萤火虫底物D-荧光素及其产物氧合荧光素的化学结构。 那么问题来了,自然界会发光的生物除了有萤火虫,还有鱼类、藻类、植物和细菌等,这些生物的发光原理是否也和萤火虫一样呢?这些发光原理能否运用到动物活体成像研究中呢?今天,小编就为大家介绍另外一种生物发光原理—细菌发光及其在动物活体成像中的应用。细菌荧光素酶对于细菌的生物发光现象,早在1875年就被发现了,研究人员Boyle首先揭示了细菌发光对氧气的依赖。而随着研究的深入,研究人员发现细菌发光涉及到的酶有荧光素酶、脂肪酸还原酶和黄素还原酶,以及底物还原性黄素单核苷酸和长链脂肪醛。在发光细菌中发现的一种操纵子,基因顺序为luxCDABEG,其中luxA和luxB基因分别编码细菌荧光素酶α和β亚基,luxC、luxD和luxE基因分别编码合成和回收荧光素酶醛底物的脂肪酸还原酶复合物的r、s和t多肽,luxG编码黄素还原酶。到目前为止所知的所有发光细菌,都是基于细菌荧光素酶介导的酶反应来产生光。这是一种大约80kDa的异二聚体蛋白,与长链烷烃单加氧酶具有同源性。该酶通过以下反应介导O2氧化还原的黄素单核苷酸(FMNH2)和长链脂肪族(脂肪)醛(RCHO),以产生蓝绿光。细菌荧光素酶介导的酶反应1细菌发光明场图2细菌发光发光图细菌发光反应过程在发光反应中,FMNH2与酶结合,然后与O2相互作用,形成黄素-4A-过氧化氢。这种复合物与醛结合形成一种高度稳定的中间体,其缓慢的衰变导致FMNH2和醛底物的氧化和发光,反应的量子产率估计为0.1-0.2个光子。该反应对FMNH2具有高度特异性,体内的醛底物可能是十四醛。FMNH2是由NADH:FMN氧化还原酶(黄素还原酶)提供,该酶从细胞代谢(如糖酵解和柠檬酸循环)中产生的NADH中提取还原剂,还原剂通过自由扩散从FMNH2向荧光素酶的转移。长链醛的合成是由脂肪酸还原酶复合物催化。与细菌荧光素酶一样,底物FMNH2和长链脂肪醛也是细菌发光反应的特异性底物;真核生物生物发光使用不同的化学物质和荧光素酶,它们在蛋白质或基因序列水平上与细菌荧光素酶不同。细菌中的荧光素酶反应过程细菌发光原理在动物活体成像中的应用目前,细菌发光原理在动物活体成像研究中的应用有:传染病研究、菌种抗药性测试及细菌介导的肿瘤治疗等。通过将luxCDABE操纵子稳定地整合到不同的细菌基因结构中,不需要任何其他外源底物(除了氧)来产生生物发光,再通过一套超灵敏的动物活体成像系统(AniView 100),为监测细菌物种感染负担、致病机理研究和肿瘤药物靶向治疗等提供了一种快速便捷的研究检测方法。AniView 100检测减毒鼠伤寒沙门氏菌体内靶向性肿瘤情况(箭头指向为肿瘤)应用说明如以细菌介导的肿瘤治疗为例,传统的癌症治疗方法是手术切除,治疗转移性癌症还需要与其他疗法(如放疗或化疗)相结合。这些疗法存在局限性,如放疗的疗效主要取决于组织氧水平,肿瘤内坏死区和缺氧区低氧浓度是治疗失败的常见原因;而化疗的疗效主要取决于药物的分布,肿瘤内坏死区和缺氧区的血管不规则会影响药物的输送,限制药物的疗效。与传统方法相比,使用细菌进行癌症治疗有以下优势:首先,细菌会在肿瘤中选择性积累,肿瘤中的细菌聚集量大约是正常器官的1000倍,肿瘤特有的坏死区和缺氧区一般不会在大多数器官中形成。其次,细菌的增殖能力使得它们可以进行持续治疗;最后,许多细菌的全基因组测序已经完成,能够通过基因组操作提高它们在人类使用中的安全性,并增强其杀瘤效果。目前,细菌介导的肿瘤治疗广泛应用于DNA或siRNA的传递、运送经工程改造的毒素或前药物和触发机体免疫反应,进而达到抑制或杀灭肿瘤细胞、起到抗击肿瘤的作用。应用案例 静脉注射3天后,表达lux的鼠伤寒沙门氏菌在各种肿瘤中积聚。CT26:小鼠结肠癌,4T1:小鼠乳腺癌,MC38:小鼠结直肠腺癌,TC-1:小鼠肺癌,Hep3B:人肝细胞癌,ARO:人甲状腺癌,ASPC1:人胰腺癌应用案例 携带受L-阿拉伯糖诱导启动子pBAD表达系统控制的细胞毒蛋白(溶细胞素A)、表达lux报告基因的减毒鼠伤寒沙门氏菌,用于肿瘤治疗。总结利用生物发光原理进行动物活体成像,目前主要有两种方式。一种是使用萤火虫荧光素酶,最适合在哺乳动物细胞中表达;另外一种是细菌荧光素酶,广泛应用于原核生物。细菌Lux操纵子由于编码生物发光所需的所有蛋白质,包括荧光素酶、底物和底物生成酶,不需要外源底物,成像更加的方便,不需要像萤火虫荧光素酶一样,考虑ATP的可用性、底物分子的渗透、药代动力学和生物分布等对成像的影响。但是,细菌荧光素酶的发射波长较短(490nm),组织吸收较大,这会影响成像数据的量化;而且,对于某些真核微生物(包括真菌和寄生虫)和真核细胞,仍然需要使用萤火虫荧光素酶标记,原因在于lux报告基因没有得到足够的优化,还不能在真核细胞中稳定表达。不过由于细菌荧光素酶和萤火虫荧光素酶的发射波长不同,从而可以进行多光谱成像,用于同时定量评估小动物的不同生物过程,进一步扩展生物发光原理在动物活体成像中的应用。TipsAniView 100多模式动物活体成像系统 AniView 100多模式动物活体成像系统作为广州博鹭腾生物科技有限公司推出的高灵敏度动物活体成像系统,其采用全密闭抗干扰暗箱,避免外界光源及宇宙射线对拍照影响的同时,配合零缺陷、科研级高灵敏背部薄化、背部感应型冷CCD相机,极大地提高成像的灵敏度。AniView 100可以检测到100个luciferase标记细胞,对于动物活体细菌荧光素酶的生物发光信号,无论是在皮下或器官,均可以轻易检测到。快来关注我们,申请免费试用!
  • 蔡司Lightsheet 7实现活体大样品多视角成像
    h1 style=" text-align: left background: white " span style=" color: rgb(0, 112, 192) font-size: 24px " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " m=" " prc=" " 蔡司Lightsheet 7实现活体大样品多视角成像 /span /strong /span /h1 p style=" text-align:left background:white" span style=" font-size: 18px " /span /p p style=" text-align:left background:white" span style=" font-size: 18px " br/ /span /p p style=" text-align:left background:white" span style=" font-size: 18px " 新款激光片层扫描显微系统荣耀上市 /span br/ /p p style=" text-align:left background:white" span style=" color: rgb(79, 129, 189) " m=" " prc=" " font-size:=" " /span /p p style=" text-align:left background:white" span style=" font-size:15px font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" & nbsp /span /p p style=" text-align:left background:white" span style=" font-size:15px font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" & nbsp /span /p p style=" text-align:left background:white" span style=" font-size:15px font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" 德国耶拿, span 2020/3/24& nbsp /span /span /p p style=" text-align:left background:white" span style=" font-size:15px font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" & nbsp /span /p p style=" text-align: left background: white line-height: 1.5em " span style=" font-size:15px font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" 凭借独特的照明原理,激光片层扫描显微系统 span (LSFM) /span 可以对模式生物体、组织和发育中的细胞进行快速、低光毒性的成像。蔡司 span Lightsheet 7 /span 具有高稳定性,可以让研究人员在更长的时间内,甚至连续几天,观察活体样品,而且实验过程中的光毒性远低于传统成像方法。新款激光片层扫描显微系统还可以让您以亚细胞分辨率获得完整的大样品信息。蔡司 span Lightsheet 7 /span 的特殊设计物镜、样品室和样品夹可根据所选的透明化方法折射 span style=" color: rgb(77, 79, 83) font-family: " m=" " prc=" " font-size:=" " background-color:=" " 率进行调整,更好地观察大样品,甚至是整个小鼠大脑。 /span /span /p p style=" text-align:left background:white" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 408px height: 220px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/371b6754-0054-434a-b39c-95353c5dd1b8.jpg" title=" 研究人员使用新款仪器.jpg" alt=" 研究人员使用新款仪器.jpg" width=" 408" height=" 220" / /p p style=" text-align:left background:white" span style=" font-size: 12px " span style=" font-family: " m=" " prc=" " color:=" " & nbsp /span i span style=" font-family: " m=" " prc=" " color:=" " 研究人员可以使用这一新款仪器在更长的时间内观察活体样品或对透明化处理后的大样品进行成像。 /span /i /span /p p style=" text-align:left background:white" strong span style=" font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" & nbsp /span /strong /p p style=" text-align:left background:white" strong span style=" font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" span style=" font-family: Wingdings font-size: 14px font-weight: 700 " l /span span style=" margin: 0px padding: 0px font-size: 14px font-weight: 700 font-family: arial, helvetica, sans-serif " & nbsp /span 透明化样品成像 /span /strong /p p style=" text-align: left background: white line-height: 1.5em " span style=" font-size:15px font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" 透明化方法的选择主要取决于组织的类型、荧光标记和样品本身的大小。蔡司 span Lightsheet 7 /span 可适应多种条件:样品大小可达 span 2cm /span ,折射率从 span 1.33 /span 到 span 1.58 /span ,而且可适应几乎任何透明化方法。这一稳定的箱体式系统可以帮助获得概览图像和亚细胞分辨率的数据。研究人员现在可以对经透明化后的类器官、球状体、器官、大脑和其它样品进行快速柔和的 span LSFM /span 成像。 /span /p p style=" text-align:left background:white" span style=" font-size:15px font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 414px height: 256px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/25295380-21df-4700-9a29-eceda829358f.jpg" title=" 蔡司Lightsheet 7的照明原理.jpg" alt=" 蔡司Lightsheet 7的照明原理.jpg" width=" 414" height=" 256" / /span /p p style=" text-align:left background:white" span style=" font-size:15px font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" /span /p p style=" text-align:left background:white" span style=" font-size: 12px " i span style=" font-family: " m=" " prc=" " color:=" " 蔡司Lightsheet 7的照明原理 /span /i /span /p p style=" text-align:left background:white" i span style=" font-size:15px font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" br/ /span /i /p p style=" text-align:left background:white" strong span style=" font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" span style=" font-family: Wingdings font-size: 14px font-weight: 700 " l /span span style=" margin: 0px padding: 0px font-size: 14px font-weight: 700 font-family: arial, helvetica, sans-serif " & nbsp /span 快速柔和地观察活体样本 /span /strong /p p style=" text-align: left background: white line-height: 1.5em " span style=" font-size:15px font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" 蔡司 span Lightsheet7 /span 目前可配备高量子效率的 span PCO.Edge sCMOS /span 相机,可在极低的光照水平下观察超快的过程。这样,科学家便可以获得大样品的实时图像,而不必担心激发光对生物体产生不良影响。对于垂直方向的样品或需要高帧率时,则可以使用蔡司 span Axiocam 702 CMOS /span 相机。我们建立的特殊样品仓可提供加热,制冷功能,并可提供二氧化碳( span CO2 /span )浓度,为活细胞实验营造合适的环境。新系统增加了多视角和同步触发功能,可以控制外部设备,因此可以观察几乎任何活体生物。 /span /p p style=" text-align:left background:white" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 420px height: 230px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/d3a1bc5e-bdfc-413d-8ad0-0514f7f1aece.jpg" title=" 蔡司Lightsheet 7成像物镜5× 0.16foc获得的小鼠肾脏图像.jpg" alt=" 蔡司Lightsheet 7成像物镜5× 0.16foc获得的小鼠肾脏图像.jpg" width=" 420" height=" 230" / /p p style=" text-align:left background:white" span style=" font-size: 12px " i span style=" font-family: " m=" " prc=" " color:=" " 蔡司Lightsheet 7成像物镜5 /span /i i span style=" font-family: " m=" " prc=" " color:=" " × / /span /i i span style=" font-family: " m=" " prc=" " color:=" " 0.16foc /span /i i span style=" font-family: " m=" " prc=" " color:=" " 获得的小鼠肾脏图像。借助三维全器官成像和图像分析,可以更好地理解各种肾脏疾病的机理,例如糖尿病。 /span /i /span /p p style=" text-align:left background:white" span style=" font-size: 14px " strong span style=" font-size: 14px font-family: " m=" " prc=" " color:=" " & nbsp /span /strong /span /p p style=" text-align:left background:white" strong span style=" font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" span style=" font-family: Wingdings font-size: 14px font-weight: 700 " l /span span style=" margin: 0px padding: 0px font-size: 14px font-weight: 700 font-family: arial, helvetica, sans-serif " & nbsp /span 更灵活,更广泛的应用范围 /span /strong /p p style=" text-align: left background: white line-height: 1.5em " span style=" font-size:15px font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" 蔡司 span Lightsheet 7 /span 进一步改进了 span LSFM /span 成像技术,可凭借更优异的图像质量实现各种应用。全新设计的物镜和样品仓可使用户按照样品的折射率调节镜头。新样品夹可以更轻松地安装更大的样品。智能软件工具可帮助用户设定成像参数,例如激光片层和样本位置、变焦设置、拼图和位置以及数据处理参数。在增加这些新功能的同时,蔡司 span Lightsheet 7 /span 还采用了可靠的柱面透镜和激光扫描相结合的方式来产生激光片层照明光层。使用特有的 span Pivot Scan /span 扫描技术得到无伪影的光学切面,从而实现优异的图像质量。 /span /p p style=" text-align:left background:white" span style=" font-size:18px font-family:宋体 color:#4D4F53" & nbsp /span /p p style=" text-align:left background:white" span style=" font-family: " m=" " prc=" " color:=" " font-size:=" " 更多信息请点击了解 a href=" https://www.zeiss.com/microscopy/int/about-us/press-releases/2020/zeiss-lightsheet-7.html" style=" text-decoration: underline font-size: 20px " span style=" font-size: 20px " strong em 蔡司 /em /strong strong em Lightsheet 7 /em /strong /span /a /span /p p style=" text-align:left background:white" br/ /p p style=" text-align:left background:white" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/0443d368-2990-47a1-a689-6d3fc30382de.jpg" alt=" 捕获.PNG" style=" color: rgb(77, 79, 83) font-family: 宋体 font-size: 18px " / br/ /p p span style=" font-size: 14px " strong span style=" font-family: " m=" " prc=" " color:=" " 关于蔡司 /span /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em " span style=" font-size: 12px " 蔡司是全球光学和光电领域的先锋。蔡司致力于开发、生产和行销测量技术、显微镜、医疗技术、眼镜片、相机与摄影镜头、望远镜和半导体制造设备。凭借其解决方案,蔡司不断推动光学事业的发展,并促进了技术进步。公司共有四大业务部门:工业质量与研究、医疗技术、视力保健/消费光学和半导体制造技术。蔡司集团在40多个国家/地区拥有30多座工厂、50多个销售与服务机构以及约25个研发机构。 /span span style=" font-family: " m=" " prc=" " color:=" " font-size:=" " /span /p p span style=" font-family: " m=" " prc=" " color:=" " font-size:=" " & nbsp /span /p p style=" line-height: 1.5em " span style=" font-size: 12px " span style=" font-family: " m=" " prc=" " color:=" " 全球约27,000名员工在2016/2017财年创造了约53亿欧元的业绩。公司于1846年在耶拿成立,总部位于德国奥伯科亨。卡尔蔡司股份公司是负责蔡司集团战略管理的控股公司。公司由Carl Zeiss Stiftung(卡尔蔡司基金会)全资所有。 /span span style=" font-family: " m=" " prc=" " color:=" " /span span style=" font-family: 宋体 " & nbsp /span /span /p p span style=" font-family: 宋体, SimSun " & nbsp /span /p
  • 藻类活体荧光法技术研讨会
    近日,上海市水文协会领导一行莅临宝怡环境,双方各围绕藻类监测的活体荧光法技术进行了交流和探讨。宝怡环境产品经理朱平介绍了公司的技术和产品,汇报了宝怡环境在藻类监测、叶绿素a监测方面的优势和应用案例。宝怡环境是水生态在线监测世界知名品牌德国bbe在中国大陆设立的德国境外唯一的合资企业。公司以水环境(常规9参数),水生态(生产者,消费者,分解者)自动监测为主营业务,为广大客户提供:饮用水水源地安全预警自动监测、河湖水生态健康评价自动监测、蓝藻水华预报预警自动监测、湖泊营养物基准自动监测(总磷,总氮,叶绿素a)等相关业务的技术咨询,方案设计,系统集成及总包。藻类是水环境中的初级生产者,藻类的叶绿素a含量是衡量水体富营养化的重要指标。准确测定叶绿素a的含量是合理评价水体富营养化现状及预测的基础。常用的方法有分光光度法、荧光光谱法、色谱法和遥感监测。bbe藻类分析仪系列产品采用了世界领先的活体荧光法。这种方法具有操作简便、分析速度快、精准度高等优势,在全球广泛应用近三十年,在国内也超过10年,全国销量超过500台,在千岛湖、淀山湖、富春江、陈行水库等各大湖泊水库运行良好。实验数据显示:采用活体荧光法的bbe藻类分析仪不仅可以更精准地监测叶绿素a含量,还可以监测到不同藻种的浓度,这一点是其他荧光法做不到的。同时,与化学监测相比,这种方法不需要化学试剂,对环境和人都非常友好;也不需要取样,没有繁琐的操作流程和高深专业的方法,容易上手,提高了工作人员的效率,减轻了技术培训的负担。无论是岸边监测站,还是水上浮标站,无人船,bbe藻类分析仪在野外监测、应急保障监测方面都具有无可比拟的优势,今年杭州亚运会也选用了bbe藻类分析仪。上海市水文协会领导对宝怡环境的先进技术做出了高度评价,肯定了宝怡环境在藻类监测市场的领先地位,提出了一些问题和建议,并表示协会会支持和帮助宝怡环境,共同推动活体荧光技术的广泛应用。未来,宝怡环境将和上海市水文协会开展更多交流合作,携手助力环境监测技术的创新发展。
  • 225万!珠海市疾病预防控制中心计划采购动物活体成像仪
    一、项目基本情况项目编号:ZHWZ2023-036HW项目名称:珠海市生物安全P3实验室及疾病预防能力提升建设工程项目--动物活体成像仪(含生物安全柜)采购项目采购方式:公开招标预算金额:2,250,000.00元采购需求:合同包1(动物活体成像仪(含生物安全柜)):合同包预算金额:2,250,000.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)1-1其他分析仪器动物活体成像仪(含生物安全柜)1(套)详见采购文件2,250,000.00本合同包不接受联合体投标合同履行期限:自合同签订后90天内完成供货、安装、调试并经采购人验收通过。二、申请人的资格要求:1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料:1)具有独立承担民事责任的能力:投标文件中提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件,如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件;如国家另有规定的,则从其规定,以上内容须加盖投标人公章;分公司投标,须取得具有法人资格的总公司(总所)出具给分公司的授权书,并提供总公司(总所)和分公司的营业执照(执业许可证)复印件加盖投标人公章。已由总公司(总所)授权的,总公司(总所)取得的相关资质证书对分公司有效,法律法规或者行业另有规定的除外。2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:投标文件中须按照本项目招标公告附件《资格条件承诺函》格式提供。3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:投标文件中须按照本项目招标公告附件《资格条件承诺函》格式提供。4)履行合同所必需的设备和专业技术能力:投标文件中须按照本项目招标公告附件《资格条件承诺函》格式提供。5)参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3号文,“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定)。投标文件中须按照本项目招标公告附件《资格条件承诺函》格式或参照投标(报价)函相关承诺格式内容提供2.落实政府采购政策需满足的资格要求:合同包1(动物活体成像仪(含生物安全柜))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:(1)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及“信用中国(广东珠海)”网站(http://credit.zhuhai.gov.cn/)以下任意记录名单之一:①失信被执行人;②重大税收违法案件当事人名单;③政府采购严重违法失信行为。同时,不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(说明:1)、由负责资格性审查人员于投标截止时间当日在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用中国(广东珠海)”网站(http://credit.zhuhai.gov.cn/)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。2)采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。上述网站查询页面不能显示投标人相关查询信息的,视为投标人满足上述要求;投标人分支机构不满足信用信息相关要求的,也视为投标人不满足要求。);(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包)投标(响应)。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目投标(响应)。投标(报价)函相关承诺要求内容。三、获取招标文件时间: 2023年02月28日 至 2023年03月06日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)地点:广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/方式:在线获取售价: 免费获取四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点2023年03月20日 14时30分00秒 (北京时间)递交文件地点:广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/开标地点:珠海市物资招标有限公司会议室(珠海市吉大石花西路林海大厦2楼)五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1.本项目采用电子系统进行招投标,请在投标前详细阅读供应商操作手册,手册获取网址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投标供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题,可通过020-88696588 进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的其他服务方式获取帮助。2.供应商参加本项目投标,需要提前办理CA和电子签章,办理方式和注意事项详见供应商操作手册与CA办理指南,指南获取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。3.如需缴纳保证金,供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申请办理投标(响应)担保函、保险(保证)保函。4.投标人加密的电子投标文件1份须在递交投标文件截止时间前成功上传至“云平台项目采购系统”,并在规定的时间内参与开标及解密。5.采用远程电子开标的:投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟,应当登录云平台开标大厅进行签到,并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果,由供应商自行承担。七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:珠海市疾病预防控制中心地 址:珠海市香洲区南屏卫康路9号联系方式:0756-62739592.采购代理机构信息名 称:珠海市物资招标有限公司地 址:珠海市吉大石花西路林海大厦二层201室联系方式:0756-33610153.项目联系方式项目联系人:许沂宣电 话:0756-3361015珠海市物资招标有限公司2023年02月27日
  • PerkinElmer发布全新高通量小动物活体成像系统
    PerkinElmer发布全新高通量小动物活体成像系统IVIS® Lumina™ S5及 Lumina™ X5 顶级二维多模式成像系统帮助科学家从结构及分子层面研究疾病并开发药物 作为全球顶级的生命科学解决方案供应商,PerkinElmer正式发布了两款全新的高通量小动物活体二维成像系统 IVIS® Lumina™ S5及X5。基于先进的软硬件及智能化的成像配件,这两款成像系统能够帮助科学家更便捷、高效地开展成像实验,用于进行包括癌症、感染、免疫等多种疾病的研究。 IVIS® Lumina™ S5是第四代小动物活体光学二维成像平台,该系统在继承Lumina系列高灵敏度生物发光成像性能与专利的荧光多光谱扫描及分离(Spectral unmixing)成像性的基础上,进一步拓展成像视野,成为市场中最先进的高通量活体成像系统之一。 IVIS® Lumina™ X5除具有S5的所有功能外,还集成高分辨率X射线功能,是目前最高端的光学/X光多模式成像系统之一。 “作为一家被广泛认可的二维及三维小动物活体光学成像技术领导者,我们持续致力于为研究者带来创新性的解决方案,帮助研究者在小动物疾病模型中更深入地洞察生物学变化,”PerkinElmer 研发和分析解决方案部门执行副总裁兼总裁 Jim Corbett 表示,“我们全面的活体成像技术平台能够帮助科学家获得对疾病的更好解读并加速药物及治疗方案的开发。” 关键特性: IVIS® Lumina™ S5及X5的新特性 拓展的相机视野:研究者可同时获取更多只实验动物影像; 高通量及高分辨率X光成像; 用于影像获取及分析的智能化配件:帮助研究者更便捷地进行动物预处理及记录分析。 更多内容: IVIS® Lumina™ S5及X5是PerkinElmer IVIS Lumina™ 小动物活体二维系列成像平台的新成员。PerkinElmer公司的小动物活体成像设备及试剂已得到全球科学家的广泛应用,涉及的研究领域包括癌症、心血管疾病、神经疾病、肺部疾病、炎症及感染等。 欲了解更多关于PerkinElmer IVIS小动物活体成像系统及整体解决方案,请访问我们的网站。 关于珀金埃尔默(PerkinElmer) PerkinElmer公司作为全球领导者,一直致力于为一个更健康的世界而不断创新。全球拥有约9,000名员工,致力于为客户提供更好的体验,以帮助客户解决关键问题,特别是在诊断,探索与分析解决方案这两大市场。我们在检测、成像、信息学和实验室服务领域的创新能力,结合深厚市场积累和专业知识,帮助客户获得更超前和更准确的研究,以改善人类健康及生态环境。公司2016年收入约为21亿美元,为超过150个国家的客户提供服务,同时该公司也是标准普尔500 指数的成员。更多信息,请访问1-877-PKI-NYSE。
  • 新品!博鹭腾小动物活体三维成像系统在广州发布!
