
活细胞成像室
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- etaluma
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- 2025年07月11日
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可在生理和非生理条件下对活细胞进行长时间观察。
1. 观察室可放置六孔板、96孔板、90mm培养皿和载玻片等。
2. 控制系统为培养室提供精准的O2、CO2、温度
2.1 O2控制范围:: 0 - 25%, 调节精度: ± 0.1% 。
2.2 CO2控制范围:: 0 - 5%, 调节精度: ± 0.1% 。
2.3 温度控制范围:+8°C to +50°C, 调节精度: ± 0.1°C。
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文献和实验相关专题 作为全世界最强大的宽视场荧光成像平台的独家beta 测试人员,美国加州大学戴维斯分校(UC Davis)生物光子学科学技术中心(CBST)的科研人员首次成功地对活肿瘤细胞内部经过荧光标记的纳米尺寸的区室的运动进行了成像。 这一成果为未来理解癌症和一大批其他疾病的分子 原因和生物力学的突破进展带来了希望,它还能促进神经科学和干细胞 研究等领域。 “生物医学研究是在细胞和分子层次上研究生物学的最终
, 以期找到 HCV 假病毒颗粒进入和感染性病毒粒子成熟所需要的宿主基因。 使用单颗粒追踪技术和Yokogawa转盘式激光共聚焦活细胞成像系统来分析高感染性荧光 HCV 病毒颗粒在内吞作用过程中和细胞因子的相互作用。 首先我们用膜透过性亲脂染料 DiD 和 DiI 标记 HCV 病毒颗粒,这两种染料已经证明可用来病毒示踪,但并不影响病毒的感染活性。 三、实验结果 在实验过程中,16个宿主基因已被验证参与了网格蛋白介导的内吞作用,肌动蛋白的聚合,受体分选,内质网酸化
,共聚焦显微镜,二光子显微镜和激光微解剖等为新生物技术打开了新的大门。荧光技术引起了生物成像的革命,并发展成为研究活细胞内分子过程的定量工具。这些技术在诸如医学诊断,分子研究,高通量扫描等许多常规研究中都有应用。因此,对高端光学细胞培养系统的需求越来越迫切。细胞可以置于通道中,在培养基中生存。这种芯片的优点是结合了细胞培养皿和光观察室,代替了高分辨显微镜所需要的玻璃载玻片/盖玻片系统。1.细胞培养芯片μ-Slide满足了细胞培养的需要。它用塑料制成,化学稳定性好,可以透过气体,与玻璃兼容。芯片置于消
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