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上海勤翔科学仪器有限公司
IVScope 8000Pro 小动物活体成像系统
产品简介
IVScope 8000Pro小动物活体成像系统在延续上一代优良性能的基础上进行了外观升级和性能拓展。系统采用经典黑白设计,时尚简约,机箱由镀锌钢板材料制作而成,确保光密闭及抗干扰。 高灵敏度深度制冷相机搭配F/0.8大光圈镜头,可以检测到动物体内微弱发光信号。IVScope8000Pro系统支持选配多种滤光片组,支持LED光源和激光光源,可在更广的光谱范围内进行成像和量化。

产品特点
高灵敏度冷却数码相机
最低可达-90℃,可以检测到极微弱的生物发光信号并保持较低噪声水平
F/0.8大光圈自动对焦镜头
即使在弱光条件下也有足够的进光量
高通量
可同时对最多5只小鼠成像
荧光模块
LED光源:12组(24个)单色LED光源与专用滤光片,顶部照射方式,所有通道光源照射角度和位置完全一致,波长365nm-763nm
激光光源:可选配多种激光光源,波长808nm - 980nm
发射滤光片:14种发射光滤光片,波长460nm -840nm
强大的图像采集和分析软件
用于自动采集、可视化和精确量化成像数据
产品应用
|
01. 荧光技术用于特异性检测活体半胱氨酸水平 |
02. 生物发光技术用于肺癌肿瘤模型的构建 |
03. 生物发光技术用于皮肤干细胞移植模型的研究 |
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04. 生物发光技术用于肺癌转移模型的研究 |
05. 生物发光技术用于脑角质瘸模型的研究 |
06. 荧光技术用于炎症小鼠模型中 ONOO -的检测 |
产品参数
| 型号 | IVScope 8200Pro | IVScope 8300Pro |
IVScope 8500Pro |
| 相机 | 前照式制冷数字相机 | 背照式制冷数字相机 | 背照式制冷数字相机 |
| 分辨率 | 600万像素,2688*2200 | 1600万像素,4076*4076 | 100万像素,1024*1024 |
| 镜头 | 高透过率定焦镜头,F/0.8大光圈,可自动聚焦 | ||
| 样品台 | 程序预设3档高度,对应不同的成像视野要求,也可根据需要自由设定 | ||
| 麻醉系统(选配) |
麻醉剂流量可调节,输出精度0.1%,气体流量控制范围:0.1L/min-1L/min 麻醉浓度调节:异氟烷0.25%-5%,麻醉剂容量≥120ml 使用温度范围:15-35℃ |
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| 软件 | IVScopeEZ 动物活体成像采集处理软件 | ||
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申请记录
文献和实验Gao P, Peng F, Liu J, Wu W, Zhao G, Liu C, Cao H, Li Y, Qiu F, Zhang W. Lidocaine Enhanced Antitumor Efficacy and Relieved Chemotherapy-Induced Hyperalgesia in Mice with Metastatic Gastric Cancer. Int J Mol Sci. 2025 Jan 19;26(2):828
Su, D., Jiang, T., Song, Y. et al. Identification of a distal enhancer of Ucp1 essential for thermogenesis and mitochondrial function in brown fat. Commun Biol 8, 31 (2025)
Lin Meng, Huimin Zhou, Lisha Tan, Qingyun Li, Yujun Hou, Wenjuan Li, Subash Kafle, Ju Liang, Rishi Aryal, Zhenchang Liang, Haiping Xin. (2025). VaWRKY65 contributes to cold tolerance through dual regulation of soluble sugar accumulation and reactive oxygen species scavenging in Vitis amurensis. Horticulture Research, uhae367
Guolong Yu, Zhuoran Huang, Chaocheng Guo, Jiahao Li, Xinyuan Wang, Yudong Wang and Xu Wang(2024)Heat Shock Factor HSFA6b Mediates Mitochondrial Unfolded Protein Response in Arabidopsis thaliana. Plants. (Vol.13)
Yang, Y., He, R., Li, D. et al. The pivotal role of ZNF384: driving the malignant behavior of serous ovarian cancer cells via the LIN28B/UBD axis. Cell Biol Toxicol 40, 100 (2024)
Boning Niu, Tianyi Tian, Lu Wang, Yinmei Tian, Tian Tian, Yuanyuan Guo, Hu Zhou, Zhiping Zhang. CCL9/CCR1 axis-driven chemotactic nanovesicles for attenuating metastasis of SMAD4-deficient colorectal cancer by trapping TGF-β. Acta Pharmaceutica Sinica B, Volume 14, Issue 8, Pages 3711-3729
