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電子發(fā)燒友網(wǎng)>醫(yī)療電子>基于高內(nèi)涵顯微成像流式細(xì)胞儀的免疫學(xué)研究

基于高內(nèi)涵顯微成像流式細(xì)胞儀的免疫學(xué)研究

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2019-11-13 09:35:33607

研究人員研發(fā)出可穿戴式的微流式細(xì)胞儀

羅格斯大學(xué)新不倫瑞克分校的研究人員創(chuàng)建了一種可穿戴的微流控阻抗細(xì)胞儀,可與智能手機(jī)建立無線連接。他們的技術(shù)可以添加到手表和其他可監(jiān)測心率和身體活動(dòng)的可穿戴設(shè)備中。
2019-11-19 09:15:35889

先進(jìn)的醫(yī)療成像技術(shù)可識(shí)別T細(xì)胞靶標(biāo)

T細(xì)胞是我們免疫系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分,在保護(hù)我們免受病毒,細(xì)菌和癌癥等有害病原體的侵害中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。
2020-01-08 10:19:23706

編碼光片陣列顯微術(shù)提高3D成像速度

國外研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種新的光學(xué)成像技術(shù)——編碼光片陣列顯微術(shù)(CLAM),它可以高速進(jìn)行3D成像,并且具有足夠的功率效率和柔和度,能夠在掃描過程中以現(xiàn)有技術(shù)無法達(dá)到的水平保存活體標(biāo)本。
2020-05-04 17:22:001914

科學(xué)家利用3D成像技術(shù)發(fā)現(xiàn)了新型的免疫細(xì)胞

墨爾本乳腺癌研究人員發(fā)現(xiàn)了一種新型的免疫細(xì)胞,可通過調(diào)節(jié)乳腺導(dǎo)管內(nèi)的重要過程來維持乳房組織的健康,乳腺導(dǎo)管是乳汁的生產(chǎn)和運(yùn)輸場所,也是大多數(shù)乳癌發(fā)生的場所。
2020-04-30 17:13:55773

煥一生物| 人工智能賦能系統(tǒng)免疫學(xué),開啟精準(zhǔn)診療新時(shí)代

煥一生物(AliveX Biotech)是中國首家將AI+系統(tǒng)免疫學(xué)應(yīng)用于臨床的創(chuàng)新型技術(shù)公司?;诠咀越ǖ闹袊畲蟮?b class="flag-6" style="color: red">免疫大數(shù)據(jù)平臺(tái),提供針對(duì)腫瘤、傳染病、自體免疫疾病的人工智能醫(yī)學(xué)解決方案
2020-05-14 14:08:142589

壓電物鏡定位器在全自動(dòng)細(xì)胞成像系統(tǒng)中的應(yīng)用

全自動(dòng)細(xì)胞成像系統(tǒng),可輕松實(shí)現(xiàn)孔板低密度細(xì)胞及組織的成像及生物學(xué)分析,包括:細(xì)胞計(jì)數(shù)、無標(biāo)記細(xì)胞計(jì)數(shù)、神經(jīng)突起追蹤等。通過光電一體設(shè)計(jì),在現(xiàn)有生物顯微鏡基礎(chǔ)上,增加高速切片裝載、連續(xù)掃描運(yùn)動(dòng)成像
2020-06-20 09:53:141118

西班牙研究人員開發(fā)出3D打印T細(xì)胞水凝膠

與癌癥的化學(xué)療法和外科手術(shù)治療相反,免疫療法利用患者的免疫系統(tǒng)來防御致命疾病。癌癥可以出現(xiàn)在現(xiàn)有的細(xì)胞中,并且能夠逃避免疫系統(tǒng)的反應(yīng),但是可以對(duì)T細(xì)胞進(jìn)行編程,以鑒定和破壞這種細(xì)胞,并獲得不同程度的成功。
2020-09-03 13:47:441403

上海交大在木糖生物傳感器的設(shè)計(jì)和優(yōu)化方面取得新進(jìn)展

研究以大腸桿菌木糖激活因子XylR及相應(yīng)的operator(xylO)為基礎(chǔ),設(shè)計(jì)構(gòu)建了大腸桿菌新型木糖傳感器,并利用基于易錯(cuò)PCR 和流式細(xì)胞儀篩選,得到梯度響應(yīng)濃度范圍大幅提高的突變型木糖傳感器
2020-10-21 17:12:081334

相干激光解決方案助推新型應(yīng)用方面實(shí)現(xiàn)重要突破奠定基礎(chǔ)

