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北京安麦格贸易有限公司
英国Apogee Micro PLUS超灵敏纳米流式分析及分选仪
可检测小至60nm小颗粒的流式细胞仪,适合微生物、细胞外囊泡、外泌体、大病毒、纳米颗粒、动物细胞、人类细胞等。
市面上大部分流式细胞仪主要针对细胞而设计,散射光的检测极限通常是500nm附近,检测500nm以下的生物颗粒通常依靠荧光探针,可是有时不能完全依靠荧光标记来区分不同细胞。这是多方面的原因决定的,如非特异性结合,细胞碎片的存在,结块的抗体或者荧光染料的摄取低下等,因此只有结合散射光才能得到理想的结果。然而很多生物颗粒如细胞外囊泡,直径一般在300nm以下,比细胞小得多,产生的散射光信号非常微弱,故难以被传统流式细胞仪检测到。Apogee超灵敏纳米流式细胞仪具有非常好的散射光和荧光灵敏度和分辨率,可检测从细胞到小至60nm的小颗粒,为亚微米生物颗粒(100nm-1000nm)检测带来了新希望!
60nm灵敏度/10nm分辨率 Apogee超灵敏纳米流式细胞仪在亚微米生物颗粒检测领域中独领风骚
·60nm散射光灵敏度
·非常适合微生物,细胞外囊泡,纳米颗粒&大型病毒检测
·同样适用于常规流式应用,不仅限于微小颗粒细胞微粒(Microparticles)和外泌体(Exosomes)
·2个或3个光散射角度范围带来的高灵敏度
·微泡可用于第二代诊断
·基于血液的癌症诊断检测
·血管生物学和血栓形成研究
·治疗药物给药
血小板
A50-Micro的高灵敏度非常适合血小板应用:
·血小板反应性
·血小板聚集
·循环活化血小板
·血小板微颗粒
·钙流
·细菌污染
微生物/病毒(如:巨细胞病毒)
·各种样品中细菌的快速检测
·细胞周期分析和遗传学
·细胞活性
·荧光蛋白
·病毒学
动物 /人类细胞
常规流式分析:细胞凋亡/活力、线粒体膜电位分析、植物倍体分析、DNA含量分析等
技术参数
灵敏度:散射光灵敏度:Micro Plus :60nm乳胶微球
Micro :110nm乳胶微球
荧光灵敏度:100 MESF
分辨率:10nm乳胶微球(用散射光)
配置:多达9个荧光检测器
多达3个散射光检测器
多达3个激光器
选配自动进样器(兼容96孔板上样)
体积化进样系统,对所有感兴趣的群体都可绝对计数
速度:>100,000事件/秒
多达45个样品/小时
可调节进样量:50-400ul(可选配至900ul)
软件控制进样速度:0.7-150ul/min
允许样品浓度上限:109/ml
鞘液:封闭循环超纯鞘液系统,可填充鞘液桶
废液:无特殊要求
如需要可在废液桶中加入漂白剂
废液桶高度不影响仪器性能
细胞微粒和外泌体领域:
科家们开始发现由细胞分泌出来的微粒和外泌体在很多疾病(如心血管病和癌症等)中有着重要的关系,所以近年微粒和外泌体的研究愈来愈火热。细胞微粒的大小一般在100nm-1000nm,而外泌体更在300nm以下,一般的流式检测在500nm大小以下的颗粒就会存在着限制。
Apogee超灵敏纳米流式细胞仪系统独有的散射光技术和多角度检测器可以突破以往流式检测的限制,所有小颗粒都可无所遁形!
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文献和实验率 英国Apogee公司的A50-Micro突破传统流式细胞仪的检测极限,优化的光学模块和优异的散射光检测能力使得A50-Micro具有无法匹敌的灵敏度(通过前向角散射光FC500只能勉强区分0.5μm和0.9μm的微珠,0.5μm以下的微珠则完全无法区分;Gallios和Influx在散射光检测能力方面有所提高,可以区分0.3μm和0.5μm的微珠,但0.3μm以下的微珠还是无法区分;而Apogee A50-Micro可以轻松地将0.14μm的微珠和0.3μm的微珠分成两个群(Fig
Nature:量子显微镜与定位原子力显微术横空出世!前沿显微技术大盘点
1665 年,英国科学家罗伯特・胡克发表了他的著作《显微学》,开启了人类通往微观世界的大门。在这本著作中,胡克用显微镜进行了大量的观察,并将他所观察到的那些生命最基础的结构命名为「细胞」(Cell)。在之后的三个世纪中,人们对胡克所发现的新世界愈发好奇,也在光学显微镜的基础上设计了各种各样更加先进的显微镜。这些先进的显微镜先后于 1953 年,1986 年,2014 年与 2017 年获得了四次诺贝尔物理学或化学奖。 于 2017 年获奖的冷冻电镜,也成为了现在结构生物学研究中最重要的研究工具
来自样品、试剂的自然本底短寿命荧光(通常为 120nS )及散射光的干扰,大大提高检测的灵敏度。 2、激发光与发射光的 Stokes 位移大,可以达到 200 多 nm ,而普通荧光物质的 Stokes 位移最多也只有几十纳米。这表明,在某一波长测定样品荧光时,可以通过非常简单的方法(如使用滤波片或分光计),就可消除激发光和散射光的干扰;同时,被激发的荧光光带极窄,荧光的发射 峰非常 尖锐,可使仪器调整在极窄的波长范围内测定,极大地降低了来自背景的各种干扰。 3、标记物为原子标记,体积
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