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小鼠肿瘤测量系统,小鼠肿瘤测量仪,小鼠皮下肿瘤测量仪

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  • CHINA
  • 小鼠肿瘤测量系统,小鼠肿瘤测量仪,小鼠皮下肿瘤测量仪
  • 2026年02月17日
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      玉研科学仪器有限公司

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    小鼠肿瘤成像系统(肿瘤测量仪)非常适合对大鼠、小鼠等动物体的皮下肿瘤进行快速测量、分析,精确测量动物肿瘤并对肿瘤信息存档与跟踪!
    产品细节图片1

    动物肿瘤成像(测量分 析仪)的主要特点:
    手持式成像装置,实现立体成像;
    适合测量不同尺寸的肿瘤;
    方便使用:触屏式电脑,操作方便;
    内置软件,自动计算肿瘤尺寸,跟踪整个实验进展。

     
    产品细节图片2 


    快速,高效,保证了高通量和可靠测量;
    全自动测量跟踪系统;
    实时数据分 析与处理。


    产品细节图片3

    主要技术参数: 
    测量范围:0-25mm
    最大肿瘤尺寸:20mm*20mm*20mm
    3D测量精确度:<0.3mm
    图像捕捉时间:0.1s
    接口:USB 2.0
    相机:1600*1200 像素(2MP)
    工作距离:50mm


    部分用户: 
    Hunter College, CUNY
    Vanderbilt University Medical Center
    Hainan Medical University
    Howard Hughes Medical Institute
    Memorial Sloan Kettering Cancer Center
    Cancer Center Amsterdam
    GlaxoSmithKline
    Imec
    K.U.Leuven
    Neuro-Electronics Research Flanders
    Pepric
    PharmaVize
    reMYND
    University Ghent
    SEPS Pharma
    Vlaams Instituut voor Biotechnologie
    University Antwerp
    ThromboGenics
    Janssen Pharmaceutica
    City University of Hong Kong

    大鼠、小鼠肿瘤测量系统参考文献:
    1. 3′-epi-12β-hydroxyfroside, a new cardenolide, induces cytoprotective autophagy via blocking the Hsp90/Akt/mTOR axis in lung cancer cells, Yan Sun et al, Theranostics 2018, Vol. 8, Issue 7; 
    2. Coroglaucigenin induces senescence and autophagy in colorectal cancer cells, Yong-Hao Huang et al, Cell Proliferation. 2018;51: e 12451;
    3.  Genetically engineered drug rhCNB induces apoptosis and cell cycle arrest in both gastric cancer cells and hepatoma cells , Guo Y et al,  Drug Design, Development and Therapy;
    4. Induction of enhanced immunogenic cell death through ultrasound-controlled release of doxorubicin by liposome-microbubble complexes,Feng-Ying Huang et al, ONCOIMMUNOLOGY;
    5. Toxicarioside O Inhibits Cell Proliferation and Epithelial-Mesenchymal Transition by Downregulation of Trop2 in Lung Cancer Cells,Wu-Ping Zheng et al,  Frontiers in Oncology;
    6. A rectal cancer organoid platform to study individual responses to chemoradiation, Karuna Ganesh, Chao Wu, Nature Medicine 25,1607-1614(2019);
    7. Defining the therapeutic selective dependencies for distinct subtypes of PI3K pathway-altered prostate cancers , Ninghui Mao et al,  Nature Communications 12, Article number: 5053 (2021);
    8. SOX2 promotes lineage plasticity and antiandrogen resistance in TP53- and RB1-deficient prostate cancer, PING MU et al, SCIENCE · 6 Jan 2017 · Vol 355, Issue 6320 - pp.84-88;


    根据实验需求,还可以选择:小动物活体成像仪

    玉研仪器作为专业小动物活体成像厂家,提供可见光、近红外二区、全光谱荧光活体成像设备,可实时观察并记录大小鼠荧光标记的精细分布与活动,进口科研级制冷CCD相机,配备温控升降平台,窄带宽OD6滤光轮实现精准光谱分离,广泛应用于肿瘤科研、基因治疗和药物研究,为生物医学研究提供了直观视角和深入理解。荧光标记成像系统,用以成像并分析来自荧光标记生物的荧光信号。

    ● 利用对绿荧光与近红外线特别优化的光源及滤光镜来分辨背景与信号--无须预前处理。

    ● 扩散LED灯能减低亮度及温度变动让结果更加可靠。

    ● 并非仅拾取高感度 (单张静态)影像,FOBI也能摄录 (连续动态)影片。

    ● FOBI的简单设计与程序成就其易于使用与快速获取数据的性能。

    产品细节图片4

    Luciferin-9500系列多功能小动物活体成像系统

     

    产品特点

    1.背照式高灵教度深冷相机

    LUCIF系列小动物活体成像仪采用了高分辨深冷背照式相机其QE在峰值最高达95%,制冷温度达-100°C,配合F0.95大光圈镜头,具备了出色的信噪比和灵敏度;

