Интеллектуальная система сканирования живых клеток

Интеллектуальная система сканирования живых клеток
Детали:
Систему визуализации живых клеток можно поместить в CO₂-инкубатор, чтобы построить внутри инкубатора экспериментальный центр. Он используется для микроскопического сканирования и наблюдения за процессом культивирования живых клеток в реальном времени, а также для абсолютного количественного определения клеток. В течение всего периода культивирования можно удаленно получать данные о росте клеток в режиме реального времени.
Отправить запрос
Описание
Отправить запрос

Систему визуализации живых клеток можно поместить в CO₂-инкубатор, чтобы построить внутри инкубатора экспериментальный центр. Он используется для микроскопического сканирования и наблюдения за процессом культивирования живых клеток в реальном времени, а также для абсолютного количественного определения клеток. В течение всего периода культивирования можно удаленно получать данные о росте клеток в режиме реального времени. Система анализа искусственного интеллекта в системе визуализации живых клеток может использоваться для расчета количества и слияния клеток. По сравнению с традиционными методами культивирования клеток, он может сэкономить большое количество затрат с точки зрения времени и экономических ресурсов. Это позволяет исследователям более эффективно и динамично понимать состояние здоровья, морфологию и функции клеточных моделей.

 

Основные функции

 

1. Функция визуализации живых клеток

Режимы визуализации

Система интеллектуального сканирования Live Cell поддерживает несколько режимов визуализации. Среди них флуоресцентная визуализация позволяет специфически маркировать различные биомолекулы внутри клетки, обеспечивая высокую чувствительность и визуализацию с высоким разрешением. Фазово-контрастная визуализация позволяет наблюдать морфологию и структуру живых клеток без необходимости окрашивания.

 

2.Интеллектуальная функция анализа

Автоматическое распознавание и отслеживание клеток. Интеллектуальная система сканирования живых клеток оснащена усовершенствованными алгоритмами распознавания изображений. Он может автоматически идентифицировать различные типы живых клеток и точно определять их местонахождение даже в сложной среде клеточного сообщества. Благодаря непрерывному отслеживанию можно полностью записывать динамические траектории клеток в течение нескольких часов или даже дней.

 

3. Функция количественного анализа

Интеллектуальная система сканирования живых клеток может точно проводить количественный анализ множества параметров клеток. С его помощью исследователи могут легко получить статистические данные о клеточной популяции, включая тенденцию изменения количества клеток, различия в размерах и форме клеток при разных условиях лечения, а также количественную информацию об уровне экспрессии флуоресцентно-меченных молекул.

 

Аппаратные компоненты

 

Оптические компоненты
1. Корпус микроскопа
Интеллектуальная система сканирования Live Cell использует усовершенствованную конструкцию инвертированного микроскопа и оснащена бесконечной оптической системой, обеспечивающей стабильность светового пути и высококачественное изображение. Он также оснащен специально изготовленными линзами с высокой числовой апертурой и высококачественными фильтрами, которые эффективно повышают эффективность сбора света и специфичность изображения.
 

2. Система источника света
Интеллектуальная система сканирования Live Cell оснащена долговечным светодиодным источником света высокой яркости с регулируемой интенсивностью света и несколькими вариантами длины волны. Он может не только удовлетворить требования различных режимов визуализации, но и уменьшить повреждение живых клеток светом.
 

3.Автоматизированные компоненты
1. Этап. Высокоточный моторизованный столик может достигать точного перемещения в направлениях X и Y и точно фокусироваться в направлении оси Z, удовлетворяя потребности визуализации клеток на разных уровнях. В то же время он поддерживает предустановленные положения и функцию автоматического сканирования, облегчающую наблюдение за крупномасштабными образцами.

2. Система автофокусировки Система автофокусировки основана на усовершенствованных алгоритмах анализа изображений, которые позволяют быстро и точно фиксировать фокус клеток и поддерживать четкое изображение во время длительного наблюдения без необходимости частой ручной настройки.

 

4. Система культуры
Камера для культивирования клеток Камера для культивирования клеток изготовлена ​​из высококачественных биосовместимых материалов, обладающих хорошей воздухопроницаемостью и теплопроводностью. Уникальный дизайн позволяет разместить культуральные сосуды различных характеристик, что позволяет пользователям выбирать в соответствии с экспериментальными требованиями.