相干公司OBIS 即插即用、緊湊型激光器覆蓋從紫外光到紅外光整個(gè)光譜范圍,可以顯著增加流式細(xì)胞儀檢測參數(shù)的數(shù)量。該系列激光器集激光二極管和光泵半導(dǎo)體技術(shù)(OPSL)于一體,每個(gè)型號(hào)都具有相同的外形規(guī)格、接口和功能,能夠在每個(gè)特定波長提供優(yōu)異的表現(xiàn)。
2020-11-27 14:57:141707

多光子顯微成像技術(shù):用于體內(nèi)神經(jīng)元成像的多種技術(shù)

與傳統(tǒng)的單光子寬視野熒光顯微鏡相比,多光子顯微鏡(MPM)具有光學(xué)切片和深層成像等功能,這兩個(gè)優(yōu)勢極大地促進(jìn)了研究者們對(duì)于完整活體大腦深處神經(jīng)的了解與認(rèn)識(shí)。2019年,Jerome Lecoq等人從大腦深處的神經(jīng)元成像、大量神經(jīng)元成像、高速神經(jīng)元成像這三個(gè)方面論述了相關(guān)的MPM技術(shù)[1]
2020-12-26 03:19:421368

褀氏生物宣布完成數(shù)千萬元A輪融資

首先是以細(xì)胞及組織免疫學(xué)為基礎(chǔ)的全自動(dòng)免疫細(xì)胞及組織化學(xué)染色平臺(tái)。該平臺(tái)可以通過在抗體偶聯(lián),利用免疫學(xué)原理中抗原和抗體間專一性的結(jié)合反應(yīng),檢測細(xì)胞或組織中是否有目標(biāo)抗原的存在,既可以用來測知抗原的表現(xiàn)量也可觀察抗原所表現(xiàn)的位置。
2021-02-20 10:30:161151

高倍數(shù)細(xì)胞顯微鏡圖像生成式對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)

在醫(yī)療領(lǐng)域,許多疾病的診斷依賴高倍數(shù)顯微鏡對(duì)細(xì)胞等微觀物體的觀測,但由于高倍數(shù)顯微鏡價(jià)格昂貴,操作復(fù)雜,且高倍數(shù)細(xì)胞顯微圖像重建工作存在低、高倍數(shù)顯微圖像之間圖片風(fēng)格不統(tǒng)一、細(xì)胞圖像清晰度不致和訓(xùn)練
2021-04-02 10:57:1010

指真生物完成數(shù)千萬元A+輪融資,啟明創(chuàng)投獨(dú)家投資

決方案,是國內(nèi)流式熒光平臺(tái)與多指標(biāo)聯(lián)檢早期布局者。公司圍繞磁性熒光編碼微球、流式熒光檢測以及多聯(lián)檢試劑反應(yīng)體系,構(gòu)建了流式熒光免疫產(chǎn)品線和血球感染聯(lián)檢產(chǎn)品線,推出了系列化多參數(shù)流式細(xì)胞儀、血液免疫一體機(jī)以及細(xì)胞
2021-06-21 09:51:141574

淺析Teledyne SP Devices醫(yī)學(xué)影像成像流式細(xì)胞術(shù)

Teledyne SP Devices成像流式細(xì)胞術(shù)是一種強(qiáng)勁的高通量單細(xì)胞分析技術(shù)應(yīng)用。它提供對(duì)每個(gè)細(xì)胞的全方位分析和深入圖像,并用作癌癥篩查等應(yīng)用領(lǐng)域。 血細(xì)胞在微流體通道中排列并由超快脈沖
2021-11-09 17:19:14690

超分辨顯微鏡3D成像模塊的應(yīng)用

200nm、軸向尺寸小于500nm的細(xì)胞結(jié)構(gòu)。二十一世紀(jì)初期,具有納米尺度分辨率的超分辨光學(xué)顯微成像技術(shù)的出現(xiàn),使得研究人員可以在更高的分辨率水平進(jìn)行生物研究。在超分辨顯微技術(shù)飛速發(fā)展的同時(shí),現(xiàn)有成像技術(shù)
2022-03-15 16:06:27773

法國oxxius激光器在光流控流式細(xì)胞術(shù)中的應(yīng)用

困難,代表性差以及并發(fā)癥高的風(fēng)險(xiǎn),而影像學(xué)和血清檢測又不夠靈敏。于是,基于循環(huán)腫瘤細(xì)胞液體活檢的光流控流式細(xì)胞術(shù)由于分子信息全面、采樣方便、侵入小、無放射性污染、成本低等優(yōu)點(diǎn)成為了最具潛力的檢測手段。
2022-04-22 16:45:25752

