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2025-01-10 10:49:57活體紅外高分辨成像系統(tǒng)
活體紅外高分辨成像系統(tǒng)是一種生物醫(yī)學(xué)成像設(shè)備,具有非接觸、高分辨率、實時成像等特點。該系統(tǒng)利用紅外技術(shù),能夠穿透活體動物的皮膚和組織,觀測到體內(nèi)的生理和病理過程,如血液循環(huán)、代謝變化等。其高分辨率成像能力,使研究者能夠清晰地觀察到微小的結(jié)構(gòu)和細(xì)節(jié),為生物醫(yī)學(xué)研究提供了重要的實驗工具,推動了生命科學(xué)的發(fā)展。

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2025-02-14 14:45:15凝膠成像系統(tǒng)介紹圖怎么看?
凝膠成像系統(tǒng)介紹圖 凝膠成像系統(tǒng)作為生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中重要的實驗工具之一,廣泛應(yīng)用于基因組學(xué)、蛋白質(zhì)組學(xué)等多個科研領(lǐng)域,幫助研究人員高效、準(zhǔn)確地分析和可視化生物樣本中的核酸、蛋白質(zhì)以及其他分子。這篇文章將介紹凝膠成像系統(tǒng)的工作原理、應(yīng)用范圍及其在科研中的重要性,同時通過詳細(xì)的圖解幫助讀者更好地理解這一系統(tǒng)的核心功能和優(yōu)勢。 凝膠成像系統(tǒng)的基本原理 凝膠成像系統(tǒng)的核心技術(shù)是利用凝膠電泳分離樣本中的分子,通過特定的染色劑使得分子在紫外線或可見光下顯現(xiàn),從而達(dá)到可視化效果。凝膠電泳是一種常用的分離技術(shù),利用不同分子在電場中的遷移速度差異進(jìn)行分離。通過凝膠成像系統(tǒng),研究人員能夠清晰地觀察到不同大小、不同性質(zhì)的分子帶,從而進(jìn)行進(jìn)一步的分析。 凝膠成像系統(tǒng)的工作原理主要包括三個步驟。研究人員將樣本加到凝膠孔中,并在電場作用下進(jìn)行電泳分離。使用染料或探針對目標(biāo)分子進(jìn)行標(biāo)記,這些標(biāo)記物在特定的光源下會發(fā)出可見的信號。利用成像系統(tǒng)捕捉信號并生成圖像,研究人員可根據(jù)圖像的結(jié)果進(jìn)行定量分析、分子比對等操作。 凝膠成像系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域 凝膠成像系統(tǒng)在生命科學(xué)研究中有著廣泛的應(yīng)用。常見的應(yīng)用場景包括DNA、RNA和蛋白質(zhì)的分析。例如,在基因研究中,凝膠成像系統(tǒng)能夠清晰地展示PCR產(chǎn)物的大小、濃度等信息,為基因擴(kuò)增實驗提供重要依據(jù)。對于蛋白質(zhì)研究,通過Western Blot實驗,凝膠成像系統(tǒng)也能夠有效地展示蛋白質(zhì)的分子量及表達(dá)情況。 凝膠成像系統(tǒng)還被應(yīng)用于免疫學(xué)、分子診斷、食品安全檢測等多個領(lǐng)域。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,凝膠成像系統(tǒng)的功能也不斷拓展。高分辨率、高清成像、自動化分析等特點使得這一系統(tǒng)成為科研實驗室中不可或缺的工具。 凝膠成像系統(tǒng)的優(yōu)勢 凝膠成像系統(tǒng)具備許多其他分析方法無法比擬的優(yōu)勢。凝膠成像系統(tǒng)具有較高的分辨率和靈敏度,能夠檢測到微小的分子差異,這對于科研中的分析至關(guān)重要。成像系統(tǒng)通常配備有先進(jìn)的軟件支持,能夠自動化處理實驗數(shù)據(jù)并生成圖像,極大地提高了工作效率和實驗的可靠性。凝膠成像系統(tǒng)的操作簡便,通常不需要復(fù)雜的操作即可完成數(shù)據(jù)的采集和分析,降低了實驗的難度和時間成本。 凝膠成像系統(tǒng)憑借其高效、的特點,已經(jīng)成為生命科學(xué)研究中不可或缺的工具。無論是在基因組學(xué)研究、蛋白質(zhì)分析,還是在臨床診斷和食品檢測等領(lǐng)域,凝膠成像系統(tǒng)都展現(xiàn)出了極大的應(yīng)用潛力。 隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場需求的不斷增長,凝膠成像系統(tǒng)未來有望實現(xiàn)更高性能、更智能化的提升。對于科研人員來說,掌握這一工具的使用技巧和數(shù)據(jù)分析方法,將有助于提升實驗的質(zhì)量和效率,推動科學(xué)研究的深入發(fā)展。
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2025-02-18 14:30:11骨髓細(xì)胞成像系統(tǒng)步驟有哪些?