 

Система программного обеспечения

 

1. Рабочий интерфейс
Пользователь - дружелюбие
Интеллектуальная система сканирования живых клеток имеет простой и интуитивно понятный интерфейс управления, позволяющий исследователям без обширного опыта работы с изображениями быстро приступить к работе. Понятное меню и дизайн значков интеллектуальной системы сканирования Live Cell облегчают пользователям настройку различных параметров, выбор режимов визуализации и выполнение операций по сбору данных.

 

2. Функциональные модули
Модуль управления визуализацией
Модуль управления визуализацией позволяет пользователям точно регулировать время экспозиции и легко устанавливать сложные последовательности визуализации, включая временные интервалы, переключение режимов визуализации и т. д., для соответствия различным экспериментальным планам.

 

3. Модуль анализа
Модуль анализа легко интегрируется с данными визуализации. Пользователи могут проводить анализ сразу после сбора данных. С помощью простых операций можно создавать интуитивно понятные диаграммы результатов анализа данных, такие как диаграммы траекторий клеток и гистограммы распределения интенсивности флуоресценции, что позволяет исследователям быстро получать ценную информацию.

 

Области применения

 

1. Исследования клеточной биологии
Исследования клеточных физиологических процессов
Интеллектуальная система сканирования живых клеток широко используется в исследованиях клеточной биологии. Например, при исследовании клеточной пролиферации он может в режиме реального времени наблюдать за каждой стадией клеточного деления и точно рассчитывать время клеточного цикла. В исследованиях клеточного апоптоза путем флуоресцентного мечения белков, связанных с апоптозом, можно четко отразить морфологические изменения и молекулярные механизмы клеточного апоптоза.

 

2. Исследования и разработки лекарств.
Скрининг лекарств и оценка эффективности
В области исследований и разработок лекарств систему можно использовать для высокопроизводительного скрининга наркотиков. Наблюдая за изменениями в морфологии и жизнеспособности клеток после медикаментозного лечения, а также за взаимодействием между лекарствами и мишенями, можно быстро оценить потенциальную эффективность лекарств, что обеспечивает надежную поддержку для исследований и разработок лекарств.

 

3.Микробиологические исследования.
Наблюдение за ростом и поведением микроорганизмов
Для микробиологических исследований он может в режиме реального времени отслеживать кривую роста бактерий, процесс образования биопленок, а также рост гиф и прорастание спор грибов, помогая получить более глубокое понимание законов жизнедеятельности микроорганизмов.

 

Техническая поддержка и сервис

 

1. Установка и обучение

  • Услуга установки

Мы предоставляем профессиональную команду по установке, которая отвечает за установку интеллектуальной системы сканирования Live Cell в указанном клиентом месте и проводит комплексную отладку, чтобы гарантировать, что система работает в наилучшем состоянии.

  • Служба обучения

Мы предоставляем пользователям комплексные услуги по обучению, включая онлайн-руководства по эксплуатации и автономное обучение на месте. Содержание обучения охватывает основные операции с системой, применение расширенных функций и методы анализа данных. Продолжительность обучения может быть гибко организована в соответствии с требованиями пользователя, чтобы гарантировать, что пользователи смогут умело использовать систему.

 

2.Послепродажный ремонт и обслуживание.

  • Ремонтные услуги

У нас есть профессиональная команда послепродажного ремонта интеллектуальной системы сканирования Live Cell, которая ответит в течение 2 часов после получения запроса на ремонт системы. На нашем складе имеется достаточное количество оригинальных запасных частей для интеллектуальной системы сканирования Live Cell, которые позволяют быстро устранять возможные сбои системы и минимизировать время простоя.

  • Сервисное обслуживание

Мы предоставляем услуги регулярного технического обслуживания и составляем индивидуальные планы технического обслуживания в зависимости от использования системы, включая очистку оптических компонентов, смазку и калибровку механических компонентов, чтобы обеспечить долгосрочную стабильную работу системы.

 

Оценка клиентов

 

Цитирование оценки клиента
Отзывы клиентов свидетельствуют о том, что наша система проста в эксплуатации, обеспечивает высокое качество визуализации, а служба технической поддержки быстро реагирует, что значительно повышает эффективность исследований.

 

Преимущества интеллектуальной системы сканирования живых клеток

 

product-800-800

 

Стабильная стадия
Получите более четкие изображения с помощью устойчивой пластины. В отличие от других устройств, система визуализации живых клеток имеет фиксированный столик и подвижную оптику.
Высокая совместимость
Совместим с различными типами сосудов для клеточных культур. Можно выбрать луночный планшет, чашку и Т-образную колбу.
Поведение и функции в реальном времени
Визуализация живых клеток позволяет исследователям изучать динамические клеточные процессы, поведение и функции в реальном времени и с течением времени, тем самым давая более реалистичное представление о биологических функциях.
Можно анализировать постоянно
Кинетическая визуализация живых клеток позволяет избежать необходимости готовить отдельный образец для каждого анализируемого момента времени — один образец можно анализировать с течением времени.