超分辨高精度顯微鏡3D成像模塊的應(yīng)用說明

200nm、軸向尺寸小于500nm的細(xì)胞結(jié)構(gòu)。二十一世紀(jì)初期,具有納米尺度分辨率的超分辨光學(xué)顯微成像技術(shù)的出現(xiàn),使得研究人員可以在更高的分辨率水平進(jìn)行生物研究。在超分辨顯微技術(shù)飛速發(fā)展的同時(shí),現(xiàn)有成像技術(shù)的缺陷也日益顯現(xiàn),例如
2022-04-24 16:51:311454

Prime BSI相機(jī)在活細(xì)胞的長時(shí)程延時(shí)成像中的應(yīng)用

倫敦Francis Crick研究所高端光學(xué)顯微鏡 (CALM) 的負(fù)責(zé)人 Kurt Anderson 教授和資深科學(xué)家 Matt Renshaw 博士共同負(fù)責(zé)超過十幾套高端顯微成像系統(tǒng),包括點(diǎn)掃描
2022-05-06 18:05:211275

適合活細(xì)胞的超分辨顯微技術(shù)——結(jié)構(gòu)光照明顯微成像

圖4將 iSIM 與其他活細(xì)胞成像技術(shù)(轉(zhuǎn)盤共聚焦,線掃描共聚焦)的分辨率進(jìn)行了比較。這個(gè)樣品的挑戰(zhàn)是線粒體內(nèi)部空隙中沒有 Mcherry 表達(dá),因此只有用 iSIM 才能實(shí)現(xiàn)超分辨(圖c中用白色箭頭所示)。
2022-07-04 10:56:293299

新型的2D MOF納米傳感器集成的液滴微流控流式細(xì)胞儀

納米傳感器集成的液滴微流控流式細(xì)胞儀由三部分組成——單細(xì)胞液滴發(fā)生器、納米探針微注射單元和液滴熒光檢測單元。Nano-DMFC系統(tǒng)首先產(chǎn)生單細(xì)胞液滴,然后2D MOF納米傳感器被精確地微注射到每個(gè)單細(xì)胞液滴中,在活細(xì)胞水平實(shí)現(xiàn)單個(gè)腫瘤細(xì)胞中的雙重miRNA表征。
2022-07-28 09:17:40800

NIST一個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)了一種流式細(xì)胞儀裝置

NIST項(xiàng)目設(shè)計(jì)了一個(gè)流式細(xì)胞儀平臺(tái),粒子流量高達(dá)每秒100個(gè)或更高,該平臺(tái)在通道中相隔16毫米的兩個(gè)不同位點(diǎn),對(duì)粒子進(jìn)行測量,每個(gè)位點(diǎn)測量2次,總共給出4個(gè)讀數(shù),從而允許測量變異程度低至1%水平。
2022-08-01 15:52:50506

Live seq允許單細(xì)胞的時(shí)間轉(zhuǎn)錄組記錄

基因表達(dá)程序的變化是細(xì)胞對(duì)外源和內(nèi)源刺激反應(yīng)的重要表現(xiàn)。對(duì)單個(gè)細(xì)胞的連續(xù)觀測是細(xì)胞對(duì)刺激反應(yīng)、變化的重要研究手段,活細(xì)胞成像是最早的方法之一。隨著顯微成像技術(shù)和熒光標(biāo)記手段的發(fā)展,顯微成像可實(shí)現(xiàn)從體外細(xì)胞培養(yǎng)到體內(nèi)環(huán)境下對(duì)基因表達(dá)的動(dòng)態(tài)觀測。
2022-08-22 15:26:11727

mTORC1高活性的干細(xì)胞樣狀態(tài)腫瘤細(xì)胞類型分析

mTORC1在多種癌癥類型中異?;钴S。此研究對(duì)結(jié)節(jié)性硬化綜合癥(TSC)與mTORC1極度活躍相關(guān)的腫瘤進(jìn)行了單細(xì)胞轉(zhuǎn)錄組分析、配對(duì)T細(xì)胞受體(TCR)測序和空間轉(zhuǎn)錄組分析,并通過腫瘤調(diào)節(jié)的免疫抑制性巨噬細(xì)胞確定了一種與T細(xì)胞功能障礙有關(guān)的干細(xì)胞樣腫瘤細(xì)胞狀態(tài)(SLS)。
2022-10-10 11:28:231525