骨髓細(xì)胞成像系統(tǒng)步驟 骨髓細(xì)胞成像技術(shù)是醫(yī)學(xué)研究中重要的一部分,尤其在血液學(xué)和腫瘤學(xué)領(lǐng)域,能夠為我們提供詳細(xì)的細(xì)胞級圖像,幫助科研人員觀察骨髓中的細(xì)胞分布、形態(tài)和功能變化。通過成像系統(tǒng),我們可以更準(zhǔn)確地診斷各種血液疾病,包括白血病、貧血等。這篇文章將詳細(xì)介紹骨髓細(xì)胞成像系統(tǒng)的步驟,從準(zhǔn)備工作到成像操作,以及后期分析的流程,旨在為廣大研究人員提供一套全面、系統(tǒng)的操作指南,提升實驗效率與成像質(zhì)量。 骨髓細(xì)胞成像系統(tǒng)的準(zhǔn)備 在開始骨髓細(xì)胞成像之前,首先需要做好充分的準(zhǔn)備工作。這些準(zhǔn)備步驟對于確保實驗的順利進(jìn)行至關(guān)重要。準(zhǔn)備好樣本。骨髓樣本通常通過骨髓穿刺獲得,樣本應(yīng)在采集后迅速進(jìn)行處理。樣本需要通過合適的固定方法處理,以確保細(xì)胞結(jié)構(gòu)不會在后續(xù)操作過程中遭到損壞。常用的固定液體包括福爾馬林或乙醇,固定后需要在顯微鏡載玻片上制備切片,確保切片的厚度和質(zhì)量適合成像需求。 確保成像設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。骨髓細(xì)胞成像系統(tǒng)一般采用熒光顯微鏡或共聚焦顯微鏡等先進(jìn)的成像設(shè)備。在設(shè)備的準(zhǔn)備階段,檢查顯微鏡的光源、鏡頭、激光等功能是否正常,確保能夠清晰地觀察細(xì)胞的細(xì)節(jié)。 骨髓細(xì)胞成像的操作步驟 一旦準(zhǔn)備工作完成,便可進(jìn)入骨髓細(xì)胞的成像階段。成像的步是將處理好的切片放置在顯微鏡的載物臺上。根據(jù)實驗需求,可以選擇適合的染色方法,如免疫熒光染色。免疫熒光染色能夠幫助研究人員標(biāo)記出特定類型的細(xì)胞或分子,便于在顯微鏡下進(jìn)行清晰觀察。 啟動成像系統(tǒng),調(diào)節(jié)顯微鏡的光學(xué)設(shè)置。為獲得佳成像效果,研究人員需要根據(jù)細(xì)胞樣本的特性調(diào)整成像的光源強(qiáng)度、曝光時間、焦距等參數(shù)。特別是在使用共聚焦顯微鏡時,焦距的微調(diào)對于獲得細(xì)胞的三維圖像至關(guān)重要。 骨髓細(xì)胞成像的圖像處理與分析 圖像采集后,接下來的任務(wù)是對圖像進(jìn)行處理與分析。這一階段通常包括圖像去噪、對比度調(diào)整、三維重建等步驟。通過圖像處理軟件,可以將不同層次的圖像合成三維模型,幫助科研人員更直觀地觀察細(xì)胞分布和形態(tài)變化。 圖像分析也可以通過自動化算法進(jìn)行,幫助快速識別和分類不同類型的細(xì)胞。在一些復(fù)雜的病例中,基于成像的分析能夠揭示細(xì)胞之間的微小差異,甚至有助于早期發(fā)現(xiàn)病變區(qū)域。 注意事項與挑戰(zhàn) 盡管骨髓細(xì)胞成像系統(tǒng)能夠提供高度精確的細(xì)胞級圖像,但在操作過程中仍然有一些注意事項。樣本的質(zhì)量直接影響成像結(jié)果,任何制備過程中的疏忽都可能導(dǎo)致成像效果不佳。成像設(shè)備的調(diào)節(jié)需要經(jīng)驗豐富的操作人員,過度曝光或者不當(dāng)?shù)娜旧赡軐?dǎo)致圖像失真,影響數(shù)據(jù)分析的準(zhǔn)確性。 