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層流洗滌系統具有的四個功能
層流洗滌系統具有的四個功能

2024-11-12

層流洗滌系統是一種先進的自動化設備,廣泛應用于生命科學領域。下面將詳細解釋該洗滌系統的功能和特點:1.染色功能:洗滌系統能夠進行細胞表面和細胞內染色實驗流程的自動化處理。通過預裝的可改動的實驗方法,用戶無需編程操作即可快速設置實驗參數,實現高通量、自動化的樣品制備。2.孵育功能:...
  • 2024

    12-7
    常見流式細胞儀的操作調試 流式細胞儀(Flowcytometer)是對細胞進行自動分析和分選的裝置。它可以快速測量、存貯、顯示懸浮在液體中的分散細胞的一系列重要的生物物理、生物化學方面的特征參量,并可以根據預選的參量范圍把指定的細胞亞群從中分選出來。多數流式細胞計是一種零分辨率的儀器,它只能測量一個細胞的諸如總核酸量,總蛋白量等指標,而不能鑒別和測出某一特定部位的核酸或蛋白的多少。也就是說,它的細節分辨率為零。細胞儀的操作和使用①打開電源,對系統進行預熱;②打開氣體閾,調節壓力,獲得適宜的液流速度;開...
  • 2024

    11-25
    高內涵成像分析系統為您提供量身定制的實驗方案 本高內涵成像分析系統僅供研究使用,不用于診斷程序。以全新設計的高靈敏的光路為核心,確保高效的樣品信息的激發和檢測。高能、長壽命8色高內涵固態LED光源提供優化、可靠地熒光信號采集和數據采集。全自動水鏡系統同時滿足了細胞圖像采集在高分辨率、高速以及光毒性小的需求。轉盤共聚焦提供了快速、低光毒性的共聚焦成像,在獲得共聚焦質量圖像的同時,提供了活細胞在線實時檢測以及三維掃描檢測功能。大靶免sCMOS相機提供了低噪聲、寬動態范圍、高分辨率的圖像檢測,為低光毒性、高靈敏度、定量檢測提供...
  • 2024

    11-18
    層流洗滌系統的操作流程涉及多個步驟 層流洗滌系統的操作流程涉及多個步驟,這些步驟確保了實驗的高效性和結果的準確性。以下是操作該洗滌系統的一般步驟:1.準備階段檢查儀器:確保洗滌系統的所有組件完好無損,包括洗滌機維護版、洗滌機裝載托盤、加熱器/振蕩器、冷卻裝置、試劑/緩沖液板、輸入/輸出堆棧和吸頭等。安裝孔板:將特制的96孔板或16孔板(根據具體型號而定)安裝到系統中。這些孔板設計有親水點,用于懸浮細胞的停留,周圍則是高度疏水的材料,形成一道“墻”將樣品隔開。加載樣品:將待處理的細胞樣品加載到孔板的親水點上。2....
  • 2024

    11-5
    Allevi 3D生物打印機的日常維護與保養建議 Allevi3D生物打印機作為一種高精度、多功能的3D打印設備,廣泛應用于生物醫療、藝術設計、工業研發等領域。為了確保其長期穩定運行并保持最佳性能,日常維護與保養至關重要。以下是關于Allevi3D生物打印機的日常維護與保養建議:1.放置保養干燥存放:長時間不使用時,將打印機放置在干燥的地方,并用布或塑料蓋起來,減少灰塵附著。定期清理:每月進行一次全面清理,包括清理機器內的灰塵、擦拭軸承和光軸、涂抹潤滑油等。2.擠出機與框架清理清理料屑:使用小毛刷清理擠出機的料屑,防止擠出輪...
  • 2024

    10-21
    3D動態培養的應用領域涵蓋了多個方面 3D動態培養的應用領域涵蓋了細胞生物學、疾病病理學、再生醫學以及藥物開發和篩選等多個方面。以下是具體介紹:1.細胞生物學:在細胞生物學領域,動態培養技術提供了一種模擬體內微環境的方法,使得細胞能在更接近其自然生長狀態的條件下進行培養。這種技術有助于研究細胞的基本生理行為,如增殖、分化和凋亡等。動態培養系統能夠提供力學刺激,如拉伸或壓縮、旋轉等,這些力學環境是傳統2D培養方法所無法提供的。通過這種方式,研究者可以更好地理解細胞在受到物理力作用下的反應和適應機制。2.疾病病理學:...
  • 2024

    10-16
    3D動態培養的靈活性和多功能性科普 3D動態培養技術是一種利用三維空間結構模擬生物體內微環境的先進細胞培養方法,具有靈活性和多功能性的特點。以下是對其靈活性和多功能性的詳細分析:一、3D動態培養的靈活性:可調控的培養環境:動態培養系統允許對培養環境中的溫度、濕度、氧氣濃度等參數進行精確控制,以模擬不同的生理條件。通過調節流體剪切應力,可以模擬體內血流動力學對細胞的影響,從而研究細胞在動態條件下的生物學行為。多樣化的培養模式:支持靜態和多種動態培養模式,如旋轉瓶、攪拌式、灌注式等,以滿足不同實驗需求。這些模式可以...
  • 2024

    10-15
    空間組學研究能夠解決哪些問題 生物體的正常功能涉及數千種蛋白質的相互作用,生物系統和細胞活動本身就十分復雜。因此,需要檢測大量參數來深入分析生物系統,以便了解生物的奧秘。然而,目前可用于檢測復雜生物系統的方法非常有限。循環染色創新性地使用熒光顯微技術,可對單個樣本中的大量蛋白質或其它抗原進行顯微成像分析,能夠很好地克服這些限制。該技術為單細胞分析增添另一空間維度,通過豐富的生物標志物組合,進行單細胞分辨率的高復雜度成像,展示微解剖環境中的細胞全景觀,深度解析細胞表型以及細胞如何在組織中相互作用,揭示疾病進...
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