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- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 国食药监械注册号:
无
- 库存:
100
- 供应商:
玉研仪器公司
- 现货状态:
动物荧光标记成像系统,鼠荧光标记成像系统,小动物活体成像
- 保修期:
12个月
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。

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。

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。

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。

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。

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

配置选择

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文献和实验部分文献
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[2] Dong S, Feng S, Chen Y, et al. Nerve suture combined with ADSCs injection under real-time and dynamic NIR-II fluorescence imaging in peripheral nerve regeneration in vivo[J]. Frontiers in Chemistry, 2021, 9: 676928.
[3] Feng S, Chen M, Chen Y, et al. Seeking and identifying time window of antibiotic treatment under in vivo guidance of PbS QDs clustered microspheres based NIR-II fluorescence imaging[J]. Chemical Engineering Journal, 2023, 451: 138584.
[4] Zhang X, Ji A, Wang Z, et al. Azide-dye unexpected bone targeting for near-infrared window ii osteoporosis imaging[J]. Journal of Medicinal Chemistry, 2021, 64(15): 11543-11553.
[5] Yang S, Zhang J, Zhang Z, et al. More Is Better: Acceptor Engineering for Constructing NIR-II AIEgens to Boost Multimodal Phototheranostics[J]. 2022.
[6] Qiu Q, Chang T, Wu Y, et al. Liver injury long-term monitoring and fluorescent image-guided tumor surgery using self-assembly amphiphilic donor-acceptor NIR-II dyes[J]. Biosensors and Bioelectronics, 2022, 212: 114371.
[7] Yang R, Bao G, Li H, et al. Lead/cadmium-free near-infrared multifunctional nanoplatform for deep-tissue bimodal imaging and drug delivery[J]. Materials Today Advances, 2022, 16: 100306.
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[9] Chen M, Shu G, Lv X, et al. HIF-2α-targeted interventional chemoembolization multifunctional microspheres for effective elimination of hepatocellular carcinoma[J]. Biomaterials, 2022, 284: 121512.
荧光是自然界常见的一种发光现象,通过激发光进行激发,进而发射出比激发光波长长的发射光。荧光成像的理论基础是荧光物质被激发后所发射的荧光信号的强度在一定的范围内与荧光物质的量成线性关系。荧光成像系统包括荧光信号激发系统(激发光源、光路传输组件)、荧光信号收集组件、信号检测以及放大系统(CCD、PMT)。 实验原理: 荧光成像的标记方法有两种。一种是荧光蛋白的标记方法,与生物发光类似,将荧光蛋白基因作为报告基因,连接于启动子下游,稳定整合到细胞染色体内。另一种则是荧光染料标记好细胞或药物
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
1、【仪器名称】:小动物光学分子成像系统。2、【仪器型号】:eXplore Optix 。3、【生产厂家】:GE Healthcare 通用电气(中国)医疗集团(安玛西亚中国有限公司)销售。4、【检测适用范围】:对疾病机理进行深入研究,监测疾病进展,评估治疗效果。5、【仪器使用优点、缺点】:eXplore Optix提供: •近红外荧光成像(NIR)——近红外光具有低组织吸收特性,能深层穿透组织。 •荧光团定量——对荧光强度、相对浓度、深度和荧光寿命进行定量测定,提高数据和分析以及三维
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