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生物组织染色机

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  • 2025年07月16日

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      斯沃德

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    Automated slide stainer (benchtop-unit) for simultaneous routine stainer of various slide racks with different staining protocols.
    全自动的组织染色处理机同时处理常规染色在不同的染色过程。
    Instrument screen to monitor continuously the staining process.
    仪器设备显示和实时监控染色过程的连续性
    MYREVA SS-30 is the perfect instrument for Hematoxylin and Eosin (H&E) and Papanicolau (Pap) staining. It meets also requirements for special, user-specified staining protocols.
    MYREVA SS-30设备完全适用于试剂站,能够满足客户特殊,用户特定的染色过程。User can load slide racks randomly, achieving efficiency a high throughput staining.
    用户可以随意增加或者减少样品,高效处理染色。

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    相关实验
    • 空间代谢组发展

      代谢组学的研究目标是尽可能对生物系统中所有代谢物进行定性和定量的分析,是研究代谢物谱、代谢表型、代谢变化、代谢途径和发现生物标志物强大的分析工具。色谱-质谱联用技术整合了色谱的高效分离能力和质谱的强大分析功能,具有灵敏度高、选择性好、动态范围宽、信息丰富等优点,已成为代谢组学研究最常用的分析技术,能够在单次分析中获得数千种代谢物的信息,在血液、尿样和细胞等生物样品的代谢组学分析中占据重要地位。 然而,对于结构复杂和异质性高的生物组织或器官中的代谢物分析,色谱质谱联用分析方法具有局限性,原因

    • 空间代谢组原理

      质谱成像(Mass Spectrometry Imaging, MSI)作为一种新型的分子影像技术,能够直接从生物组织中获得大量已知或未知的内源性代谢物和外源性药物等分子的结构、含量和空间分布信息。相对于其他成像方法(如荧光成像、放射性标记成像等),该技术无需化学或放射性标记、不需复杂样品前处理,具有高特异性、高通量和空间信息保留的突出优势。 质谱成像技术可以实现生物组织中上千代谢物的定性、定量和定位分析,结合生物信息学分析,发展为空间代谢组学方法,可从生物组织原位发现差异代谢物,并识别其生物

    • 上转换荧光成像的概念和优势

      生物组织几乎无损伤 不足之处: 成像模式单一 上转换荧光材料与光敏剂之间的能量转换效率较低

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