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AtlaZ 定量活细胞分析
人阅读 发布时间:2023-06-02 12:43
用于复杂的定量活细胞分析
AtlaZ系统利用电阻抗光谱(EIS)对细胞进行更深入的了解,获得动力学和表型信息。我们的目标是通过可扩展的高通量,以及从体外细胞培养中获取多种信息的潜力,将临床前风险评估或药物开发中的活细胞分析提升到现代水平。作为细胞生长基质的平面金膜电极的阻抗揭示了电极覆盖或细胞行为的变化。实时阻抗数据提供了细胞形态,增殖,横向迁移或细胞毒性的见解,甚至在长时间内数据采集分析。通过使用多频率阻抗读出(0.1 kHz - 100 kHz)。例如,高频阻抗对细胞融合性的差异高度敏感,使其有助于测量细胞生长或增殖速率和细胞毒性,而低频阻抗检测细胞下方或细胞之间空间的变化,因此可以实现屏障功能和细胞黏附定量。我们采用了阻抗传感技术(CardioExcyte 96, Nanion),并实现了0.1 kHz - 100 kHz范围内的多个数据采集频率。此外,我们将产量从1 × 96孔增加到6 × 96孔系统(AtlaZ)。
AtlaZ系统利用电阻抗光谱(EIS)对细胞进行更深入的了解,获得动力学和表型信息。我们的目标是通过可扩展的高通量,以及从体外细胞培养中获取多种信息的潜力,将临床前风险评估或药物开发中的活细胞分析提升到现代水平。作为细胞生长基质的平面金膜电极的阻抗揭示了电极覆盖或细胞行为的变化。实时阻抗数据提供了细胞形态,增殖,横向迁移或细胞毒性的见解,甚至在长时间内数据采集分析。通过使用多频率阻抗读出(0.1 kHz - 100 kHz)。例如,高频阻抗对细胞融合性的差异高度敏感,使其有助于测量细胞生长或增殖速率和细胞毒性,而低频阻抗检测细胞下方或细胞之间空间的变化,因此可以实现屏障功能和细胞黏附定量。我们采用了阻抗传感技术(CardioExcyte 96, Nanion),并实现了0.1 kHz - 100 kHz范围内的多个数据采集频率。此外,我们将产量从1 × 96孔增加到6 × 96孔系统(AtlaZ)。