 

 

Интеллектуальная система сканирования живых клеток популярна на рынке

 

Оптическая система имеет диапазон перемещения 117 мм по оси X и 77 мм по оси Y. Несколько точек в этом диапазоне могут быть зафиксированы в соответствии с графиком (включая интервалы, циклы и общее время), определенным исследователем. Можно использовать различные типы сосудов, такие как луночные планшеты, чашки, колбы и предметные стекла. В системе визуализации живых клеток вместо подвижного столика камера внутри системы перемещается для получения изображений клеток в разных положениях. Благодаря встроенным оптическим компонентам с твердым покрытием и светодиодным фильтрам со сроком службы более 50000 часов становится возможным точное и чувствительное обнаружение флуоресценции. Система визуализации живых клеток имеет компактные размеры: 226 мм в высоту, 358 мм в длину и 215 мм в ширину. Несколько систем AutoLCI можно разместить в стандартном CO2-инкубаторе. Поддерживать работоспособность устройства в жаркой и влажной среде крайне сложно. Однако с помощью AutoLCI вы можете легко контролировать живые клетки внутри инкубатора в течение длительного периода времени, не влияя на среду, благоприятную для клеточной культуры. Приложение сканирования используется для захвата изображений. На одном интуитивно понятном экране вы можете просматривать ячейки, упорядочивать графики захвата изображений, регулировать свет и контрастность, а также отслеживать ход замедленной съемки. Он включает в себя технологию автофокусировки, которая позволяет четко идентифицировать фокальную плоскость клеток и имеет замечательную повторяемость.

 

Высокопроизводительная визуализация большого количества контента для Интеллектуальная система сканирования живых клеток

 

Мы представляем инновационные подходы и технологии, которые помогут вам в достижении ваших целей в области исследований и разработок. Наши автоматизированные устройства визуализации клеток обеспечивают высочайшее качество изображения среди всех систем визуализации клеток, доступных на рынке. В сочетании с современными программными пакетами и решениями для автоматизации лабораторий они могут гарантировать наиболее эффективную поддержку в вашей конкретной области применения. В области разработки клеточных линий примеры включают клонирование отдельных клеток, проверку моноклональности, отслеживание CRISPR/Cas9, оценку эффективности трансфекции, мониторинг жизнеспособности клеток, измерение титра белка PAIA, измерение гликозилирования PAIA и флуоресцентно активированную одиночную клетку. клонирование (FASCC). Для исследования рака и открытия лекарств решаются такие задачи, как визуализация трехмерных сфероидов, тестирование токсичности, исследования IC50, отслеживание размножения клеток, мониторинг апоптоза, характеристика ядра, проведение анализов заживления ран и миграции, изучение повреждений ДНК H2AX и анализ. участвуют клеточный цикл и митоз. В исследованиях стволовых клеток выполняются такие действия, как подсчет колоний iPS, проведение флуоресцентных исследований плюрипотентности, проверка пролиферации и миграции клеток, анализ дифференцировки клеток, использование рекомбинантных лектиновых зондов, подсчет клеток роговицы, обнаружение siRNA и характеристика маркеров iPS-клеток. В области иммунологии включены исследования В-клеток и Т-клеток, тестирование цитотоксических Т-лимфоцитов, оценка Т-хелперов и их подмножеств, а также проведение исследований гибели клеток. В исследованиях вакцин такие операции, как использование анализа формирования фокуса (FFA) для количественной оценки титра вируса, использование анализа иммунофлуоресценции фокусов (IFA) для оценки вирусной инфекционности, проведение анализа вирусных бляшек, исследование вирусного патогенеза путем количественного определения морфологических изменений, определение эффективности трансдукции. с экспрессией генов, связанной с флуоресценцией, и количественную оценку цитопатического эффекта (вирусного CPE).