    2022年3月26日,“第一届华南动物活体成像应用研讨会暨小动物活体三维成像系统发布会”在广州隆重举办。此次会议由广东省医药行业协会和广东省实验动物学会指导,广州博鹭腾生物科技有限公司主办,广州云星科学仪器有限公司协办。大会开幕大会开始,广东省食品医药联合党委书记张俊修先生首先上台致开幕辞。张书记对此次大会的举办表示了祝贺,也肯定了博鹭腾在国产动物活体仪器方面取得的重大成果。与此同时,张书记提出了几点期望与建议:一是响应国家号召,加强对科学技术道路的坚持;二是在中医方面,运用新的思维改进现有的研究成果;三是在西医方面,希望活体成像技术的进步能够为器官移植提供新思路和新方法。张俊修 先生广东省食品医药联合党委书记广东省实验动物秘书长朱才毅研究员对大会的成功举办表示热烈的祝贺,他指出小动物活体三维成像产品的发布,将有利于推动实验动物行业的进一步发展,特别能有效减少实验动物的使用量,符合动物伦理,体现了民族科技企业的强烈社会责任感。他希望博鹭腾能够按照伟中省长提出的,加快构建基础研究+技术攻关+加成果产业+科技金融+人才支撑全过程创新生态链,强化企业创新主体责任,探索产学研相结合的路子,推出更多更好的新产品,为建设更高水平的科技自立自强贡献力量和智慧。朱才毅 研究员广东省实验动物学会秘书长最后,广州博鹭腾生物科技有限公司总经理罗文波博士致辞。罗文波总经理强调了生命科学仪器在科学进步中的重要性,尤其是高端的科学仪器对重要行业的发展有着不可或缺的推动作用。不论是当前的发展趋势还是国家出台的相关政策,都对国产科学仪器寄予了厚望。博鹭腾正是要迎难而上,开拓创新,创国产生命科学仪器先锋,为生命科学乃至世界的科技进步贡献自己的力量。 罗文波 博士广州博鹭腾生物科技有限公司总经理学术分享在各位嘉宾精彩致辞结束后,迎来了“干货满满”的应用研讨会。本次会议采用线下分享和线上直播相结合的方式,邀请了来自广州医科大学、汕头市中心医院、湖南斯莱克景达实验动物有限公司、新疆医科大学、中山大学附属第五医院的五位专家,就活体成像技术在纤维化疾病研究中的应用、光学分子影像技术在乳腺外科手术导航中的应用、常见肿瘤动物模型构建以及应用、基于近红外光辅助的活体成像与光活化治疗研究、近红外荧光成像用于食管癌术中导航的研究进行了深入的分享。专家们精彩绝伦的讲座,为本次研讨会注入了新的力量,使现场嘉宾和线上观众都收获颇多,对活体成像也有了更加深入的了解和认识。苏金 教授广州医科大学呼吸疾病国家重点实验室课题组长、博士生导师《活体成像技术在纤维化疾病研究中的应用》邱斯奇 副主任医师汕头市中心医院科研大数据中心副主任、硕士生导师《光学分子影像技术在乳腺外科手术导航中的应用》聂晶 博士湖南斯莱克景达实验动物有限公司研发部总监《常见肿瘤动物模型构建以及应用》努尔尼沙阿力甫 副教授新疆医科大学医学工程技术学院副院长、博士生导师《基于近红外光辅助的活体成像与光活化治疗研究》李丹 副研究员中山大学附属第五医院广东省生物医学影像重点实验室副主任、博士生导师《近红外荧光成像用于食管癌术中导航的研究》新品发布仪式最后是本次会议最为激动人心的新品发布仪式。随着倒计时的结束,幕布落下,Aniview Kirin现身。从此刻起, AniView Kirin小动物活体三维成像系统将正式加入博鹭腾AniView活体成像家族。来自博鹭腾的市场部经理魏宇清先生对新产品进行了详细介绍,魏经理将AniView Kirin的特点归纳为六点,灵敏、精准、形象、出色、温暖、安全。这几大特点不仅体现在优异的硬件参数上,同样也体现在智能的软件算法、人性化的设计以及优秀的使用体验等方面。魏宇清 先生广州博鹭腾生物科技有限公司市场部经理这是国产唯一集光谱分离算法与三维立体成像于一体的高端活体成像系统,打破了国外产品的技术垄断,从此高端活体成像系统领域拥有了属于中国人自己的声音。AniView Kirin小动物活体三维成像系统博鹭腾博鹭腾作为一家集生命科学仪器设备的研发、生产、服务于一体的国家高新技术企业,目前已开发并上市了多款具有自主知识产权的产品,形成了分子影像、蛋白凝胶预制及印迹处理系统、发光检测、活体成像四个系列,用户包括清华大学、中山大学、西北农林科技大学等上百家高校及科研单位。
  • 国家纳米中心“活体自组装”生物纳米材料研究获进展
    style type=" text/css" .TRS_Editor P{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor DIV{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor TD{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor TH{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor SPAN{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor FONT{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor UL{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor LI{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor A{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt } /style style type=" text/css" .TRS_Editor P{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor DIV{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor TD{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor TH{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor SPAN{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor FONT{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor UL{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor LI{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor A{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt } /style p   近日,中国科学院国家纳米科学中心王浩课题组通过发展“活体自组装”技术,在细胞内构建了不同拓扑结构的纳米材料,并提出了全新的细胞内原位聚合和组装策略,为功能性纳米材料的设计提供了新思路。相关研究成果发表在 em Nature Communications /em 上,并已申请中国发明专利。 /p p   纳米材料在生物医学领域已被广泛研究和认可,例如药物递送、组织工程等均得到了深入研究。但纳米材料独特的生物界面效应,使其在复杂生命体中的递送过程、物理化学转化以及蓄积代谢等问题变得十分棘手。因此,王浩课题组提出了“活体自组装”理念,独特设计纳米材料的建筑单元,将外源引入的分子参与到生命体的功能性组装过程中,实现了在生理环境下自发的纳米材料构建和功能化。这一独特思路,为生物医用纳米材料领域的设计和应用提供了新视角和新途径。 /p p   在纳米材料的生物功能应用中,拓扑结构对活体器官、组织和细胞的功能影响显得尤为重要。前期报道指出,特定拓扑结构在生命体中扮演者独特的角色,例如双螺旋结构的DNA、具有特定3D结构的蛋白大分子,以及各种传导信号的分子复合体等。材料和界面的拓扑结构影响生物功能,例如界面的形态会诱导干细胞定向分化、决定细胞迁移和内吞等功能。因此,深入研究在特定区域内材料拓扑结构与生物功能之间的关系,将为精准功能化纳米材料的设计提供指导。目前,体外构筑的纳米材料,不能区分界面和胞内作用,干扰了限域拓扑结构和生物功能关系的分析和理解。 /p p   针对特定区域内材料与功能之间的关系研究,王浩课题组发展了细胞内原位聚合和组装的新方法,首次实现了在细胞内平行构筑不同拓扑结构的纳米材料,为研究胞浆拓扑结构和功能的关系提供了有效手段。通过设计不同氨基酸序列的多肽聚合单体,实现了在胞内聚合过程中,对聚合物分子量大小、温敏性质以及组装后的拓扑结构的调控;在细胞和组织水平原位的证实了多肽单体的聚合和组装过程;综合评价了不同拓扑结构的纳米组装体的滞留效应和细胞毒性等生物功能,为精准设计功能化纳米材料提供基础参考。 /p p   研究工作得到了国家自然科学基金、创新群体项目、中科院国际合作、交叉团队、青促会等的支持。 /p p style=" text-align:center " img alt=" " oldsrc=" W020171108529108817694.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/uepic/4a4278be-71e4-47d4-87a7-0fc2df981d1b.jpg" uploadpic=" W020171108529108817694.png" / /p p style=" text-align: center " 国家纳米中心“活体自组装”生物纳米材料研究工作获进展 /p
  • 苏州医工所活体成像生物安全隔离系统成功转让独家代理
    早在今年2月,由苏州医工所孵化的成果转化公司(国科智影)与小动物活体成像领域领导者PerkinElmer(现:瑞孚迪 Revvity)达成协议,将由PerkinElmer独家代理该公司产品生物安全隔离转运成像系统。该系统是在中科院院装备项目资助下,由苏州医工所和武汉病毒所联合研制,目前已取得授权发明专利2项,实审中的发明专利2项。21世纪以来新发突发传染病不断侵袭着人类社会,并表现出愈演愈烈的趋势,因此,对新发突发病毒的研究迫在眉睫。实验动物作为病毒感染机制研究、疫苗药物开发的关键实验材料,为病毒研究提供了重要的实验结果,而活体动物成像仪是其中重要的实验手段。但是在生物安全实验室中,如何将被感染的实验小鼠在生物安全防护条件下,从生物安全柜中转移到无生物安全防护的活体动物成像仪中,并进行荧光或生物发光成像实验,目前还缺少这关键一环。如何打通生物安全柜到活体成像仪之间的生物安全防护障碍,实现安全、可靠、稳定且不影响实验效果,就成为了亟需解决的问题。活体成像生物安全隔离系统作为小动物活体成像领域市场份额全球第一的PerkinElmer(现:瑞孚迪Revvity),也一直在寻找解决方案。苏州医工所研制的活体成像生物安全隔离系统,与PerkinElmer小动物成像系统完美适配,并首次解决了上述实验中所存在的问题。将生物安全柜中被病毒侵染的小鼠,麻醉后放入生物安全隔离系统,在系统自适应负压保持模块的工作下,系统始终处于负压状态,因此,可以在转运和活体成像过程中提供生物安全防护,从而可以应用到病原微生物机制研究、疫苗药物研发等多个研究领域。 未来,苏州医工所将继续大力推动高质量成果转化,为我国的科技仪器设备的产业创新发展做出更大贡献。应用场景用于P4、P3、P2等级生物安全实验室小动物活体成像用于SPF级的小动物活体成像
  • 文献速递ㅣ动物活体成像系统在白血病耐药机制研究中的应用