隨著成像技術(shù)的不斷發(fā)展,自動化程度和數(shù)據(jù)處理能力也在不斷提升。利用人工智能技術(shù)輔助圖像分析,能夠進(jìn)一步提高細(xì)胞成像的效率和準(zhǔn)確性,這也是未來骨髓細(xì)胞成像系統(tǒng)發(fā)展的趨勢。 結(jié)語 骨髓細(xì)胞成像技術(shù)通過系統(tǒng)的操作步驟為血液疾病的研究提供了極其重要的支持。從樣本準(zhǔn)備、成像操作到圖像處理分析,每個步驟都需要精確執(zhí)行,以確保研究結(jié)果的可靠性。隨著成像技術(shù)和數(shù)據(jù)分析方法的不斷進(jìn)步,骨髓細(xì)胞成像系統(tǒng)將在醫(yī)學(xué)研究和臨床診斷中發(fā)揮越來越重要的作用。
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2025-04-29 16:16:38化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng)的特點是什么
多功能化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng)是集凝膠成像、發(fā)光成像功能于一體的多功能成像系統(tǒng),并且可以定制多色熒光成像模塊,內(nèi)置電腦與15.6寸大尺寸觸控顯示屏結(jié)合,運行流暢,觸屏反應(yīng)靈敏,操作更加快速、便捷,并且更大程度的節(jié);主要用于核酸電泳成像、Western Blot化學(xué)發(fā)光成像、考馬斯亮藍(lán)成像。多級制冷CCD,降溫快,極大的保證了長時間曝光下的暗電流小,搭載大光圈電動鏡頭,提高了成像的靈敏度和畫質(zhì)。多種激發(fā)光源和多位濾光輪,滿足更多實驗需求。產(chǎn)品特點:1.機(jī)身采用抗沖擊性,耐熱性、耐低溫材料,抽屜式開門設(shè)計,簡化操作步驟,并且保證了儀器密閉性。2.此機(jī)型為一體式設(shè)計,內(nèi)置電腦與15.6寸大尺寸觸控顯示屏結(jié)合,運行流暢,觸屏反應(yīng)靈敏,操作更加快速、便捷,并且更大程度的節(jié)約了儀器占用空間。3.專業(yè)科研級制冷CCD相機(jī)與原裝進(jìn)口F0.8大光圈鏡頭匹配,極大的提高了信號采集的靈敏度,成像速度更快,畫質(zhì)更好。4.紫外光源采用高能效穩(wěn)定鎮(zhèn)流器,效率大于80%,延長燈管壽命,平均開關(guān)機(jī)次數(shù)高達(dá)4萬次。5.自主開發(fā)智能化操作軟件,中英文任意切換,多種拍攝模式,全方位、多角度操作,集圖像采集、處理、報告于一體,操作界面簡潔,使用方便,容易掌握。6.Western blot成像可一鍵自動拍攝,系統(tǒng)根據(jù)拍攝時信號情況,自動預(yù)估所需曝光時間,然后進(jìn)行拍攝,使操作更加智能化。
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2023-08-21 11:50:20激光共聚焦熒光顯微鏡 活體熒光物質(zhì)檢查