    2.激光光源

    相对LED和卤素光而言,激光有更稳定的光谱以及更小的光衰,光源更纯净,无边缘光弱效应在激光光斑处,光的能量和亮度都处于均匀状态,使其成为最佳的荧光成像光源;

    3.点状光钎

    配备可调节点状光纤,可避开荧光干扰严重的区域,同时可选配808nm红外激光器,0-7W可调进行小动物光热实验,及细胞上转换动力学实验;

    4.专用滤镜

    深度定制激光专用滤镜,多层镀膜截止深度更是高达OD6,杂散光通过率非常低,背景干净;

    5.小动物麻醉机

    可选配英国进口的挥发罐体专用四通道小动物麻醉机.,单独控制阀门,无需切换处理,可同时进行预麻醉、解剖麻醉和拍摄持续麻醉;

    6.温控麻醉样品台

    可升降抽拉式麻醉样品台搭配恒温控制系统,可避免小鼠在麻醉期间因温度过低导致心跳停止。最大可同时麻醉5只小鼠,每个麻醉气阀单独可控,最大有效的利用麻醉气体。同时具备回收气孔,麻醉气体可直接仪器外部进行回收,有效保护实验人员的安全;

    7.专业活体成像软件

    导向式拍摄模式,根据不同实验模块进行拍摄,含常用荧光染料数据库,直接选择染料自动拍摄无需人为切换硬件,最大同时支持5个通道样品同时拍摄。荧光图与marker图合并,三色自动合并,同时支持合并后手动调整,可对结果进行光谱分离。图像拍摄完成光谱分离后自动计算灰度值,光子量数。

    应用场景

    肿瘤学

    生物发光可直接快速的测量各种癌症模型中肿瘤的生长、转移以及对药物的反应。其特点是极高的灵敏度使微小的肿瘤病灶也可以被检测到。活体荧光成像技术能够无创伤定量检测小鼠的皮下瘤模型。相对于生物发光成像技术,活体荧光成像技术检测时间较快只需要不到1s的时间,同时不需要注射底物节约了检测成本。

    药物研究

    可用于癌症体内用药的监测,并在整体动物水平上进行长期疗效跟踪观察。利用无创活体成像对癌细胞生长的检测,可对癌症治疗之前和过程中的癌细胞的变化进行实时监测和评估。利用活体成像技术高灵敏度、观察方便的特点,在抗肿瘤药物临床前研究中,通过给予肿瘤接种的小鼠不同剂量、不同给药时间、不同给药途径观察抗肿瘤药物的最佳给药途径、给药剂量及给药时间,从而制定合适的剂型与服药时间。

    基因治疗

    将正常基因或有治疗作用的基因通过一定方式导入靶细胞以纠正基因的缺陷或者发挥治疗作用从而达到治疗疾病目的。目前,基因治疗主要是以病毒做载体,可应用荧光素酶基因作为报告基因加入载体,观察目的基因是否到达动物体内的特异组织和是否持续高效表达,这种非侵入方式具有低毒性及免疫反应轻微等优点且可以直接实时观察,了解病毒或载体侵染的部位和时域信息。

    红外成像

    适用ICG及红外光热染料前哨淋巴结、深度肿瘤成像,小鼠皮下肿瘤切除手术。肿瘤体外诊断和体内分子影像,近红外二区成像已成为活体成像领域的研究热点,目前近红外二区的荧光标记通常是纳米材料,目前陆续有实验室研发出近红外二区有机小分子荧光染料,这将极大的推动近红外二区成像技术在生物医学研究领域的应用与发展

    生物发光检测:小动活体荧光素酶检测;

    荧光检测:CY2、CY3、CY5、CY5.5、CY7、FITC、Alexa系列、IR Dye 680、IRDye780等;

    化学发光检测:Western Lightning,ECL,ECL Plus等。

    肿瘤成像
    ● 利用绿荧光蛋白稳定细胞系来获取肿瘤影像。
    ● 凭借亮度测量,可检测抗肿瘤活性而无需牺牲动物。
    ● 追踪荧光信号,可判定癌转移的位置与范围。

    产品细节图片5

    细胞追踪

    ● 可确认标靶细胞的存活与位置所在--这些标靶细胞因应不同目的而制成。
    ● 利用病毒载体导入荧光基因存在若干问题;干细胞和免疫细胞经荧光染料染色后,可马上用于动物体内检测。

    产品细节图片6

     

    体外实验

    ● 在动物体内成像数据的结果可借体外成像再次确认。
    ● 在动物牺牲后,荧光信号可持续显现。通过分离组织可取得标本,从而再定量荧光影像。
    ●上述的体外数据可为实验做很好的数据支撑并增加测试的可靠度。

    产品细节图片7

    植物成像
    ● FOBI可记录并定量分析植物叶片--由于叶绿素的自发荧光,此功能在同类产品中极难实现!
    ● FOBI的彩色摄影机不仅能记录绿荧光蛋白之绿色荧光,也能摄取红色荧光。因此您也能检测植物的健康状况。
    ● 您能在同一叶片上进行绿荧光蛋白分析也能检测其健康状况。
    ● FOBI能就种子和 (植物伤口)愈合组织成像。
    ● 您可籍FOBI观察植物包含整个生长期与再生期的功能。

     

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    产品的主要优势

    简单-体积小巧,只需连接USB线至PC。
    方便-比数字相机更方便使用。每个过程稍一点按即可完成。
    快速-荧光信号侦测,实时成像。
    效果-去除背景噪音,可定量分析荧光强度。
    经济-高性价比。

     

    技术规格

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    配置选择

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    我们可以提供试用服务,敬请来电咨询!