Qingpeng Xie, Bin Hu & Haosong Li. Acetylation- and ubiquitination-regulated SFMBT2 acts as a tumor suppressor in clear cell renal cell carcinoma. Biology Direct, 19, Article number: 37 (2024)
Yang Liu, Jia-yu Cai, Yang Liu, Lu Zhang, Rui-bo Guo, Xue-tao Li. Borneol-modified docetaxel plus tetrandrine micelles for treatment of drug-resistant brain glioma. Drug Development and Industrial Pharmacy, Volume 50, 2024 - Issue 2
Boya Deng, Siyang Zhang, Yingying Zhou, Ting Sun, Ying Zhu, Jing Fei, Ailin Li & Yuan Miao. CCDC88C, an O-GalNAc glycosylation substrate of GALNT6, drives breast cancer metastasis by promoting c-JUN-mediated CEMIP transcription. Cancer Cell International, 24, Article number: 237 (2024)
Wan-ying Liu, Yang Yu, Juan Zang, Yang Liu, Feng-rui Li, Lu Zhang, Rui-bo Guo, Liang Kong, Ling-yue Ma, and Xue-tao Li. Menthol-Modified Quercetin Liposomes with Brain-Targeting Function for the Treatment of Senescent Alzheimer’ s Disease. ACS Chemical Neuroscience, Vol 15/Issue 11
Weishi Kong, Yulu Bao, Wei Li, Dingding Guan, Yating Yin, Yongqiang Xiao, Shihui Zhu, Yu Sun, Zhaofan Xia. Collaborative Enhancement of Diabetic Wound Healing and Skin Regeneration by Recombinant Human Collagen Hydrogel and hADSCs. Advanced Healthcare Materials, Volume13, Issue29
Li X, Wang X, Qu X, Shi N, Li Q, Yan Z, Li Y, Wang Y. Microenvironmental Enzyme-Responsive Methotrexate Modified Quercetin Micelles for the Treatment of Rheumatoid Arthritis. International Journal of Nanomedicine, Volume 2024:19 Pages 3259—3273
Zhendong Zhang, Qi Liu, Zhiwen Deng, Jun Liu, Shuang Li, Mei Hong, ORCID and Yucai Peng. Evaluating the Metabolic Basis of α-Gal A mRNA Therapy for Fabry Disease. Biology 2024, 13(2), 106
经验分享|动物活体光学成像实验——荧光成像(一)【自发荧光】
动物活体荧光成像实验中,一般利用荧光蛋白选择性地标记目标细胞,或用荧光染料标记药物,再通过活体成像系统进行详细观察。但是在荧光成像过程中,当观察目标的荧光信号微弱时,自身荧光会干扰目标荧光的识别。自发荧光是指由细胞结构或代谢产物等产生的自然荧光。从小分子(糖、脂肪酸、氨基酸、核苷酸、离子和水等)和大分子(蛋白质、磷脂、RNA、DNA 和多糖等)到更大的结构(如细胞器和细胞膜),覆盖了大部分可见光谱范围(400-700 nm)。自发荧光与标记物发射波长重叠的时候,经激发光照射会发射出与标记物相
无论是DNA电泳图片还是RNA电泳图片,或者是蛋白的凝胶电泳图片包括Western blot膜、或者是化学发光膜图片,在图像分析的角度来看,都是同样的一种条带光密度分析的问题。 分析电泳条带有专门的一类图像分析软件。常见的是Bandscan, Quantity One, 由各个凝胶电泳成像系统厂商自己编制的软件就更多了。我喜欢用的是Labworks, 是UVP公司生产的凝胶电泳成像系统上配用的拍摄与分析软件,实际上就是传说中大名鼎鼎的gel-pro。这个软件可以看作
1、【仪器名称】:小动物超声成像系统。 2、【仪器型号】:Vevo 770。 3、【生产厂家】:visualsonics Co. Ltd. 4、【检测适用范围】:该系统为一套小动物灰阶及血流参数的影像系统,用来进行小动物胚胎及肿瘤血流的评估。利用高频超音波精细的分辨率对人体及小动物各表层组织的观察已经开始被广泛的应用
技术资料暂无技术资料 索取技术资料