研究者如何研究SLS和IS的腫瘤免疫微環(huán)境

免疫抑制性骨髓細(xì)胞,如腫瘤相關(guān)巨噬細(xì)胞(TAMs),由于其強(qiáng)大的抑制功能和在腫瘤微環(huán)境中的高豐度,被認(rèn)為是癌癥免疫治療的主要障礙。
2022-10-25 16:43:22922

數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的常見盲點(diǎn)

  例如,Nuvation Engineering必須了解生命科學(xué)應(yīng)用中流式細(xì)胞儀設(shè)備的機(jī)電特性。該系統(tǒng)需要一個(gè)具有低本底噪聲的高速、高精度模擬前端。系統(tǒng)校準(zhǔn)對(duì)于滿足測量性能要求至關(guān)重要。
2022-11-24 16:18:40318

微流控成像細(xì)胞分析技術(shù)MIC進(jìn)展與突破

微流控成像細(xì)胞分析技術(shù)(Microchip Imaging Cytometry,MIC)是集合了微流控芯片、流式細(xì)胞術(shù),以及熒光顯微鏡技術(shù)特點(diǎn)的新興檢測平臺(tái)技術(shù),微流控成像分析儀器具有輕便性、經(jīng)濟(jì)性、靈活性等特點(diǎn)。
2022-12-02 09:17:261036

醫(yī)療器械介紹以及護(hù)理點(diǎn)和近患者檢測的增長趨勢

本教程討論了在護(hù)理點(diǎn)和患者附近環(huán)境中使用醫(yī)療器械的增長趨勢。本文重點(diǎn)介紹了分析儀器領(lǐng)域的代表性示例(血?dú)夥治鰞x和流式細(xì)胞儀),描述了將這些醫(yī)療設(shè)備遷移到便攜式外形的關(guān)鍵設(shè)計(jì)考慮因素。
2023-02-27 15:34:13307

超分辨成像與微流控結(jié)合應(yīng)用的研究進(jìn)展

近年來,超分辨成像技術(shù)憑借突破傳統(tǒng)顯微鏡的分辨率極限,為生物學(xué)家提供了一種從活細(xì)胞中提取定量信息的新方式。
2023-04-12 10:39:35346

利用慣性微流控技術(shù)實(shí)現(xiàn)微通道內(nèi)非尺寸依賴的細(xì)胞可控三維聚焦

微流控流式細(xì)胞術(shù)能夠以高通量、連續(xù)流動(dòng)的方式測量細(xì)胞流經(jīng)檢測區(qū)域時(shí)的熒光信號(hào)、光學(xué)圖像和阻抗變化,可以更好地了解細(xì)胞功能,測量單個(gè)細(xì)胞的生物物理信息,以及表征大樣本中的細(xì)胞異質(zhì)性,為基礎(chǔ)生物學(xué)研究和臨床診斷提供了重要的工具。
2023-06-19 15:38:581071

雙光子顯微成像用飛秒激光器

雙光子激發(fā)熒光(TPEF)顯微鏡,也稱為雙光子顯微鏡,是對(duì)活體組織深層三維成像的首選方法。深度成像是TPEF顯微鏡固有的優(yōu)勢,它使用了更長的激發(fā)波長(通常是近紅外波段),因而其帶來的散射比傳統(tǒng)
2022-03-17 09:35:47693

納米級(jí)分辨率成像的新概念-“SPINDLE”-超分辨顯微鏡3D成像模塊的應(yīng)用

200nm、軸向尺寸小于500nm的細(xì)胞結(jié)構(gòu)。二十一世紀(jì)初期,具有納米尺度分辨率的超分辨光學(xué)顯微成像技術(shù)的出現(xiàn),使得研究人員可以在更高的分辨率水平進(jìn)行生物研究。在超分
2022-03-17 10:14:15732

虹科案例 | CELESTA光源應(yīng)用于3D高內(nèi)涵成像

點(diǎn)擊上方藍(lán)字關(guān)注我們01背景高內(nèi)涵成像(High-contentimaging)是一種基于生物圖像技術(shù)的高通量細(xì)胞成像篩選方法,它將自動(dòng)多色熒光成像與量化數(shù)據(jù)分析相結(jié)合,以同時(shí)評(píng)估2D和3D細(xì)胞以及
2022-06-24 14:20:16643

【虹科案例】虹科高速數(shù)字化儀實(shí)現(xiàn)細(xì)胞分選的突破

基于圖像的高通量細(xì)胞分選儀Hongke細(xì)胞分選在分子生物學(xué)、病理學(xué)、免疫學(xué)和病毒學(xué)研究中發(fā)揮著重要作用。它能夠根據(jù)細(xì)胞獨(dú)特的化學(xué)特征和形狀快速搜索和分類細(xì)胞。由于過于耗時(shí)費(fèi)力或是必須要在速度和準(zhǔn)確性
2022-11-03 17:59:04402