激光共聚焦顯微鏡,簡稱CLSM(Confocal Laser Scanning Microscopy),是一種利用激光共振效應(yīng)進(jìn)行成像的顯微鏡。它通過使用激光束掃描樣品的不同層面,將所得到的圖像合成成一幅清晰的三維圖像。與傳統(tǒng)顯微鏡相比,激光共聚焦顯微鏡具有更高的分辨率和更強(qiáng)的穿透能力,可以觀察到更加細(xì)微的結(jié)構(gòu)和更深層次的物質(zhì)。在活體熒光物質(zhì)的檢查中,激光共聚焦顯微鏡發(fā)揮了重要的作用。通過標(biāo)記活體細(xì)胞或組織的特定結(jié)構(gòu)或分子,激光共聚焦顯微鏡可以實時觀察到這些結(jié)構(gòu)或分子的活動和分布情況。在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,它可以用于觀察細(xì)胞的生長、分裂和死亡過程,研究細(xì)胞信號傳導(dǎo)和分子交互作用等。在藥物研發(fā)中,它可以用于觀察藥物在活體細(xì)胞或組織中的分布情況,評估藥物的療效和毒性。此外,在神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域,激光共聚焦顯微鏡可以用于觀察神經(jīng)元的活動和連接,揭示大腦的工作機(jī)制。 NCF950激光共聚焦顯微鏡較寬場熒光顯微鏡的優(yōu)點:l 能夠通過熒光標(biāo)本連續(xù)生產(chǎn)薄(0.5至1.5微米)的光學(xué)切片,厚度范圍可達(dá)50微米或更大。(主要優(yōu)點)l 控制景深的能力。l能夠從樣品中分離和收集焦平面,從而消除熒光樣品通??吹降慕雇狻办F霾",非共焦熒光顯微鏡下無法檢測到。(最重要的特點)l  從厚試樣收集連續(xù)光學(xué)切片的能力。l 通過三維物體收集一系列圖像,用于二維或三維重建。l收集雙重和三重標(biāo)簽,精確的共定位。l 用于對在不透明的圖案化基底上生長的熒光標(biāo)記細(xì)胞之間的相互作用進(jìn)行成像。l  有能力補(bǔ)償自發(fā)熒光。 耐可視共聚焦成像效果圖                                                          尼康共聚焦成成像效果圖NCF950激光共聚焦顯微鏡應(yīng)用,共聚焦顯微鏡在以下研究領(lǐng)域中應(yīng)用較為廣泛:1、細(xì)胞生物學(xué):細(xì)胞結(jié)構(gòu)、細(xì)胞骨架、細(xì)胞膜結(jié)構(gòu)、流動性、受體、細(xì)胞器結(jié)構(gòu)和分布變化、細(xì)胞凋亡;2、生物化學(xué):酶、核酸、FISH、受體分析3、藥理學(xué):藥物對細(xì)胞的作用及其動力學(xué);4、生理學(xué):膜受體、離子通道、離子含量、分布、動態(tài);5、遺傳學(xué)和組胚學(xué):細(xì)胞生長、分化、成熟變化、細(xì)胞的三維結(jié)構(gòu)、染色體分析、基因表達(dá)、基因診斷;6、神經(jīng)生物學(xué):神經(jīng)細(xì)胞結(jié)構(gòu)、神經(jīng)遞質(zhì)的成分、運輸和傳遞;7、微生物學(xué)和寄生蟲學(xué):細(xì)菌、寄生蟲形態(tài)結(jié)構(gòu);8、病理學(xué)及病理學(xué)臨床應(yīng)用:活檢標(biāo)本的快速診斷、腫瘤診斷、自身免疫性疾病的診斷;9、生物學(xué)、免疫學(xué)、環(huán)境醫(yī)學(xué)和營養(yǎng)學(xué)。