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| 规格: | 产品价格: | ¥10000.0 | |
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| 规格: | 产品价格: | ¥500000.0 |
Cyto-MINI 活细胞倒置监测系统
适合用于:
- 常规细胞的实时观察及成像(可制作成完整的视频,中间且不能更改或删除,数据更客观(避免数据被篡改);
- 类器官生长过程的观察(3D);
- 细胞转染前后细胞状态对比和观察程序;
- 干细胞分化和增殖过程的成像;
- 其它需要实时监控细胞生长状态的过程
智能的细胞管家Cyto-Mini,协助您更好地把握实验节点
Cyto-Mini 取代了传统的人工检测项目,如细胞体积,细胞密度等细胞系特征。您只需一台平板电脑
或手机,即可在线实时观测实验室中的细胞状态,同时获取培养温度等信息。
将Cyto-Mini 放置在二氧化碳培养箱中,即可按照预设程序获取100x 细胞实时照片或录像,细胞扩
增曲线、SCI 文献配图So Easy。
多细胞系比对或培养条件优化?没问题,工作站最多能并联六台Cyto-Mini 监测系统,同时独立监控
高达六个样品。
Cyto-Mini 具有广泛的耗材兼容性,从培养瓶、培养皿、多孔板都可实现电动对焦,保证样品拍摄清
晰度。
独有的Cyto-Mini 实验日历图库功能,方便查看实验结果及操作历史。超大存储空间可存储超过100
万张实验图片。
分体式设计,方便放置

小尺寸' 防水防尘设计 放入培养箱,不占空间,防水设计避免成像模块长期使用被腐蚀
技术参数
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文献和实验部位的纳米尺度区域以减少荧光光点的衍射面积,通过扫描记录即可获取整个样品的完整图像。STED 显微镜的横向分辨率可达 20~70nm,凭借超高的分辨率,STED 很快被应用于生物细胞研究并取得一系列重要的新发现。 但是,由于 STED 本身属于点扫描成像技术,为了提升成像速度,STED 通常需要高的激发强度(~107W/cm2)来记录足够的光子以换取时间分辨率,所导致的光毒性和光漂白限制了 STED 在活细胞成像中的应用。 结构光照明显微术 另一种典型的基于点扩散函数调制的超分辨技术是 SIM
,因此务必使用中心区域的孔,并避免使用边缘附近的孔影响稳定性。比如说,使用的是 96 孔板(12×8 孔),就只使用中心的 60 孔(10×6 孔)进行实验。 图 1.载物台上式培养箱 2.通过创造稳定的环境温度改善聚焦效果 需要考虑的因素是室内温度,细微的温度变化也会影响到成像性能。 显微镜的环境温度稳定性对于活细胞的高倍率观察尤其重要。由于高数值孔径观察的景深较浅,因此即使温度变化造成很小的Z漂移,系统也可能会因此离焦。 为了优化环境条件,开始实验之前请确保打开空调并保持室温稳定。另外为了提高
CRISPR 是一种基因编辑技术,由 Cas 核酸酶和 sgRNA 组成,可以对生物的 DNA 序列进行定向切割、修改,被 Nature 杂志列为 2013 年年度十大科技进展之一。 而将 CRISPR 与荧光成像结合,就可以建立一个活体成像系统,实现对特定基因位点标记成像,并进一步在基因的生物学功能研究中发挥着重要的作用。 在活细胞中实时监测内源基因活性对于研究基因的生物学功能并调控其表达水平至关重要。近年来越来越多证据表明,低表达基因虽然表达量较低,但是在各种生物学过程中










