
慢病毒现货-活体成像慢病毒-荧光素酶-GFP/RFP
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- 可见光活体成像技术,主要采用生物发光(Bioluminescence)和荧光(Fluorescence)这两种技术,广泛地应用于医学及生物学研究领域。 使用生物发光技术进行活体成像研究,如用荧光素酶(Luciferase)基因标记细胞或者DNA,是一种活体生物的光生化反应,特异性强,无自发荧光,灵敏度高,在体内可以检测到几百个细胞,检测深度在3-4cm,可以精确定量。然后通过高度灵敏的CCD设备形成图像,直接监控活体生物体内的细胞活动和基因行为,研究人员借此可以观测肿瘤的生长及转移、感染性疾病发展过程、特定基因的表达等生物学过程。 使用荧光技术进行活体成像研究,如用荧光蛋白(如GFP,RFP等)对细胞或者DNA进行标记,只需用相当简单的设备进行观察及捕获成像照片,并且不需要完全黑暗的环境。GFP荧光相对不受外部环境的影响,因为发色团受蛋白质的三维结构保护。标记有GFP绿色荧光蛋白的细胞已用于追踪活啮齿动物的转移和血管生成,GFP绿色荧光蛋白表达细菌已用于研究小鼠中空间迁移和感染过程的行为。
- 国内外
- 2025年10月21日
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- 提供商:
吉满生物
- 服务名称:
吉满生物提供基于生物发光(Bioluminescence)和荧光(Fluorescence)两种活体成像技术服务以及相关现货产品
- 规格:
50μl*2管 (1E9 TU/mL)/100μl*10管 (1E8 TU/mL)
| 规格: | 50μl*2管 (1E9 TU/mL) | 产品价格: | 询价 |
|---|---|---|---|
| 规格: | 100μl*10管 (1E8 TU/mL) | 产品价格: | 询价 |
背景介绍
动物活体内光学成像(optical in vivo imaging)是基于分子影像学孕育而生的,主要采用生物发光(bioluminescence)与化学荧光(fluorescence)两种技术在活体动物体内进行生物标记,通过成像系统来观测活体动物体内肿瘤的生长及转移,感染性疾病的发展进程、特定基因的表达等生物学过程。
荧光蛋白(fluorescent protein)、β-半乳糖苷酶、萤火虫荧光素酶(luciferase,Luc)等,是目前应用较广的动物活体成像生物标记。相对于超声、计算机断层摄影和核磁共振等活体动物体内成像技术,光学成像操作简便、结果直观、测量快速、灵敏度高及费用低廉等,目前生物发光(Bioluminescence)和荧光(Fluorescence)两种技术已广泛应用于生物学和医学领域。
基于生物发光的活体成像技术方法与应用
应用荧光素酶(Luciferase)对基因、细胞和活体动物进行标记
生物发光
携带荧光素酶编码基因(Luc)的质粒或病毒转染入细胞,再导入研究动物如大、小鼠体内,之后注入荧光素(通常以荧光素酶钾盐或钠盐的形式),通过生物发光成像技术(BLI)来检测光强度变化,从而实时监测疾病发展状态或药物的治疗功效等。

基于荧光的活体成像技术方法与应用
采用荧光报告基因(GFP、RFP等) 或荧光染料进行标记
荧光技术
与生物发光不同,荧光技术是采用荧光报告基因(GFP、RFP等) 或荧光染料(包括荧光量子点等新型纳米标记材料)进行标记,利用报告基因、荧光蛋白质或染料产生的荧光,就可以形成体内的生物光源。荧光则需要外界激发光源的激发,才可以被成像系统检测到

吉满生物提供基于生物发光(Bioluminescence)和荧光(Fluorescence)两种活体成像技术服务以及相关现货产品!

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- 内容
- 询问日期
文献和实验【1】Establishment of human minor salivary gland organoids in laminin-GelMA hydrogel from healthy individuals and Sjögren's disease patients,北京大学第三医院,IF=13.3003, Chemical Engineering Journal
技术资料暂无技术资料 索取技术资料