 

Как работает интеллектуальная система сканирования живых клеток

 

Во время визуализации живых клеток живые клетки наблюдают в течение определенного времени под микроскопом для визуализации живых клеток. Чтобы обеспечить автоматизацию рабочих процессов при визуализации живых клеток, современные решения для визуализации живых клеток в основном включают в себя полностью моторизованный исследовательский микроскоп, который включает в себя цифровую камеру микроскопа, а также специализированное программное решение для планирования и проведения эксперимента и анализа данных. В течение длительного периода изображения либо одного поля зрения, либо всей площади образца записываются одно за другим через определенные промежутки времени. Чтобы поддерживать клетки в физиологическом состоянии на протяжении всего эксперимента, системы визуализации живых клеток обычно оснащены инкубационными камерами, которые могут точно контролировать температуру, влажность и концентрацию CO₂. Крайне важно, чтобы эти параметры можно было регулировать в соответствии с требованиями клеток и поддерживать на постоянном уровне в течение всего эксперимента.

Клетки можно визуализировать с использованием различных режимов визуализации. Например, светлопольную микроскопию можно поддержать такими методами, как фазовый контраст. Кроме того, было разработано несколько методов визуализации живых клеток с использованием специальных флуоресцентных красителей для визуализации живых клеток. Эти методы позволяют идентифицировать интересующие клетки и выборочно контролировать развитие, дифференцировку или жизнеспособность клеток. В результате флуоресцентная микроскопия живых клеток является полезным инструментом, который может дать много дополнительной информации об отдельных клетках. Микроскопия живых клеток со сверхвысоким разрешением или трехмерная визуализация живых клеток могут обеспечить более глубокое понимание и новые перспективы для анализа живых клеток.

К записанным изображениям можно получить доступ, просмотреть и проанализировать с помощью специальных пакетов программного обеспечения для анализа живых клеток. Серию отдельных изображений можно преобразовать в видеоизображения живых клеток, а алгоритмы программного обеспечения могут проводить подробный анализ клеток с течением времени, например, траектории миграции клеток. Таким образом, при визуализации живых клеток время — это не просто дополнительное измерение; это позволяет нам наблюдать процессы, которые в противном случае были бы необнаружимы.

 

Высокопроизводительная обработка изображений с высоким содержанием в интеллектуальной системе сканирования живых клеток

 

Мы представляем творческие подходы и технологии, которые помогут вам в достижении ваших целей в области исследований и разработок. Наши автоматизированные устройства визуализации клеток обладают лучшим качеством изображения среди всех систем визуализации клеток, доступных на рынке. В сочетании с современными пакетами программного обеспечения и решениями для автоматизации лабораторий они обеспечивают наиболее эффективную поддержку в вашей конкретной области применения.

При разработке клеточных линий существуют различные приложения, такие как клонирование одиночных клеток, проверка моноклональности, отслеживание CRISPR/Cas9, оценка эффективности трансфекции, мониторинг жизнеспособности клеток, измерение титра и гликозилирования белка PAIA, а также флуоресцентно-активируемый. одноклеточное клонирование (FASCC).

Для исследования рака и открытия лекарств у нас есть такие виды деятельности, как трехмерная сфероидальная визуализация, тестирование токсичности, исследования IC50, отслеживание роста клеток, мониторинг апоптоза, характеристика ядра, проведение анализов заживления ран и миграции, анализ H2AX - повреждений ДНК, и исследование клеточного цикла и митоза.

В исследованиях стволовых клеток мы проводим операции, включая подсчет колоний iPS, проведение флуоресцентных исследований плюрипотентности, проверку пролиферации и миграции клеток, анализ дифференцировки клеток, использование рекомбинантных лектиновых зондов, подсчет клеток роговицы, обнаружение siRNA и характеристику iPS - клеточных маркеров.

В области иммунологии мы проводим исследования В-клеток и Т-клеток, проводим тестирование цитотоксических Т-лимфоцитов, оцениваем Т-хелперные клетки и их подмножества, а также изучаем гибель клеток.

В исследованиях вакцин мы проводим такие операции, как использование фокус-образующего анализа (FFA) для количественного определения титра вируса, иммунофлуоресцентный анализ фокусов (IFA) для оценки вирусной инфекционности, анализ вирусных бляшек, исследование вирусного патогенеза путем количественного определения морфологических изменений, определение трансдукции. эффективность с флуоресценцией - экспрессия связанных генов и количественная оценка цитопатического эффекта (вирусный CPE).