    慢性髓系白血病(Chronic myeloid leukemia, CML)是一种由造血干细胞染色体t(9;22)(q34;q11)易位引起,并在分子水平上形成Bcr-Abl融合基因的骨髓增生性疾病。使用酪氨酸激酶抑制剂(Tyrosine kinase inhibitors, TKIs)可以缓解疾病,但TKIs耐药性是治疗失败或诱发急性白血病的主要问题。根据Abl激酶结构域点突变的不同,TKIs的耐药机制主要包括Bcr-Abl依赖型和非Bcr-Abl依赖型。Bcr-Abl依赖型的耐药性最常见,它会干扰小分子酪氨酸激酶抑制剂伊马替尼(Imtatinib, IM)结合和随后的激酶抑制。然而,超过50%的耐药CML患者中并没有Bcr-Abl突变。▲ 慢性髓系白血病蛋白激酶C(Protein kinases C, PKCs)在细胞周期调节、增殖、凋亡和造血干细胞分化等多种细胞过程中发挥作用,并和Bcr-Abl协调参与对恶性细胞转化至关重要的几种信号通路。实验和临床证据表明,使用PKC抑制剂可以有效地治疗CML。最近,不同的PKC亚型也被报道参与CML细胞的耐药,但是,PKC信号在CML TKIs耐药中的作用并不清楚。▲ 蛋白激酶C的晶体结构近日,贵州医科大学王季石教授课题组根据先前的研究结果:一种泛PKCs抑制剂星孢菌素(Stauroporine)在低浓度下可以有效地逆转K562R细胞(没有任何突变)的IM耐药,因此推测Bcr-Abl非依赖型IM耐药可能是由PKC亚型介导。在此基础上,鉴于白血病干细胞(Leukemia stem cells)在CML TKIs耐药中起基础性作用,研究首次在Bcr-Abl非依赖型TKI耐药的CML患者CD34+细胞中检测到9种PKCs亚型的表达。对PKC亚型异常表达所介导的机制进行深入研究时,使用博鹭腾AniView100多模式动物活体成像系统拍摄的活体成像实验结果,从体内进一步证明PKC-β的过表达与肿瘤耐药密切相关,表明靶向PKC-β过表达可能是克服CML耐药的一种新的治疗机制。相关成果已发表在期刊《Journal of Cellular Physiology》。▲抑制PKC-β可增强IM对CML细胞的体内杀伤作用(a) 博鹭腾AniView100拍摄的不同药物处理的CML小鼠模型中白血病细胞的活体示踪成像图。LY333531: PKCβ 抑制剂。(b) 流式细胞仪检测各组小鼠CD33+和CD45+细胞。(c) 直方图显示流式细胞仪检测的各组小鼠CML细胞的差异。(d) 各组小鼠的生存曲线。(e、f) 比较各组小鼠脾脏体积和重量。(g、h) Wright‘s染色检测各组小鼠外周血中CML的进展情况。统计学处理采用t检验。**表示p0.01,*表示p0.05。参考文献1、Ma D, et al. PKC‐β/Alox5 axis activation promotes Bcr‐Abl‐independent TKI‐resistance in chronic myeloid leukemia[J]. Journal of Cellular Physiology, 2021.2、Zubair M S, et al. Cembranoid Diterpenes as Antitumor: Molecular Docking Study to Several Protein Receptor Targets[C]// International Conference on Computation for Science & Technology. 2015.
  • 生命科学仪器盘点之小动物活体成像仪
    p style=" text-align: justify "   1999年,美国哈佛大学Weissleder等人提出了分子影像学(molecular imaging)的概念——应用影像学方法,对活体状态下的生物过程进行细胞和分子水平的定性和定量研究 ,为疾病生物学、疾病早期检测、定性、评估和治疗带来了重大的影响。以此为基础发展起来的小动物活体成像技术,可广泛应用于癌症与抗癌药物研究、免疫学与干细胞研究、细胞凋零、病理机制及病毒研究、基因表达和蛋白质之间相互作用、转基因动物模型构建、药效评估、药物甄选与预临床检验、药物配方与剂量管理、肿瘤学应用、生物光子学检测、食品监督与环境监督等诸多方面。 br/ /p p style=" text-align: justify "   生命科学研究领域常用的小动物成像设备如:核磁共振成像MRI、计算机断层成像CT、计算机X线成像PET、单光子发射断层扫描SPET和光学成像仪器设备等,为该领域研究提供了各种成像方式。仪器信息网编辑盘点了市面上主流厂商的小动物活体成像仪,供广大生命科学领域用户参考。(排名不分先后) /p p style=" text-align: justify " span style=" color: rgb(192, 0, 0) "    strong 1、布鲁克BioSpec 3T MRI/MRS 小动物活体成像仪 /strong /span /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/e3830a5c-cc5f-4122-a71f-690254f724d7.jpg" title=" image001.jpg" alt=" image001.jpg" / span style=" color: rgb(192, 0, 0) " /span /p p style=" text-align: justify "   专为大小鼠研究设计的BioSpec 3T采用了布鲁克最新MRI技术和软件应用包,可以提供多模态成像选项。场强为3特斯拉,拓展了多功能临床前MRI 和 MRS(局部频谱学) 系统的应用范围。值得一提的是,该仪器采用无制冷剂的设计,摆脱了对液氦或液氮的需要,在断电时拥有长达四小时的磁体保持时间。与此同时,紧凑、易于安装的BioSpec 3T填补了偏重于解剖结构成像的1特斯拉磁体和适用于尖端科研的高场MRI之间的空白。BioSpec 3T与PET等其他成像技术完全兼容, 利于实验室扩展使用更广泛的成像研究方案。 /p p style=" text-align: justify "    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C251642.htm" target=" _blank" style=" text-decoration: underline color: rgb(0, 112, 192) " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 点击查看该仪器更多相关信息 /span /a /p p style=" text-align: justify "    span style=" color: rgb(192, 0, 0) " strong 2.珀金埃尔默 IVIS Spectrum CT 小动物活体三维多模式成像系统 /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/0792bc90-1a0a-49e8-8e23-f8c6094638a1.jpg" title=" image002.jpg" alt=" image002.jpg" / /p p style=" text-align: justify "   珀金埃尔默IVIS Spectrum CT集光学和microCT成像于一体,同时具备荧光和生物发光3D断层成像功能, 其特有的动物体表扫描技术能够获取真实的动物体表拓扑结构。此外,直观的软件操作界面和成像设置向导使操作流程变得十分简便。该仪器可实现生物发光成像、多光谱荧光和光谱分离成像、基于Cerenkov辐射原理的放射性核素成像、快速低辐射microCT成像和DyCE& #8482 动态对比度增强成像等。 /p p style=" text-align: justify "    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C168443.htm" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 点击查看该仪器更多相关信息 /span /a /p p style=" text-align: justify "    span style=" color: rgb(192, 0, 0) " strong 3.德国耶拿UVP iBox& reg Scientia& #8482 小动物活体成像仪 /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/678fa54e-fdb5-4557-b7a9-014aed7949fa.jpg" title=" image003.jpg" alt=" image003.jpg" / /p p style=" text-align: justify "   德国耶拿在11月慕尼黑生化展上发布的UVP iBox& reg Scientia& #8482 小动物活体成像仪,具有如下特点:非侵入性的快速观察活体荧光信号和生物发光信号 包括GFP/RFP在内的21种滤光片可供选择,更换方便,保证在全光谱范围内(可见光,近红外)都能准确成像 超冷CCD和大光圈定焦镜头,即使在目标信号较弱时也能拍出清晰的画面 配备的温控板可以让小鼠保持正常生理体温,确保小鼠成像时结果的准确性 软件使用方便,对于需要多次成像的试验,可通过预设模板的方法进行一键成像 在线麻醉系统可以实现在线麻醉,防止体外麻醉对小鼠带来损伤 一次可同时进行多达5只小鼠的成像。该产品可广泛应用于癌症与抗癌药物研究等方面。 /p p style=" text-align: justify "    a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20181031/474332.shtml" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 点击查看该仪器更多相关信息 /span /a /p p style=" text-align: justify "   strong   span style=" color: rgb(192, 0, 0) " 4. 纽迈科技Macro MR12大口径核磁共振分析与成像系统 /span /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/dd0770f7-3ca0-4aa5-9c99-4681328b21ad.jpg" title=" image004.jpg" alt=" image004.jpg" / /p p style=" text-align: justify "   Macro MR12是纽迈公司推出的大口径核磁分析与成像系统,集分析和成像于一体,整体具备C型大空腔磁体与推拉式进样设计,方便小动物的实验操作,能满足不同尺寸样品的测试需求。同时该产品采用了稀土钕铁硼材料永磁体,配套最新一代全数字化谱仪,在提高样品图像的分辨率的同时,保证其稳定性。MacroMR12可用于多组造影剂成像及弛豫率的分析,也可用于生命科学领域的活体动物临床前研究(如大鼠、小兔子、小狗和小猫等)。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C166284.htm" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 点击查看该仪器更多相关信息 /span /a /p p style=" text-align: justify "    span style=" color: rgb(192, 0, 0) " strong 5. 寰彤1.5T小动物核磁共振成像仪 /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/0fa84b05-ead1-4cf5-b29b-37a2a4260741.jpg" title=" image005.jpg" alt=" image005.jpg" / /p p style=" text-align: justify "   寰彤小动物核磁共振成像仪在核磁共振影像实验中可实现四维(分子影像)核磁共振谱成像,三维空间成像,也可实现对小鼠,小动植物体等样品的三维、二维核磁共振成像实验。特点是在实验样品弛豫时间测量的同时,对实验样品图像可进行多角度观察、任意角度保存。产品具有三维成像数据采集和图像反演三维立体重建(伪彩色图像重建)的功能,广泛应用于生命科学、医学影像、生物医药和医药临床前预实验等科研工作。 /p p style=" text-align: justify "   span style=" color: rgb(0, 112, 192) "   /span a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C249992.htm" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 点击查看更多该仪器相关信息 /span /a /p p style=" text-align: justify "    span style=" color: rgb(192, 0, 0) " strong 6.Thmorgan小动物活体成像系统 SPECT/PET/CT /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/abc3497a-adfa-44b6-86b2-88b1f77fd7dd.jpg" title=" image006.jpg" alt=" image006.jpg" / /p p style=" text-align: justify "   Thmorgan小动物活体成像系统融合了PET、SPECT、CT成像技术。三种成像模式的结合使其具备低剂量、超高分辨率的CT成像功能和SPECT、PET同时高分辨率成像功能,此外该仪器能实现高能量同位素亚毫米成像能力(如:& lt 0.5 mm 131I,& lt 0.6 mm 67Ga,& lt 0.7 mm213Bi)。其扫描速度较以往产品有明显提升,其SPECT/PET器官扫描小于1s,全身扫描小于8s而CT全身扫描小于5s。Thmorgan小动物活体成像系统SPECT/PET/CT主要应用范围有:小动物活体成像及精确定量研究、药学研究(药代动力学、药效学、药物的吸收分布代谢及排泄等)、蛋白质及基因表达研究、肿瘤学研究、新型材料和示踪剂的靶向性研究等。 /p p style=" text-align: justify "    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C247319.htm" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 点击查看该仪器更多相关信息 /span /a /p p style=" text-align: justify "    span style=" color: rgb(192, 0, 0) " strong 7.美谷分子MIIS 小动物活体成像系统 /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/a370b19e-8bb7-40cf-8725-7db29b3264df.jpg" title=" image007.jpg" alt=" image007.jpg" / /p p style=" text-align: justify "   美谷分子MIIS小动物活体成像系统可帮助用户完成那些需要从小动物或植物中检测微弱荧光和发光信号的研究应用。该仪器配备图像获取和分析软件MetaMorph-MIIS,其特殊之处在于可控制 Z 轴定位,滤光片转轮和光源,并且还能获取时间序列和进行高速成像。深度制冷 CCD 和高性能 sCMOS 照相机作为检测器,辅以高亮度 LED 来检测荧光信号,不仅具有高灵敏度,避免紫外波段常见的光毒性,也提供了极高的稳定性。此外,该仪器具备高度扩展性,可以在暗箱内安装多种可选模块如小动物应用中的热板、电动载物台来支持多种视野成像和聚焦功能, 以及对应小动物麻醉气模块。这一系列的特点均为获取高质量活体成像图片提供了保障。 /p p style=" text-align: justify "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C229476.htm" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " 点击查看更多该仪器相关信息 /a /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(192, 0, 0) " strong 8. MOLECUBES小动物PET/SPECT/CT成像系统 /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/410ac4a6-518a-4057-83ee-78bcbb9ee922.jpg" title=" image009.jpg" alt=" image009.jpg" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " MO /span span style=" text-indent: 2em " LECUBES小动物PET/SPECT/CT成像系统可应用于生物医药学实验室的肿瘤显像、受体显像、代谢显像、基因表达显像和药物研究等。MOLECUBES台式仪器的所有软、硬部件均为自主研发,其设计紧凑、操作方便,在高通量下依然能够保证运行正常,最高通量可满足4只小鼠或1只大鼠的高分辨率全身成像效果。该系列产品可通过组合实现单模式成像(PET/CT/SPECT)、双模式成像(PET-CT/SPECT-CT)和三模式成像(PET-SPECT-CT/PET-PET-CT/PET-CT-CT/SPECT-CT-CT)。 /span /p p style=" text-indent: 2em " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C276532.htm" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 点击查看更多该仪器相关信息 /span /a /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(192, 0, 0) " strong 9.奥龙Micro Focus小动物活体成像系统 /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/7bf52e2b-a658-4d29-a1f9-e68040e550ce.jpg" title=" image010.png" alt=" image010.png" / /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 承担过多个国家科学仪器重大专项的丹东奥龙,主要以X射线产品为主,而旗下Micro Focus小动物活体成像系统主要用于小动物X射线成像,是一款微焦点(Micro Focus)成像系统,可实现一键自动曝光并配备图片处理工作站。该仪器操作简单且安全,因此无需专业的X射线操作知识,也无额外的X射线防护要求。 /span /p p style=" text-indent: 2em " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C242286.htm" target=" _blank" span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 点击查看更多该仪器相关信息 /span /a /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(192, 0, 0) " strong 10.博鹭腾AniView 100动物活体成像系统 /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/f044ae2e-f66d-4bbf-b2ae-088563f98cf3.jpg" title=" image011.jpg" alt=" image011.jpg" / /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 作为博鹭腾今年新上市的产品,AniView100动物活体成像系统可用于测量各种癌症模型中肿瘤的生长和转移,能够无创伤定量检测原位瘤、转移瘤及自发瘤。该系统最大可实现6只小鼠或1只兔子同时成像,并且内置动物温控床、X-ray动物结构成像系统、气体麻醉模块,可根据实验需求快速选用相应系统。 /span br/ /p p style=" text-indent: 2em " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C308896.htm" target=" _blank" span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 点击查看更多该仪器相关信息 /span /a /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(192, 0, 0) " strong 11.INDEC BiosystemsFluor Vivo荧光小动物活体成像系统 /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/cb8481f4-462e-474e-8456-4b904f5c38d6.jpg" title=" image012.png" alt=" image012.png" / /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " INDEC Biosystems荧光小动物活体成像系统Fluor Vivo系列可提供一套从个体水平到细胞水平的体内成像的解决方案。其技术优势主要有:可为用户定制全波长范围内通道,可实现GFP和RFP同时成像,并进行实时光谱分离,去除背景荧光,有效提升信噪比。此外还具备毫秒级快速成像,实时动态监测,可保留成像视频。 /span /p p style=" text-indent: 2em " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C208676.htm" target=" _blank" span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 点击查看更多该仪器相关信息 /span /a /p p style=" text-align: justify "    span style=" color: rgb(192, 0, 0) " strong 12.英国 MR Solution小动物核磁成像系统 /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/47a47401-01d7-46e5-ae6d-d85020cc2337.jpg" title=" image008.jpg" alt=" image008.jpg" / /p p style=" text-align: justify "   英国MR Solution 公司针对临床前小动物 MR 核磁成像市场,从 2012 年起陆续推出采用无液态制冷剂超导技术、场强可调的临床前1.5T、3.0T、4.7T 及 7.0 T 的小动物 MR 成像系统。其创新高性能超导磁体不需液态氮或液态氦制冷,1.5T、3.0T、4.7T 及 7.0T 场强可选磁场均匀度,稳定性强,可调整场强。该产品可实现获取高分辨率、高信噪比及极佳的软组织对比度的图片,其专为小动物实验设计的通用动物造影床可与多种成像系统相容。MR Solution小动物核磁成像系统可广泛适用于各系统脏器的成像与多序列多参数应用平台,符合科研上的需求。 /p p style=" text-align: justify "    span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong 小结 /strong :本文盘点的八款仪器中具备单模式成像功能的产品有:布鲁克BioSpec 3T MRI/MRS、德国耶拿UVP iBox& reg Scientia& #8482 、纽迈科技Macro MR12、寰彤1.5T小动物核磁共振成像仪、美谷分子MIIS小动物活体成像仪和英国 MR Solution小动物核磁成像系统等 其中也不乏有多模式成像相结合的产品如珀金埃尔默IVIS Spectrum CT(集光学和microCT成像于一体)、Thmorgan小动物活体成像系统( SPECT、PET与CT三模式结合)等。目前单模式成像产品依旧是市场主流,但多种成像手段相结合的多模式成像研究已成为科研领域热点,因此具备多模式成像功能(或具备高扩展性)的活体成像仪器设备将是未来发展趋势。 /span /p
  • 文献速递ㅣ植物活体成像在藻类研究中的应用
    ● 快讯近日,中国科学院烟台海岸带研究所,中国科学院海岸环境过程与生态修复重点实验室的吕剑,张翠和武君研究团队在《Frontiers of Environmental Science & Engineering》(IF=3.85)发表了题为“Removal of steroid hormones from mariculture system using seaweed Caulerpa lentillifera ”的研究论文,揭示海水养殖系统中不同种类的海藻对类固醇激素的去除作用。海水养殖是提高沿海地区经济和生活水平的最重要产业之一。然而,海水养殖系统会产生各种污染物,并排放到环境中,对生态和健康造成有害影响。只有减少与海产养殖活动相关的负面环境影响,才可以实现该行业的长期可持续性。在循环式水产养殖过程中的污染物,如含氮废物和类固醇激素的不断积累,对水产养殖系统的负面影响最为显著。本文研究不同海藻(海葡萄、石莼、龙须菜和刺松藻)在海水养殖系统中对类固醇激素(Steroid hormones)的去除率。研究人员对不同种类的活海藻样品在用17β-雌二醇(E2)和17α-乙炔雌二醇(EE2)处理 24 小时后,立即使用 PlantView 100 植物活体成像系统观测海藻中有机污染物 E2 和 EE2 在海藻中的分布。结果显示,海葡萄对类固醇激素的去除效果最好。海葡萄在12小时内,通过初始快速生物吸附、缓慢积累和生物降解等过程,对浓度为10 μg/L 的E2 或 EE2 去除率超过90%。说明,利用海葡萄可以同时去除海水养殖废水中的类固醇激素和营养物质,同时也表明海葡萄在水温相对较高的工业化海水养殖系统中具有良好的应用前景。通过使用植物活体成像系统进行了长达三周的连续追踪成像后,海葡萄仍然能够同时有效地去除E2和EE2。综上结果表明,利用海葡萄可以同时去除海水养殖废水中的类固醇激素和营养物质。本研究中,E2或EE2在藻类中的积累结果(3D数据视图),由广州博鹭腾生物科技有限公司的PlantView100植物活体成像系统软件进行拍摄与分析
  • 注册倒计时!GMR终版议程:直击肠菌基因治疗/活体生物药开发及多组学研究与诊疗转化!
