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CQ1-双转盘激光共聚焦细胞成像分析系统![]()
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![]() 激光共聚焦成像细胞定量分析系统----CQ1为细胞分析及计数测量提供了一种新方法! 多年来,从共聚焦显微镜里获得的3D图像,在细胞生物学研究领域一直处于领先地位。如今,这项成像技术跟群体分析结合在一起,给细胞计数和成像带来了完美的解决方案。 成像-----------------------分析--------------------------计算 CQ1拥有更清晰3D图像、更客观的视野识别、以及对活细胞和细胞群更迅速的计数。利用建立的数据库,CQ1可以将成像图片进行对比,大大提高数据的理解力、真实度。CQ1的活细胞室可以作为细胞孵化室,进行延时成像,此外CQ1特有的成像技术,可以减小激光对细胞的损伤。 显微镜、共聚焦、单转盘共聚焦、YOKOGAWA增强型双转盘共聚焦的区别 CQ1无与伦比的细胞3D成像、长时间监测(增强光+低毒性+低光漂白+环境控制) CQ1作为一款多功能共聚焦显微观察系统,具有操作简单、价格适中、配置灵活、可被整合到全自动细胞筛选系统中等众多优点: 2、兼具流式细胞仪具有的性能 3、开放性平台 4、紧凑、轻量的台式主机,无需暗室 整合多种功能的紧凑机箱 2、 显微镜单元:高性能物镜(高级复消色差物镜)以及宽视野、高分辨率科研级sCMOS相机可对亚微米级样品进行成像、测量。 3、发射滤光片:最多可安装10张发射光滤光片,在一个试验中,可对多个标记物进行测量。 4、荧光图像:可安装多达4个共聚焦荧光激光光源,实验一个试验中获得多色荧光结果。
CQ1:最容易的3D测量 应用 质控:细胞培养的分化 团聚细胞图像以不同切片及3D形式呈现。通过图像分析,得到标记物表达水平、单个细胞的空间信息。 质控:人类IPSC球体 球状结构及多表达水平能够有效评估人类IPSC球状体的多能性。 更深层的分析 分析:gamma-H2AX病变形成 H2AX Ser139 (gamma-H2AX)组蛋白磷酸化是双链DNA断裂的重要标志,利用高速共聚焦成像结合微粒分析模型即可简单地定量分析gamma-H2AX病变的形成。 核转移 NFkB是DNA重要的转录因子,在调节免疫反应、炎症中起重要作用,被视为癌症治疗和抗炎症药的靶点。结合抑制蛋白IkB的NFkB位于细胞质中,一旦刺激因子通过细胞膜受体这条信号通路打开,IkB就会从NFkB上分离,从而激活NFkB,NFkB进入细胞核中结合特定的DNA序列,最终引起炎症。 时间延迟成像!新! 适宜的细胞培养环境,低光毒性和光漂白延时成像能够研究细胞的真实生长情况。 时间延时分析:细胞凋亡 96孔板分布10000个/孔HeLa细胞用Hoechst33342(1ug/ml,30min,37℃)染色,用0-10μM的星孢菌素处理,每15分钟获取一次图像。能够识别出星孢菌素处理的核区DNA的分离。 时间延迟分析:ESC(食管鳞癌)克隆 多次测量 无需处理成悬浮单细胞,在细胞培养板中即可成像,因此可以使用同一样品做不同测量。数据和图像无缝对接,有利于发现细微差别。 循环肿瘤细胞(CTC) CTC细胞是循环在外周血中的肿瘤细胞,通过血管和淋巴管扩散早期肿瘤细胞。因此,当扩散发生时血管中含有CTC细胞。CTC细胞的监测使诊断早期肿瘤发生和扩散成为可能。CTC细胞的数量是很少的,在10ml的病人血液中,1×106个血细胞中CTC细胞不到100个。因此,流式细胞仪只会把它们当作杂质,并不能检测到,然而,成像仪可轻易的发现它们。 细胞周期分析:有丝分裂期的抑制剂 H3组蛋白的第10个丝氨酸的磷酸化是细胞从G2末期到有丝分裂过程的重要特征。利用CQ1的多色通道功能来分析与H3Ser10P免疫荧光有关的细胞周期。 |