
Edge三维活细胞培养系统美国
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- 2025年07月05日
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Edge-3D 利用自动化Z轴叠合技术,使许多过去难以观察的样本变得轻而易举,并且能获得各目标在Z轴上的相对关系,较传统显微镜提供更多资讯。过去,显微镜影像总是建立在景深极浅的2D影像上,由于近年来精密机械与电脑的发展,共轭焦显微镜首次做到了3D模型重建。然而共轭焦显微镜直到今天依然十分昂贵,非一般实验室所能负担。
Edge-3D 提供人人皆能负担的 3D 显微影像系统,不只利用自动Z轴叠合解决传统 2D 影像放大倍率与景深无法兼顾的问题,还能生成动态 4D 影像,清楚显示不同物件之间的位置关系,给您除了长景深影像以外的更多资讯。过去昂贵的 3D 模型重建现在也能轻易实现。另有一键 3D 图片建立功能,让您即使在纸本上也能轻易展示立体影像。
性能特点:
• 独家斜向LED反射/穿透光源
• 内建自动升降载台
• 2000万像素相机,支持full HD即时摄影
• 24寸超大3D显示器
• 2-100倍物镜选择
适用技术:
• 明视野
• 斜向3D照明
• 暗视野(选配)
• 相位差(选配)
• DIC(选配)
• 偏光(选配)
• 适用技术
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文献和实验目前,大部分的细胞检测方法采用的仍然是传统的终点法——仅仅给出最终结果,而且往往需要标记细胞和破坏细胞。这种方法无法得到细胞在生长时的真正状态,也无法对细胞的生长过程做出动态的监测和分析。美国 Essen 公司开发了第二代长时间实时动态活细胞成像分析仪——IncuCyte ZOOM,用一种非侵入式的方法,记录活细胞的实时生长状态,并在成像的同时进行定量分析。这种成像方法,被称为“定量实时细胞成像”(Quantitative Live-cell Imaging),无需设置实验终点,细胞在培养
,自行设计一套微体悬浮培养系统,选用DEAE—sephadex—A50及Cytodex—I两种微载体,以每瓶100一120Ing/I 00万细胞的浓度,转速50r/min,37cc恒温条件下培养Hela(入子宫颈癌细56)、 BEL—7402(人体肝癌细胞)及CBRH—7919(大鼠肝癌细胞)三种细胞系,结果表明,培养5—7天内其产量分别可增加63.5,31及95倍,远较文献报道为高。95%的微载体上都有培养细胞茂密生长繁殖,并进行直接分裂及有丝分裂,活细胞率在90%以上,且有进行亮氨酸掺入的功能
【摘要】 传统的二维细胞培养并不是细胞生长的天然状态,因而细胞的基因表达、信号转导和形态学都可能与天然有异。最近,美国莱斯大学和德克萨斯大学M.D. Anderson癌症中心的研究人员阐明了一种更为简单的三维培养技术,文章发表在3月14日的《Nature Nanotechnology》上。 研究小组开发出一种生物装配器(bioassembler)。这个系统使用磁力让细胞悬浮,并促使细胞生长成三维的形状。悬浮过程是基于一种生物无机的水凝胶(hydrogel),这种水凝胶由三部分组成:噬菌
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