    GMR 2021第二届肠道微生态与疾病研究转化论坛将于11月25-26日在上海红塔豪华精选酒店召开。来自中科院、同济十院、未知君、4D Pharma(国际活体生物药先驱)等30+院士/PI/领先践行者将聚焦下一代前沿多组学研究与诊疗,重点围绕活体生物药/ SMMM /肠菌载体基因治疗等药物开发及临床诊疗转化展开深度探索与技术分享,精彩迸发倒计时!GMR 2021完整议程一览第一天 (11月25日)主旨专场09:00-09:30开幕致辞赵国屏,中科院院士、中科院上海生命科学研究院研究员09:30-10:00调控肠道微生态增强肿瘤免疫治疗的临床研究发现秦环龙,同济大学附属第十人民医院院长10:00-10:30肠道菌群研究中的连环七问与多组学舒烈波,鹿明生物创始人/总经理10:30-11:00茶歇 11:00-11:30治疗2型糖尿病的肠道微生物多组学研究与转化赵立平,美国微生物科学院院士、上海交通大学生命科学技术学院微生物学特聘教授消化代谢疾病与肠道微生物组学研究及医学转化(FMT/诊断)11:30-12:00NASH-微生物相互作用关系研究与临床转化研究吴健,复旦大学基础医学院教授,复旦大学附属中山医院,消化科双聘教授12:00-12:30肠道微生组学与肝硬化疾病的关系研究陆伦根,上海交通大学附属第一人民医院消化科主任,教授,博士生导师12:30-13:30午餐 13:30-14:00基于肠道菌群改变的非酒精性脂肪性肝炎的无创诊断与干预对策范建高,上海交通大学医学院附属新华医院消化内科主任,教授,博士生导师14:00-14:30FMT在IBD炎性肠病中的临床实践吴坚炯, 上海交通大学炎症性肠病诊治中心主任14:30-15:00粪菌移植中两种制菌方法的探讨和展望勾振辉,奇辉生物科技(北京)有限公司总经理15:00-15:30茶歇15:30-16:00肠道菌群移植与晚期结直肠癌的治疗方向陈永顺,武汉大学人民医院肿瘤中心肿瘤学教授、主任医师16:00-16:30基于代谢组学技术下的肠道菌群相关血清代谢物肠癌早筛产品研发16:30-17:00肠道微生物多组学在肿瘤免疫精准医疗中的研究与转化刘杰,复旦大学消化病研究所所长,附属华山医院消化科主任;复旦大学免疫学系教授17:00-17:30肠道微生态与消化代谢物参与结肠炎的发病的临床研究刘占举,同济大学上海市第十人民医院消化科主任,主任医师第二天(11月26日)加速肠道微生态应用转化与产业化09:00-09:30洗涤菌群移植治疗自闭症的临床疗效分析何兴祥,广东药科大学附属第一医院消化内科主任医师、教授、医院党委书记09:30-10:00肠道菌群与抗肿瘤药物治疗李苏宜,中国科学技术大学附属第一医院肿瘤营养与代谢治疗科(西区)主任、肿瘤化疗科主任加速肠道微生态治疗药物研发与产业化10:00-10:30肠道微生物组研究与产业最新前沿动态蓝灿辉,热心肠生物技术研究院院长10:30-11:00茶歇 11:00-11:30细菌作为靶向性抗肿瘤活体生物药物的研究华子春,南京大学生科院教授、中国药科大学生物药物学院院长11:30-12:00新型口服微生态制剂及应用刘尽尧,上海交通大学分子医学研究院研究员12:00-12:30靶向精神类疾病的肠道微生态治疗药物研发与产业化段云峰,北京华元生物技术研究院院长12:30-13:30午餐 13:30-14:00调节肠道微生态小分子药物的新药发现与临床开发马振坤,丹诺医药创始人和首席执行官14:00-14:30肠菌移植药物的 IND 申报经验分享谭验,深圳未知君生物科技有限公司首席执行官/联合创始人14:30-15:15肠道微生物群作为免疫治疗的新靶点朱永亮,普瑞森基因董事长、首席科学家15:15-15:45茶歇 15:45-16:15圆桌讨论:中国如何加快完善微生态制药产业链与国际接轨?柳丹,鼎晖VGC(创新与成长基金)合伙人向斌,和度生物 CEO马振坤,丹诺医药创始人和首席执行官谭验,深圳未知君生物科技有限公司首席执行官/联合创始人朱永亮,普瑞森基因董事长、首席科学家16:15-16:45国际案例分享:肠道微生物治疗从科研走向产业化的关键因素 Critical factors for successful developing microbiome research into commercially viable novel drugsDr. Alex Stevenson, 4D Pharma CSO*以论坛现场为准集赞/转发赠好礼!11月9日-11月11日期间:1、科研专享:限科研院所与政府研究机构转发指定推送至朋友圈并集满11个赞或至2个相关行业群(200人以上)截图并联系小助手,审核通过后可获得GMR论坛免费门票一张(不含餐)。2、企业专享:限时 1+1 成团两人成团可享团购价¥2980 /人(原价¥3,980/人),若转发指定推送至朋友圈并集满11个赞,可在团购价基础上,再享9折优惠。集赞后可截图并联系小助手领取折上折优惠码。* 拼团不限同一单位获取方式:关注公众号【先进诊断】输入:转发,可获取指定推送链接。活动详情欢迎咨询小助手:180 1793 9885(同微信),主办方将保留活动解释权。扫码添加小助手获取议程及活动详情扫码查看官网注册倒计时!感谢以下合作单位的支持主办单位:上海市生物工程学会、上海商图信息Biomap协办单位:中华炎症性肠病多学科联合诊治联盟支持单位:上海市微生物学会、深圳市合成生物学协会、广州市生物产业联盟、武汉东湖国家自主创新示范区生物医药行业协会、北京华元生物技术研究院合作媒体:论坛议程 / 赞助咨询 / 论坛注册欢迎联系组委:电话:+86 180 1793 9885邮箱:gmr@bmapglobal.com 网址:www.bmapglobal.com/gmr2021
  • PerkinElmer小动物活体荧光断层成像技术与应用研讨会在京举行
    仪器信息网讯 2011年10月24日,由PerkinElmer主办的“FMT(Fluorescence Molecular Tomography)小动物活体荧光断层成像技术与应用研讨会”在北大博雅国际酒店举行。来自高等院校、医院、科研院所等近50名代表参加了本次研讨会。 研讨会现场   PerkinElmer大中华区生命科学业务总监郭求真先生参加了会议开幕式并致辞:“PerkinElmer公司一直致力于医学诊断解决方案的发展,目前已是小动物活体成像领域全球领先的供应商。公司于2010年已成功收购荧光活体三维成像系统全球领先的供应商VisEn,今年9月对外宣布了已经与成像与检测解决方案的领先公司Caliper Life Sciences签订了最终收购协议。通过与他们在研发、应用技术和知识产权等方面进行整合,有助于提高PerkinElmer在分子成像与检测领域的全球领导者地位,更好的为各类高增长终端市场提供强劲的客户解决方案。” PerkinElmer大中华区生命科学业务总监郭求真先生致辞   PerkinElmer影像产品首席技术官Wael Yared博士首先作了专题讲座,详细介绍了PerkinElmer推出的FMT小动物活体荧光断层成像解决方案的技术特点以及应用领域。Wael Yared博士介绍,“当前,大部分成像系统的定量方法都是基于对小动物体表发光强度的测定,以体表发光强度来量化研究对象,做不到绝对定量。而FMT应用其专利的荧光分子断层技术对体内信号进行探测及定量分析,最终的定量结果以探针浓度表示,并可精确量化至皮摩尔级别,是真正意义上的绝对精确定量。而且,FMT的定量运算充分考虑了光信号在体内传播过程中的复杂性(如组织异质性、不同组织对光信号的吸收及发散程度、轮廓边缘性等),保证了定量结果的真实性和可信度。”   关于FMT的3D断层扫描及重建技术,Wael Yared博士介绍说:“FMT荧光3D断层技术利用激光底透扫描以及超声探头深度定位的方式,获取10万级数量的不同断层深度荧光信息,并结合独特的算法及强大的3D重建和分析软件实现了真实的三维断层信号扫描及重建”。随后,他还逐一介绍了FMT系统的体内深层信号观测、多通道同时成像、多模式成像等特点,并用具体案例介绍了FMT系统的操纵流程以及应用领域。 PerkinElmer影像产品首席技术官Wael Yared博士 报告题目:Fluorescence Molecular Tomography Technology Foundations and Current Work   PerkinElmer亚太地区活体成像产品专家Jia Fu博士主要介绍了PerkinElmer公司4种不同机制的活体荧光成像试剂:酶激活类荧光试剂、靶向类荧光试剂、血管及生理类荧光试剂、荧光染料及纳米颗粒类标记试剂。并向大家重点介绍了PerkinElmer荧光成像试剂最新产品——HypoxiSense,指出当前只有PerkinElmer供应此种靶向类荧光试剂。Jia Fu博士说:“PerkinElmer提供了非常广泛的荧光成像试剂产品,使用的是NIR fluorescence(近红外荧光材料),其低毒性和高效率的特点非常适合应用在活体成像实验中,而且操作简便,没有很高的技术要求。”报告最后,Jia Fu博士指出,PerkinElmer公司整套的荧光试剂研发的目的都是为了从转录后水平监测疾病的发展过程,因此随着技术的完善,相信将可见活体成像技术应用于临床将成为可能。 PerkinElmer亚太地区活体成像产品专家Jia Fu博士 报告题目:Fluorescence Imaging Agents and Platforms 互动环节现场观众积极提问   交流会期间,PerkinElmer影像产品首席技术官Wael Yared博士、亚太地区影像产品销售主管Mark Dupal先生接受了仪器信息网独家专访,亚太地区活体成像产品专家Jia Fu博士陪同接受访问:   仪器信息网:FMT成像系统主要面向哪些客户群体?   Wael Yared博士:FMT成像系统可供两大类客户使用,第一类是制药公司,他们在药物研发过程中需要进行动物实验去证明药物功效、药物代谢过程等 第二类是开展动物实验的各科研机构,包括高等院校、科研院所等。FMT成像系统可以帮助这些客户开展相关实验。   仪器信息网:与生物发光原理相比,荧光断层成像技术的优势是什么?   Wael Yared博士:生物发光技术已广泛应用于生命科学、医学研究及药物开发等方面,但该技术主要存在着需要对研究对象进行基因改造以及二维成像不能绝对定量的不足。荧光3D断层技术是利用激光底透扫描以及超声探头深度定位的方式,实现了真实的三维断层信号扫描及重建,真正实现了绝对定量。而且无需进行基因改造工作,操作起来也十分简便。   仪器信息网:和FMT系统配套使用的荧光活体成像试剂能否用在其它系统上?   Jia Fu博士:可以在其它成像系统上使用,前提是要有合适波长的滤光片来获取PerkinElmer荧光活体成像试剂的信号,同时,FMT成像系统也能使用其它品牌近红外波段的成像试剂。但是,当前其它成像系统几乎为2D成像系统,即使使用PerkinElmer荧光活体成像试剂得到的也只是二维图像,对于使用同一成像试剂,FMT系统获取信息相对更多。   仪器信息网:贵公司如何看待活体成像产品在中国的市场前景?   Mark Dupal先生:中国是一个非常有潜力、有活力的市场,有很多制药公司、CRO公司,高等院校和科研机构,有着强劲的市场需求。美国、欧洲的市场已经比较稳定,增长速度不会有太大变化,但是未来的中国一定是个巨大的市场。FMT成像系统在欧美市场已经投放了10年,今年才开始在中国投放。对于我们来说,中国是个新的市场,我们会继续加大对中国市场的财力和人员的投入,做好客户支持和产品支持工作。   仪器信息网:贵公司如何看待PerkinElmer在小动物活体成像领域市场地位?   Mark Dupal先生:可以肯定的说,在收购Caliper之后,PerkinElmer在小动物活体成像领域已经成为全球最大的供应商。 采访现场
  • Nature子刊:香港科技大学瞿佳男团队开发活体高分辨大脑成像新技术
