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電子發燒友網>醫療電子>基于高內涵顯微成像流式細胞儀的免疫學研究

基于高內涵顯微成像流式細胞儀的免疫學研究

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2023-10-27 09:58:013433

基于共聚焦顯微技術的顯微鏡和熒光顯微鏡的區別

熒光顯微鏡主要應用在生物領域及醫學研究中,能得到細胞或組織內部微細結構的熒光圖像,在亞細胞水平上觀察諸如Ca2+、PH值,膜電位等生理信號及細胞形態的變化,是形態,分子生物,神經科學,藥理學
2023-02-15 10:31:350

新墨西哥州立大學:時間分辨流式細胞

拉斯克魯塞斯市新墨西哥州立大學化學與材料工程系教授。 挑戰 新墨西哥州立大學Jessica Houston教授的研究小組研究了在流式細胞術中使用時間分辨測量的獨特方法。該小組關注的一個重要領域是在化療藥物存在的情況下,使用熒光壽命測量法對癌癥細胞進行代謝
2023-11-09 06:28:16832

如何利用磁性微流控系統實現免疫細胞分泌行為的定量檢測呢?

免疫細胞分泌功能(Immune cell secretion)的調控是當前生物醫學研究的關鍵所在。
2024-01-08 11:00:171501

淺析推動生命科學發展的光泵半導體激光(OPSL)技術(一)

具備高性能、高可靠性、低使用成本等優勢。 ▼ 應用背景要求 數十年來,可見光和紫外光連續激光器已在醫學診斷、生物成像和其他生命科學應用領域的各種儀器中得到廣泛應用。典型的應用實例包括流式細胞儀、共聚焦顯微鏡、高通量基因測序、病毒檢測等。不同應用采用的技術不同,且有不同的操作原理,
2024-01-30 06:30:031223

顯微測量|共聚焦顯微鏡大傾角超清納米三維顯微成像

共聚焦顯微鏡在材料領域應用廣泛,通過超高分辨率的三維顯微成像測量,可清晰觀察材料的表面形貌、表層結構和納米尺度的缺陷,有助于理解材料的微觀特性和材料工程設計。
2024-02-18 10:53:131150

用于流式細胞術的新型紫外激光器

現在,相干公司的 OBIS XT “智能”緊湊型紫外激光器系列,具有高達 150 mW 功率,全新 320 nm 波長。 在多參數流式細胞術中,儀器和熒光調色板目前都進一步推向紫外波段,以增加參數
2024-03-26 06:41:51923

基于微流控的納米細胞芯片,用于肺癌免疫治療的精準預測

免疫療法是臨床上最具有前景的腫瘤治療方式之一。該療法采用PD-L1抑制劑等免疫檢查點抑制劑(ICI),重新激活癌癥患者體的免疫細胞,提高對腫瘤細胞的識別和清除能力。
2024-05-07 11:34:432681

實驗室光譜成像儀的應用與優勢

無處不在。實驗室光譜成像儀作為這一技術的核心設備,正在推動科學研究和產業應用的不斷創新和發展。 本文將詳細介紹實驗室光譜成像儀的工作原理、主要應用領域、優勢及其在未來的發展前景。 光譜成像儀的工作原理 光譜成像儀是一種將光譜技術和成像技術
2024-05-20 10:27:391922

采用集成光子技術的片上流式細胞儀,瞄準高通量細胞分析

Sarcura是一家位于奧地利的早期技術初創公司,imec是世界領先的納米電子和數字技術研究與創新中心,雙方共同開發了一種采用集成光子技術的片上流式細胞儀概念驗證原型。
2024-05-27 09:30:571490

流式細胞術: OEM 激光引擎帶來諸多優勢

? 基于微型元件的永久對準激光引擎降低了成本,簡化了組裝,可以為新一代流式細胞儀提供更好的變異系數。要想在任何地方使用激光,流式細胞術,特別是多參數流式細胞術是具挑戰性的儀器應用之一。 這是因為多個
2024-06-03 06:26:411605