 

Проблемы поддержания жизнеспособности клеток во время визуализации живых клеток в системе визуализации

 

Визуализация живых клеток играет жизненно важную роль в качестве аналитического инструмента в лабораториях, занимающихся биомедицинскими исследованиями, такими как клеточная биология, нейробиология, фармакология и биология развития. При визуализации фиксированных клеток и тканей, где фотообесцвечивание является серьезной проблемой, обычно необходимы высокая интенсивность освещения и длительное время экспозиции. Однако этих факторов следует избегать при визуализации живых клеток. При микроскопии живых клеток часто необходимо найти баланс между получением изображений хорошего качества и сохранением здоровья клеток. В результате, чтобы предотвратить использование высокой интенсивности освещения и длительного времени экспозиции, пространственное и временное разрешение в эксперименте часто ограничивается. Визуализация живых клеток для оптической микроскопии включает в себя широкий спектр методов визуализации с усилением контраста. В большинстве исследовательских проектов используется один из многочисленных типов флуоресцентной микроскопии, который обычно сочетается с методами проходящего света, которые будут подробно рассмотрены позже. Непрерывный прогресс в методах визуализации и разработке флуоресцентных зондов повышает эффективность этого подхода, гарантируя, что визуализация живых клеток остается важным методом в биологии.

Важным моментом является обеспечение того, чтобы клетки находились в надлежащем состоянии и нормально функционировали на предметном столике микроскопа при освещении, особенно в присутствии синтетических флуорофоров или флуоресцентных белков. Условия, в которых содержатся клетки на предметном столике микроскопа, хотя и весьма изменчивы, часто определяют успех или неудачу эксперимента.

Доступны различные типы сред для культивирования клеток, состав которых основан на конкретных биохимических потребностях клеток. Эти среды состоят из различных компонентов, в том числе аминокислот, витаминов, неорганических солей (минералов), микроэлементов, компонентов нуклеиновых кислот (оснований и нуклеозидов), сахаров, промежуточных продуктов цикла трикарбоновых кислот, липидов и коферментов. В средах для культуры тканей важным шагом является управление концентрацией кислорода, pH, буферной способностью, осмолярностью, вязкостью и поверхностным натяжением. Коммерчески доступные составы сред обычно содержат индикаторный краситель (например, феноловый красный), позволяющий визуально оценить приблизительное значение pH. Почти всем клеточным линиям для регулирования pH требуется буферная система из диоксида углерода и бикарбоната. Клетки необходимо культивировать в среде внутри инкубатора, содержащей небольшое количество углекислого газа (обычно 5 - 7%), чтобы контролировать концентрацию растворенных газов. Для визуализации живых клеток обеспечение соответствующей атмосферы с нужным количеством углекислого газа может быть затруднено, и это обычно требует использования специально разработанных культуральных камер, которые могут регулировать атмосферу. Потребности в кислороде различаются у разных клеточных линий, но нормальный уровень напряжения кислорода в атмосфере обычно подходит для большинства культур. Что касается осмолярности, большинство клеточных линий обладают значительной толерантностью к осмотическому давлению и могут хорошо расти в диапазоне осмолярности 260 - 320 миллиосмолярного. Когда клетки выращивают в открытых культурах или чашках Петри, для решения проблемы испарения можно использовать гипотоническую среду.

 

Почему выбирают нас

 

Профессиональная команда

Мы специализируемся на применении технологий оптической визуализации в области клеточной биологии. Для исследования клеток, наблюдения и других областей применения. У нас есть полная экспериментальная платформа для оптических испытаний и группа высококачественных молодых технических специалистов.

 

Передовое оборудование

Являясь трансграничным сочетанием индустрии лабораторного оборудования и интернет-индустрии, компания стремится создать новое поколение лабораторного интеллектуального оборудования.

 

Независимые исследования и разработки

Благодаря инновациям сильной команды технических исследований и разработок, все продукты EAST используют независимые исследования и разработки, независимое производство, независимые патенты и прошли ряд сертификаций, таких как монографии по программному обеспечению и патенты на полезные модели.

 

Преимущества программного обеспечения

Настройка программного обеспечения осуществляется на основе привычек использования пользователей научных исследований, а результаты экспортируются в соответствии с требованиями научных статей и отчетов. Информацию предварительного просмотра среза можно получить в любое время, поддерживается преобразование формата панорамных результатов, что удобно для универсальности анализа результатов.

 

горячая этикетка : интеллектуальная система сканирования живых клеток, производители, поставщики, завод интеллектуальных систем сканирования живых клеток в Китае, Визуализация взрослых стволовых клеток, Визуализация В -клеток, оборудование для визуализации клеток, Визуализация яичных клеток, синовиальная визуализация стволовых клеток, Т -клеточная визуализация

Отправить запрос