    大脑是高等生命体最复杂的器官。在其自然状态下实现对神经元、神经胶质细胞和微血管系统的非侵入式活体高分辨成像对于促进理解大脑生理机能和疾病至关重要。为了实现这一目标,研究人员一直致力于研发能穿过颅骨的大脑活体成像技术。虽然超声成像、正电子发射断层扫描、磁共振成像等技术都能对大脑进行无损成像,但却无法提供足够的空间分辨率来解析亚细胞水平的生物结构和功能。光学显微镜的独到之处在于能够以高空间分辨率提供活体样本的结构和功能信息。然而,当光波在不均匀生物组织(例如哺乳动物颅骨和大脑组织)中传输时就会遇到组织产生的光学像差和散射,从而限制了光学成像的分辨率和深度。近年发展的三光子显微镜(3PM)技术是一种使用长激发波长和高阶非线性激发的光学成像方法。与其他光学成像技术相比,3PM有效地减少了散射和背景荧光,在对哺乳动物大脑成像方面已经显示出巨大的潜力。然而,不透明的颅骨和脑组织仍然会严重衰减激发和发射光子并产生光学像差和散射,从而降低成像质量和深度。自适应光学(AO)是一种校正光波波前畸变的方法,最早用于大型天文望远镜排除大气产生的像差实现高分辨成像。近10多年 AO 已被应用于光学显微镜领域,通过校正组织像差来提高成像分辨率。然而,传统 AO 技术的波前测量精度和像差矫正准确性都随着成像深度的增加迅速下降。因此,如何在弱信号和大散射情况下准确测量并矫正像差对于在组织深层实现高分辨成像是一个巨大的挑战。近日,香港科技大学瞿佳男/叶玉如研究组在 Nature Biotechnology 期刊上在线发表了题为:Deep tissue multi-photon imaging using adaptive optics with direct focus sensing and shaping 的研究论文研究团队在近年发展了多项 AO 显微成像技术的基础上,开发了一种新型活体自适应光学三光子显微成像(AO-3PM)系统。该系统结合全新自适应光学技术和三光子显微成像,实现了穿过活体小鼠完整头骨在大脑深层的高分辨率大视场成像。AO-3PM 大幅提升了非侵入式活体成像的图像质量,为无损研究大脑结构和功能提供了又一强有力的工具。在这项工作中,研究团队发明了一种称为 analog lock-in phase-detection for focus sensing and shaping(ALPHA-FSS 或 -FSS)的 AO 技术,对激发光的相位进行特定调制,再利用相敏探测方法对生物组织引入的低阶和高阶像差进行快速精确测量及矫正(图1)。实验证明-FSS 技术能够在大背景噪声情况下显著提高测量的信噪比,直接得到激发光在显微镜焦面的电场幅值和相位,并用于准确校正小鼠头骨及大脑组织产生的像差和部分散射。不仅如此,AO-3PM 系统还包括另一套共轭自适应光学技术,用于克服矫正波前和生物组织像差随着扫描角度变大迅速解耦的问题,显著扩大了-FSS 的矫正有效范围和高分辨成像的视场。图1:-FSS-3PM系统及对100um厚小鼠头骨引起的像差矫正。(A) AO-3PM系统结构图。(B) 100um厚的头骨下300um深处荧光珠在X-Y平面和X-Z平面的图像,未矫正组织像差(左),-FSS矫正组织像差(右)。(C) 空间光调制器上的矫正图案。(D) B图中沿虚线荧光信号轮廓。比例尺:(B) 2um。研究人员使用1300nm波长的飞秒脉冲激光作为激发光验证了 AO-3PM 的成像性能,展示了穿过小鼠完整头骨的体内和体外成像。与传统的三光子显微成像相比, AO-3PM 能够获得更高的空间分辨率,并提升在小鼠大脑深层荧光信号强度最高达数百倍。凭借对低阶和高阶像差的矫正能力,AO-3PM 可以在保留完整头骨的情况下能够清晰分辨深皮质区的神经元胞体和树突以及微血管的精细结构,实现了穿过小鼠完整头骨在软脑膜下方750 µm深处的无损高分辨率成像(图2)。研究团队还发现 AO-3PM 在大幅提升神经元胞体钙离子信号的同时,更能清晰提取出单独树突钙离子信号,从而可以同步记录神经元胞体树突间的电信号关联。在去除头骨后 AO-3PM 还可获得在软脑膜下方达1.1 mm 深度的海马体高分辨率结构图像。图2:AO-3PM实现活体穿过头骨对大脑皮质的大范围高分辨成像。(A) Thy1-YFP转基因小鼠大脑内150X150X780um^3范围内对黄色荧光蛋白(YFP)标记的神经元(橙色)和Texas Red Dextran标记的微血管(红色)的高分辨成像。(B) 椎体神经元的最大强度投影(脑膜下方545-555um),未矫正组织像差(上),-FSS矫正组织像差(下)。比例尺:(B) 大图20um,小图5um最后,研究人员利用 AO-3PM 在保留完整头骨情况下实现了精密激光损伤,并以此研究了微小损伤后大脑皮质内小胶质细胞的响应过程(图3)。结果显示 AO-3PM 成像可清晰分辨小胶质细胞突起向微米级激光损伤点伸张和包裹的完整过程,有助于研究活体状况下免疫细胞对大脑环境变化的动态反应。同时,研究还表明 AO-3 PM产生的精密微小激光损伤只引起局部免疫细胞的迅速反应,而100微米外相邻大脑皮质的小胶质细胞并不会发生形态和位置的变化。为了验证在更大像差和散射情况下 AO-3PM 的性能,研究人员进一步对老年阿兹海默症老鼠大脑的小胶质细胞和淀粉样斑块进行活体成像。结果显示穿过其140um 厚的完整头骨,AO-3PM 仍然能清晰分辨胶质细胞的精细形态和与淀粉样斑块的相互作用。图3:AO-3PM实现活体穿过头骨精确激光手术以及老年阿兹海默症老鼠大脑内对小胶质细胞高分辨成像。(A) 激光手术后对Cx3Cr1-GFP转基因老鼠内被绿色荧光蛋白标记的小胶质细胞间隔时间成像。(B) 空间光调制器上的矫正图案。(C) A图中沿虚线荧光信号轮廓。(D) 在12个月大的老年阿兹海默症老鼠大脑对小胶质细胞和淀粉样斑块的双色成像。比例尺:(A) 20um;(D) 10um。总体而言,这项研究结果表明,AO-3PM 技术在促进活体生物高分辨成像特别是在活体大脑无创成像研究方面具有巨大潜力。
  • 精密测量院等实现星形胶质细胞活体成像
    近日,中科院精密测量院/深圳先进院研究员徐富强研究团队基于新型基因编码生物磁共振成像技术,首次建立了一种在体无创全脑检测星形胶质细胞的新技术。相关研究进展在学术期刊Molecular Psychiatry上发表。星形胶质细胞是哺乳动物中枢神经系统(Central nervous system, CNS)中含量最丰富、分布最广、胞体最大的一种神经胶质细胞。星形胶质细胞具有多种至关重要的生物学功能,其功能异常参与多种疾病的致病过程。然而,星形胶质细胞形态不均且高度复杂,在同一脑区或不同脑区之间均有不同,且在生理和病理状态下也是动态变化的。因此,全脑维度无损检测并跟踪星形胶质细胞的动态变化相关技术的研发迫在眉睫。研究团队通过整合重组腺相关病毒载体(rAAV)和磁共振成像活体检测的优势,逐步在细胞水平,脑区水平及全脑水平实现星形胶质细胞的活体无损检测。自2016年起,研究团队在精密测量院研究员徐富强和王杰的带领下,联合磁共振成像与病毒基因改造技术率先提出一种新型基因编码生物磁共振成像技术,逐步实现神经元网络和星形胶质细胞在体水平的无创检测。其中,rAAV是近年来发展极为迅速的一类工具病毒,是研究神经科学相关问题和基因治疗的重要载体。团队首先对rAAV工具病毒的衣壳蛋白进行突变改造,并利用人类胶质纤维蛋白的启动子GFAP构建rAAV载体,提升了病毒工具在星形胶质细胞的转导效率。另外,水通道蛋白是一组高度保守的跨膜转运蛋白,对水具有高度选择通透性。过表达AQP1蛋白可产生弥散加权成像信号的改变,因而水通道蛋白基因可作为磁共振成像报告基因。团队继续对病毒载体rAAV2/5和rAAV2/PHP.eB进行优化改造,使其同时携带水通道蛋白报告基因和荧光元件,构建新型工具病毒,逐步实现脑区和全脑水平的星形胶质细胞的无创活体成像。在全脑成像研究中,团队构建可高效通过血脑屏障的新型rAAV2/PHP.eB-AQP1-EGFP工具病毒,利用尾静脉注射技术将该病毒注入小鼠体内,在病毒表达两周和三周后分别进行MRI活体成像,最终利用荧光成像对活体成像效果进行评估。结果显示,该新型基因编码生物磁共振成像技术不仅可实现星形胶质细胞的活体全脑成像,而且其成像时间适用于常用的光遗传学/药理遗传学相关研究。全脑维度星形胶质细胞的新型检测技术的开发将有助于加强对星形胶质细胞功能的理解,提升对其在调控整个中枢神经网络中的认识,为研究神经系统疾病的致病机制和治疗靶点提供了新思路。另外,该技术可应用到疾病模型小鼠相关的星形胶质细胞异常的相关机制研究,为此类疾病的早期预防起到了重要作用。中科院深圳先进技术研究院博士后李梅和精密测量院博士柳壮为该文章的共同第一作者,王杰和徐富强为通讯作者。该项目获得国家自然科学基金等项目的支持。该项目所涉及的病毒工具均可从布林凯斯(深圳)生物技术有限公司直接获得。
  • 文献速递|动物活体成像系统在载药纳米超声造影剂研制中的应用
    近日,中山大学附属第七医院肾泌尿外科中心庞俊教授团队在载药纳米超声造影剂研究中取得成果,在国际知名期刊《ACS Applied Materials & Interfaces》(IF=9.229,JCR1区)上发表研究性论文。图1|国际知名期刊《ACS Applied Materials & Interfaces》(IF=9.229,JCR1区)超声(US)由于其安全性、非放射性、实时监测和低成本而被广泛用于临床诊断成像。然而,传统的超声造影剂(UCAs)只能用于血池成像,且由于尺寸相对较大,无法实现肿瘤区域的血管外成像。此外,仅应用常规UCAs也不能达到预期的治疗目的。基于纳米粒子(NPs)的UCAs因其无创性、精确靶向、可见性和装载小分子的便利性而受到越来越多的关注。产生气体的NPs具有很高的回声敏感性,二硫键可以用于还原响应性NPs药物递送系统制备。目前,已报道的同时具有超声成像和治疗功能的医用NPs大多仅基于pH响应性药物释放,并且药物释放速率不完全。基于上述考虑,庞俊教授团队制备了包裹二硫聚合物、碳酸氢钠(NaHCO3)水溶液和化疗药物盐酸阿霉素盐(DOXHCl)的NPs(DOX@HADT-SS-NaHCO3NPs)。NaHCO3在酸性条件下能产生CO2,提供回声信息;更重要的是,双重pH/GSH响应性药物释放可以进行癌症治疗,最终实现前列腺癌US成像和治疗的一体化。图2|制造聚合物步骤和通过产生回声CO2气泡放大超声对比度并发挥按需治疗作用的NPs示意图文章中,标记Cy5.5的HADT-SS-NaHCO3NPs在C4-2荷瘤裸鼠体内的生物分布活体实验成像,使用了博鹭腾AniView100多模式动物活体成像系统拍摄。当C4-2荷瘤裸鼠的肿瘤体积达到100mm3时,静脉给药注射游离Cy5.5和Cy5.5@HADT-SS-NaHCO3NPs溶液。活体结果显示用Cy5.5@HADT-SS-NaHCO3NPs处理的小鼠肿瘤中的荧光信号从0.5到4小时逐渐增加,并在4小时达到峰值,然后随着时间的推移逐渐减弱。相比之下,整个时期肿瘤部位未观察到明显的游离Cy5.5荧光信号,游离Cy5.5荧光信号主要出现在肝脏。定量荧光信号也证实了Cy5.5@HADT-SS-NaHCO3NPs在肿瘤和肝脏中分布的趋势,揭示了HADT-SSNaHCO3NPs通过EPR效应在肿瘤组织中的特异性积累。图3|负载Cy5.5的HADT-SS-NaHCO3NPs(A)和具有等效Cy5.5浓度(0.2 mg/kg)的游离Cy5.5溶液(B)在C4-2荷瘤小鼠中的体内生物分布。静脉注射后0.5、1、2、4、8、12、24、48和72小时,用AniView100获得的小鼠背部和前部的体内荧光图像,一列代表同一只裸鼠的正面和背面。(C)和(D)为肿瘤组织和肝脏荧光强度的定量分析US造影剂已广泛应用于肿瘤的诊断和鉴别诊断。商业US由于体积大,成像时间短,应用受到限制;同时,仅应用常规的US造影剂并不能达到预期的治疗目的。庞俊教授团队设计的HADT-SS-NaHCO3NPs在酸性pH条件下表现出明显增强的超声对比度和抗肿瘤效果,为前列腺癌的有效超声成像诊断和治疗提供了一种有效的潜在药物。文献链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.1c00077