照明顯微鏡激光引擎

,就有損壞觀察對象的風險。該領域要求的精度只有特定于應用的解決方案才能提供。 今天,我們推出了成套式顯微鏡激光引擎 Coherent CellX,從而增強了我們在生命科學激光系統領域的領導地位。 我們的經過擴展的 CellX 平臺最初是為流式細胞術設計的,現在
2024-06-24 06:30:20814

激光引擎改善生命科學應用

傳輸系統相結合,簡化了熒光顯微鏡專家和流式細胞儀 OEM 的對準和集成任務。 如今,生命科學領域成功應用的大多數光子技術都基于某種形式的熒光檢測。這些技術包括研究人員用于活細胞成像的共聚焦顯微鏡、為臨床血細胞計數儀器
2024-09-05 06:20:20924

雙光子顯微成像激光調制解決方案

技術的巨變中受益。 這些改進進一步推動了這種最初從物理實驗室中開發的技術向細胞生物學、疾病研究和高級神經科學成像領域的滲透。 一體式可調諧鈦寶石激光器在 2001 年左右開始了這一趨勢。幾年后,激光器中增加了自動色散控制功能,以優化顯微
2024-09-23 06:28:26866

南昌大學在聲學分辨率光聲顯微成像增強方面研究獲得進展

檢測、皮膚病以及血管形態評估等諸多領域有廣泛的應用。根據成像方式的不同,PAM可以分為光學分辨率光聲顯微(OR-PAM)和聲分辨率光聲顯微(AR-PAM)。OR-PAM利用光學強聚焦,實現了橫向分辨率( 50 μm)和背景噪聲的增加。如何在不犧牲成像深度的情況下
2024-10-08 06:19:26968

細胞的“聚光燈”——前沿活細胞成像的案例分享

細胞是一切生命的基本單位,構成了各式各樣的生命體。因此研究細胞的結構以及內部生命活動過程可以幫助我們更深入地探究生命的奧秘,了解生命體是如何構建和運作的。傳統的細胞顯微術只能通過觀察固定的細胞標本
2024-10-24 08:04:261323

傅里葉光場顯微成像技術—2D顯微鏡實現3D成像

研究,即3D光場顯微成像技術,隨著國內外學者通過研究提出了各種光場顯微鏡的改進模型,將分辨率、放大倍數等重要參量進行了顯著優化,大大擴展了光場顯微技術的應用領
2024-10-31 08:05:031551

使用EM-CCD和qCMOS?相機ORCA? -Quest進行單分子顯微成像的比較

至關重要。 ? 為了實現單分子成像的比較好性能,中國科學院遺傳與發育生物研究所徐家超博士構建了TIRF顯微鏡,并在過去幾年中不斷改進。 最近,徐博士在活細胞中血管緊張素II 1型受體(AT1R)的單分子熒光成像實驗中比較了EM-CCD和qCMOS兩種相機的性能。 ORCA-Quest 的好處 徐家超
2024-12-27 06:23:19804

一臺“兩棲”的光譜流式分析----CytoFLEX mosaic

上海2025年2月6日?/美通社/ -- 貝克曼庫爾特生命科學正式推出CytoFLEX家族新成員:CytoFLEX mosaic光譜流式分析 它是一款具備"兩棲"能力的流式細胞儀
2025-02-06 20:03:41639

美谷分子發布ImageXpress HCS.ai智能內涵成像分析系統

近日,Molecular Devices在內涵成像系統領域迎來了重量級新成員——ImageXpress HCS.ai智能內涵成像分析系統。此次新品的發布,不僅標志著美谷分子在技術實力上的又一次
2025-02-07 14:10:37894

空間光調制抗衍射光片流式細胞術中的微流控芯片

流式細胞術是一種廣泛而強大的技術,其分辨率取決于其準確區分熒光陽性人群和陰性人群的能力。然而,在進行常規流式細胞術的測量時,大多數信息豐富的結果都被丟棄了,例如未純化生物樣本中標記的外泌體的細胞大小
2025-02-08 15:20:43604

為什么說光譜成像是“超級顯微鏡”?背后的原理竟如此神奇

為什么說光譜成像是“超級顯微鏡”
2025-07-22 13:31:58963

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