    产品细节图片11

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    该产品被引用文献

    大鼠、小鼠肿瘤测量系统参考文献:
    1.Adams EJ, Karthaus WR, Hoover E, et al. FOXA1 mutations alter pioneering activity, differentiation and prostate cancer phenotypes. Nature. 2019;571(7765):408-412. doi:10.1038/s41586-019-1318-9.
    2.Zhang Z, Zhou C, Li X, et al. Loss of CHD1 Promotes Heterogeneous Mechanisms of Resistance to AR-Targeted Therapy via Chromatin Dysregulation. Cancer Cell. 2020;37(4):584-598.e11. doi:10.1016/j.ccell.2020.03.001.
    3.Santich BH, Park JA, Tran H, et al. Interdomain spacing and spatial configuration drive the potency of IgG-[L]-scFv T cell bispecific antibodies. Sci Transl Med. 2020;12(534):eaax1315. doi:10.1126/scitranslmed.aax1315.
    4.Park JA, Xu H, Cheung, I, et al. Abstract B38: Tetravalent bispecific antibodies specific for HER2 and disialoganglioside GD2 to engage polyclonal T cells for osteosarcoma therapy. Cancer Res. 2018;78(19),B38.doi:10.1158/1538-7445.PEDCA17-B38.
    5.Wu CF, Wu CY, Lin CF, et al. The anticancer effects of cyanidin 3-O-glucoside combined with 5-fluorouracil on lung large-cell carcinoma in nude mice. Biomed Pharmacother. 2022;151:113128. doi:10.1016/j.biopha.2022.113128.
    6.Wang L, Hoseini SS, Xu H, et al. Silencing Fc Domains in T cell-Engaging Bispecific Antibodies Improves T-cell Trafficking and Antitumor Potency. Cancer Immunol Res. 2019;7(12):2013-2024. doi:10.1158/2326-6066.CIR-19-0121.
    7.Grochowska A, Statkiewicz M, Kulecka M, et al. Evidence supporting the oncogenic role of BAZ1B in colorectal cancer. Am J Cancer Res. 2022;12(10):4751-4763. 
    8.Hoseini SS, Vadlamudi M, Espinosa-Cotton M, et al. T cell engaging bispecific antibodies targeting CD33 IgV and IgC domains for the treatment of acute myeloid leukemia. J Immunother Cancer. 2021;9(5):e002509. doi:10.1136/jitc-2021-002509.
    9.Beguin E, Gray MD, Logan KA, et al. Magnetic microbubble mediated chemo-sonodynamic therapy using a combined magnetic-acoustic device. J Control Release. 2020;317:23-33. doi:10.1016/j.jconrel.2019.11.013.
    10.Mao N, Gao D, Hu W, et al. Aberrant Expression of ERG Promotes Resistance to Combined PI3K and AR Pathway Inhibition through Maintenance of AR Target Genes. Mol Cancer Ther. 2019;18(9):1577-1586. doi:10.1158/1535-7163.MCT-18-1386.
    11.Wu Z, Guo HF, Xu H, et al. Development of a Tetravalent Anti-GPA33/Anti-CD3 Bispecific Antibody for Colorectal Cancers. Mol Cancer Ther. 2018;17(10):2164-2175. doi:10.1158/1535-7163.MCT-18-0026.
    12.Poty S, Mandleywala K, O'Neill E, et al. 89Zr-PET imaging of DNA double-strand breaks for the early monitoring of response following α- and β-particle radioimmunotherapy in a mouse model of pancreatic ductal adenocarcinoma. Theranostics. 2020;10(13):5802-5814. doi:10.7150/thno.44772.
    13.Hoseini SS, Guo H, Wu Z, et al. A potent tetravalent T-cell-engaging bispecific antibody against CD33 in acute myeloid leukemia. Blood Adv. 2018;2(11):1250-1258. doi:10.1182/bloodadvances.2017014373.
    14.Zhang Z, Karthaus WR, Lee YS, et al. Tumor Microenvironment-Derived NRG1 Promotes Antiandrogen Resistance in Prostate Cancer. Cancer Cell. 2020;38(2):279-296.e9. doi:10.1016/j.ccell.2020.06.005.
    15.Poty S, Carter LM, Mandleywala K, et al. Leveraging Bioorthogonal Click Chemistry to Improve 225Ac-Radioimmunotherapy of Pancreatic Ductal Adenocarcinoma. Clin Cancer Res. 2019;25(2):868-880. doi:10.1158/1078-0432.CCR-18-1650.

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