  • 德国耶拿发布新品小动物活体成像仪-UVP BioSpectrum Advanced
    2023年7月11日,第十一届慕尼黑上海分析生化展(以下简称:analytica China)在国家会展中心(上海)正式拉开帷幕,各大仪器厂商纷纷携重磅产品盛装亮相。德国耶拿在analytica China 现场举办了UVP BioSpectrum Advanced—小动物活体成像仪新品发布会,这也是时隔五年升级版新品再次在慕尼黑上的首秀。UVP BioSpectrum Advanced德国耶拿本次发布的UVP BioSpectrum Advanced—小动物活体成像仪新品是一款一体化生物成像系统,可用于包括动物或植物在内的活体样本光学标记信号的捕获、记录和数据分析。硬件方面,该成像系统配备了深度制冷的CCD相机,具有较高的灵敏度和信噪比。同时,选择高能量的激光作为RGB及近红外荧光成像的激发光源,确保荧光成像中较低的背景效果。另外,相比于LED光源而言,激光拥有更窄的光谱范围,可以有效地减少生物体内自发荧光对目标信号的干扰,提升了信噪比。再辅助荧光光谱解析,进而提升了目标信号的检测准确度。软件方面,UVP BioSpectrum Advanced搭载了操作简易、界面直观的成像及分析一体化软件TVisionWorks,具有强大的图像捕获、信号定量和分析功能。用户也选择可以搭载三维成像模块,完成深层生物发光信号的捕获和分析,允许实验人员对包含生物发光标记的实验动物进行3D建模,使成像效果提升到一个新的水平。凭借优秀的软硬件配置,该款生物成像新品可适用于肿瘤研究、药物研发、病原微生物学以及疾病机制研究等诸多领域。新品发布会上,德国耶拿产品研发副总裁Sean Gallagher介绍了德国耶拿和UVP在体内成像方面研发历史。他说:“可能会让一些观众感到惊讶的是,我们参与体内成像可以追溯到27年前。最初始于植物基因工程中利用绿色荧光蛋白进行基因表达的研究,实验过程中通过手持式紫外灯B100 365 nm激发绿色荧光蛋白来检测转基因组织。从1997年手持灯的简单开始,到现在开发出多功能生物发光和荧光成像系统,德国耶拿一直在持续的完善和发展活体成像技术。”发布会掠影
  • Cell |清华大学研究团队开发新型双光子显微成像术,实现深层活体时空跨尺度观测
    双光子显微镜是对深层散射组织进行活体观测不可或缺的仪器,以其远超单光子显微成像的穿透深度而受到生命科学和医学研究的广泛关注。然而,传统双光子显微成像的点扫描成像模式从根本上限制了其成像通量与三维感知速度,极易受复杂活体成像环境干扰,同时激发点巨大的瞬时光强会对活体生物样本造成持续性的非线性光损伤,导致高速三维成像时长严重受限,极大地制约了病理学、免疫学和脑科学的发展。2023年5月12日,清华大学戴琼海、吴嘉敏、祁海作为共同通讯作者在 Cell 期刊发表了题为:Two-photon synthetic aperture microscopy for minimally invasive fast 3D imaging of native subcellular behaviors in deep tissue 的研究论文。该研究首次提出了基于空间约束的多角度衍射编码,实现非相干光孔径合成;建立了双光子合成孔径显微术(Two-photon synthetic aperture microscopy,2pSAM),“化点为针”,通过多角度针状光束的扫描在实现高速三维感知的同时,将双光子成像光毒性降低了1000倍以上;融合了戴琼海院士团队2021年同样在 Cell 上所提出的数字自适应光学架构,具备高速多区域像差矫正能力,即使在恶劣复杂活体环境下依然保持近衍射极限的空间分辨率,并进一步提升了传统双光子成像的穿透深度。基于此,2pSAM能够在哺乳动物深层散射组织中非侵入式地观测大范围亚细胞级动态变化,将毫秒级三维连续观测时长从数分钟提高到数十小时,为系统性地研究大规模细胞在不同生理与病理状态下的交互作用打开了大门。交叉研究团队利用2pSAM在小鼠活体观测到了一系列新现象,包括急性脑损伤后脑组织内周的多细胞互作,神经元在超长时程连续观测下展现出对视觉刺激的表征稳定性与功能多样性,以及首次完整高速记录下了小鼠免疫反应过程中淋巴结生发中心的形成过程,为病理学、脑科学和免疫学的研究打开了新窗口。传统双光子显微镜使用“点扫描”的方案对三维样本进行扫描,类似于共聚焦荧光显微镜,由于双光子成像的非线性效应使其能够获得数倍于单光子成像的穿透深度。例如,双光子显微镜在小鼠大脑皮层的最大穿透深度可以达到1 mm。然而,这种点扫描方式严重限制了双光子显微镜的三维成像速度与数据通量,并且由于在聚焦点位置极大的瞬时光强带来了非常严重的非线性光损伤隐患。2pSAM采用了轴向景深拓展的“针扫描”方案,通过改变针状光束的不同倾角实现样本三维信息的多角度投影,类似CT一样实现快速三维成像;同时,受到雷达成像中合成孔径方法的启发,通过在像面处引入针孔所带来的空间衍射编码约束,实现了非相干光的孔径合成,将多角度信息融合为大数值孔径对应的高空间分辨率;进一步利用样本的时空连续性先验,有效避免了视角扫描带来的时间分辨率损失。这样一种全新的计算双光子成像架构,在保留双光子本身深层组织穿透能力的同时,将有效成像通量提升了三个数量级以上。图1. 双光子合成孔径显微术(2pSAM)系统图除此之外,样本引起的光学像差给显微成像带来的分辨率与信噪比损失十分严重,随着成像深度的增加这种降质尤为明显。目前双光子成像中的硬件自适应光学技术主要面临着以下一些问题:1、成像系统复杂、成本高昂;2、有效校正视场有限,大视场多区域校正速度缓慢。2pSAM通过激发光编码获得了超精细的四维空间角度光场数据,能够使用数字自适应光学架构(DAO),无需在光学系统中增加额外的波前传感器或者空间调制器,就能实现信号采集与自适应像差校正的解耦,在后处理端完成大范围多区域自适应光学,显著提升在复杂成像环境中的空间分辨率与信噪比。图2. 双光子合成孔径显微术(2pSAM)结合数字自适应光学(DAO)与传统双光子显微镜(TPM)面对复杂成像条件下的结果对比。从左至右依次为:正常条件下拍摄,物镜校正环不匹配情况下拍摄,物镜为水镜且缺乏浸润水的情况下拍摄,物镜与样本之间增加散射胶带后进行拍摄长时间的激光照射会对活体样本产生严重的光毒性。研究团队发现,传统双光子显微成像由于使用飞秒激光激发与高NA会聚,在样本局部会产生巨大的瞬时光强,由此所产生的非线性光毒性在以往被极大地低估了,而一旦在长时程成像过程中,就会不断积累损伤从而影响细胞正常状态。与之对比,2pSAM化点为针,通过轴向景深拓展,在保持同样荧光激发效率的前提下,将瞬时峰值功率降低了1000倍,从而有效解决了非线性光损伤的问题。一方面能显著减少荧光探针的光漂白,对于同一类易淬灭染料,在同样激发光强下,传统双光子仅能拍摄几十个三维体,而2pSAM能够连续拍摄几十万个三维体而没有明显的信号衰减。除此之外,团队还对小鼠脑皮层中的小胶质细胞与脑损伤过程中的中性粒细胞进行了连续成像测试,发现即使使用较弱的光强,传统双光子显微成像在连续拍摄半小时以上时仍会导致大量细胞凋亡,而在2pSAM成像过程中细胞保持了正常的表型,并且相比于对照组结果无明显差异。团队通过一系列在体与离体实验充分证明了2pSAM能够将传统双光子成像的光毒性下降三个数量级以上,为长时程高速活体组织成像打开了新窗口。图3. 小鼠大脑急性开窗损伤后的皮层免疫细胞成像,TPM(左)与2pSAM(右)光漂白对比(GIF图)图4. 离体B细胞(GFP,蓝色通道)连续拍摄实验:使用PI标记细胞凋亡(红色通道),对比TPM(左)与2pSAM(右)的光毒性(GIF图)生发中心(Germinal center,GC)是次级淋巴器官中的动态组织区域,是被抗原激活后的B细胞在趋化作用引导下聚集形成的结构,也是产生高亲和力抗体及形成长期免疫记忆关键场所。但是由于GC形成的随机性和免疫细胞本身对光损伤的敏感性,完整的GC形成过程从未被高速长时间的清晰记录过。借助2pSAM,得以首次完整清晰地观测到了免疫反应下GC形成的全部过程。研究人员将带有荧光标记的抗原特异性B细胞回输到小鼠体内,随后将抗原接种到腹股沟附近以诱导引流淋巴结中生发中心的形成,并于免疫后90到110个小时内(生发中心未形成期),在大视场下持续地对淋巴结中抗原特异性B细胞的动态行为进行追踪,成功揭示了GC形成过程中B细胞的分裂增殖是GC形成的主因,辅助以周围活化B细胞的聚集。由于拍摄时长达十余小时,淋巴结本身会产生剧烈的形变,2pSAM通过多视角信息能够进行实时轴向聚焦位置反馈,实现自动对焦,有效避免了长时程拍摄过程中的样本漂移。 图5. 小鼠腹股沟淋巴结免疫反应后生发中心形成过程的完整观测和记录(GIF图)研究人员进一步借助2pSAM在患有创伤性大脑损伤(Traumatic brain injury,TBI)的小鼠和正在接受视觉条纹刺激的GCaMP转基因小鼠进行脑皮层组织的细胞动态观测。在TBI小鼠受伤区域磨薄颅骨后观测到了外周免疫细胞中性粒细胞在浸润后与内周星形胶质细胞的相互作用,如通过直接接触定向产生迁移体(migrasome)来传递物质和信息。对GCaMP转基因小鼠开颅恢复2周后进行视觉上的条纹刺激,进一步证实了长达数小时内小鼠视觉皮层神经元钙信号对不同方向条纹选择性表达的持续性和稳定性,同时也通过长时程功能数据挖掘出了多种单细胞水平的神经响应类型,体现了神经元的功能多样性。这些现象对于传统双光子显微镜而言都极具挑战,特别是会由于光毒性本身导致会导致细胞异常表现,比如会导致神经元在长时程拍摄过程中响应强度不断下降。
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    何为电子共振成像(ERI)?电子顺磁共振(EPR)是当今材料表征手段之一,该技术通过检测样品中的未成对电子在磁场线圈中的跃迁所产生的顺磁图谱来研究物质结构信息和动态信息。初这种技术主要用于研究复杂原子的电子结构、晶体结构、原子偶矩及分子结构等问题。在随后的发展中逐渐向化学和生物学领域扩展,主要用于阐明复杂的有机化合物中的化学键和电子密度分布以及动植物中存在自由基等问题。随着医学的发展,生物组织内的氧含量被发现与诸多疾病有着直接关系,而EPR能够很好地应用于这一检测。在EPR基础上研发的电子共振成像(ERI)是一种使用特定磁场对外部注射的自旋探针进行成像的技术。这种技术使用的自旋探针往往基于一个孤电子的氮氧化物或三苯基类化合物,能够在生物体内因内环境的不同而发出不同的信号。因此能够用于活体实时监测生物体内的组分含量信息,诸如氧含量、氧化还原水平,pH变化,氧化应激水平等。 ERI的制造一直是一个难题,相较于传统的磁共振成像(MRI)来说,ERI需要的磁体更大,冷却技术要求难度更高,因此实现大尺度样品的成像十分困难。目前市面上的ERI设备腔体难以容纳一整只动物,因此难以实现小动物活体顺磁成像。近期Novilet公司研发的全新一代顺磁成像系统ERI TM 600成功攻克了ERI大样品活体成像的难题。将样品腔的直径扩大到了5 cm,其体积与传统顺磁共振波谱仪相当,为ERI活体成像技术扫清了障碍。电子共振成像有何优势?随着自旋探针的开发,现在已经有多种可用于成像的自旋探针问世,使得ERI也可用于生物成像。这种成像技术相较于荧光成像来说具有许多优势:自旋探针具有高度特异性,在成像中具有很高的信噪比,不易受到生物本身的影响;自旋探针代谢速度快、毒性低,对活体影响小;顺磁技术成像速度快、检测精度高(可达亚微米的分辨率),具有更好的时间、空间分辨率。 电子共振成像有何应用?● 肿瘤成像和监测● 神经退行性疾病的诊断● 监测缺氧和氧浓度区域及其机制● ROS成像和氧化应激反应的研究● 基于自旋探针的小动物成像● 脑部病变中的氧化应激水平检测
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