基恩士 一體化熒光顯微成像系統(tǒng) BZ-X系列

隨著生命科學(xué)的發(fā)展,越來越多的人著眼于細(xì)胞的構(gòu)造、蛋白質(zhì)的表達(dá)等研究。因顯微鏡操作復(fù)雜,無法實(shí)現(xiàn)快速觀察或無法獲得較好的再現(xiàn)性,需要花大量時(shí)間去教新生顯微鏡的使用方法。熒光觀察時(shí),出現(xiàn)對(duì)焦不清,無法
2023-03-02 14:39:20655

自主型流式細(xì)胞分析儀受益于緊湊高效的 OBIS 激光器挑戰(zhàn)

可以對(duì)流式細(xì)胞術(shù)進(jìn)行配置,以分析比血細(xì)胞或精子大得多的分子,并進(jìn)行計(jì)數(shù)或分類以外的工作。CytoBuoy b.v.(荷蘭武爾登)專門生產(chǎn)用于對(duì)海洋和湖泊中所有類型顆粒(例如,浮游生物、微塑料)進(jìn)行
2023-07-12 06:50:20219

微流控芯片+光學(xué)時(shí)域拉伸成像系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)高通量細(xì)胞成像

成像流式細(xì)胞儀(IFC)是一種極為強(qiáng)大的工具,可應(yīng)用于微生物學(xué)、免疫學(xué)、病毒學(xué)、癌癥生物學(xué)、干細(xì)胞生物學(xué)和代謝工程等多個(gè)領(lǐng)域。
2023-09-19 10:09:59598

流式細(xì)胞儀數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的USB接口設(shè)計(jì)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《流式細(xì)胞儀數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的USB接口設(shè)計(jì).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-10-23 09:30:370

用于癌細(xì)胞轉(zhuǎn)移亞型無標(biāo)記分層的微流控流式細(xì)胞儀+深度學(xué)習(xí)

細(xì)胞變形性(Cellular deformability)是醫(yī)學(xué)上評(píng)價(jià)細(xì)胞生理狀態(tài)的一種很有前景的生物標(biāo)志物。
2023-10-27 09:58:011547

新墨西哥州立大學(xué):時(shí)間分辨流式細(xì)胞術(shù)

拉斯克魯塞斯市新墨西哥州立大學(xué)化學(xué)與材料工程系教授。 挑戰(zhàn) 新墨西哥州立大學(xué)Jessica Houston教授的研究小組研究了在流式細(xì)胞術(shù)中使用時(shí)間分辨測量的獨(dú)特方法。該小組關(guān)注的一個(gè)重要領(lǐng)域是在化療藥物存在的情況下,使用熒光壽命測量法對(duì)癌癥細(xì)胞進(jìn)行代謝
2023-11-09 06:28:16197

熒光顯微細(xì)胞圖像檢測實(shí)戰(zhàn)

該圖像數(shù)據(jù)集是 U2OS 細(xì)胞高通量化學(xué)篩選的一部分,其中包含 200 種生物活性化合物的示例。治療效果最初是使用細(xì)胞繪畫測定(熒光顯微鏡)成像的。該數(shù)據(jù)集僅包括每種化合物的單個(gè)視場的 DNA 通道
2024-01-07 15:44:30188

如何利用磁性微流控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)免疫細(xì)胞分泌行為的定量檢測呢?

免疫細(xì)胞分泌功能(Immune cell secretion)的調(diào)控是當(dāng)前生物醫(yī)學(xué)研究的關(guān)鍵所在。
2024-01-08 11:00:17313

淺析推動(dòng)生命科學(xué)發(fā)展的光泵半導(dǎo)體激光(OPSL)技術(shù)(一)

具備高性能、高可靠性、低使用成本等優(yōu)勢。 ▼ 應(yīng)用背景要求 數(shù)十年來,可見光和紫外光連續(xù)激光器已在醫(yī)學(xué)診斷、生物成像和其他生命科學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域的各種儀器中得到廣泛應(yīng)用。典型的應(yīng)用實(shí)例包括流式細(xì)胞儀、共聚焦顯微鏡、高通量基因測序、病毒檢測等。不同應(yīng)用采用的技術(shù)不同,且有不同的操作原理,
2024-01-30 06:30:03129

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