NCF950激光共聚焦顯微鏡配置NCF950激光共聚焦配置表激光器激光405 nm、488 nm、561 nm、640 nm探測器波長:400-750nm,探測器:3個獨立的熒光檢測通道;1個DIC透射光檢測通道掃描頭最大像素大?。?096 x 4096 掃描速度:2 fps(512 x 512像素,雙向),18 fps(512 x 32像素,雙向),圖像旋轉(zhuǎn): 360°掃描模式X-T, Y-T, X-Y, X-Y-Z, X-Y-Z-T針孔無級變速六邊形電動針孔;調(diào)節(jié)范圍:0-1.5毫米共焦視場φ18mm內(nèi)接正方形圖像位深12bits配套顯微鏡NIB950全電動倒置顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)NIS60無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)(F200)目鏡(視野)10×(25),EP17.5mm,視度可調(diào)-5~+5,接口Φ30觀察鏡筒鉸鏈?zhǔn)饺坑^察鏡筒,45度傾斜,瞳距47-78mm,目鏡接口Φ30,固定視度;1)目/攝切換:(100/0,50/50,0/100);2)目視/關(guān)閉目視/可調(diào)焦勃氏鏡NIS60物鏡10×復(fù)消色差物鏡,NA=0.45 WD=4.0 蓋玻片=0.1720×復(fù)消色差物鏡,NA=0.75 WD=1.1 蓋玻片=0.1760×半復(fù)消色差物鏡,NA=1.40 WD=0.14 蓋玻片=0.17 油鏡100×復(fù)消色差物鏡,NA=1.45 WD=0.13 蓋玻片=0.17 油鏡物鏡轉(zhuǎn)換器電動六孔轉(zhuǎn)換器(擴(kuò)展插槽),M25×0.75聚光鏡6孔位電動控制:NA0.55,WD26;相襯(10/20,40,60選配)DIC(10X,20X/40X)選配.空孔照明系統(tǒng)透射柯拉照明,10W LED照明;落射照明:寬場光纖照明6孔位電動熒光轉(zhuǎn)盤(B,G,U標(biāo)配);電動熒光光閘;中間倍率切換手動1X,1.5X、共焦切換機(jī)身端口分光比:左側(cè):目視=100:0;右側(cè):目視=100:0;平臺電動控制:行程范圍130 mm x100 mm (臺面325 mm x 144 mm )最大速度:25mm/s;分辨率:0.1μm - 重復(fù)精度:3μm。機(jī)械可調(diào)樣品夾板調(diào)焦系統(tǒng)同軸粗微動升降機(jī)構(gòu),行程:焦點上7下2;粗調(diào)2mm/圈,微調(diào)0.002mm/圈;可手動和電動控制,電動控制時,最小步進(jìn)0.01um;DIC插板10X,20X,40X插板;可放置于轉(zhuǎn)換器插槽;選配控制搖桿,控制盒,USB連接線軟件軟件:NOMIS Advanced C圖像顯示/圖像處理/分析2D/3D/4D圖像分析,經(jīng)時變化分析,三維圖像獲得及正交顯示,圖像拼接,多通道彩色共聚焦圖像
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2023-05-26 10:20:02FluorCam-Pro植物多光譜熒光成像系統(tǒng)
FluorCam-Pro植物多光譜熒光成像系統(tǒng)是FluorCam葉綠素?zé)晒獬上窦夹g(shù)的最 新高級擴(kuò)展產(chǎn)品。此系統(tǒng)既可用于PAM脈沖調(diào)制式葉綠素?zé)晒鈩討B(tài)成像分析,又可用于UV紫外光對植物葉片激發(fā)產(chǎn)生的多光譜熒光成像測量分析,還可選配濾波器組對GFP、RFP、YFP、SYBR Green等熒光蛋白和熒光染料進(jìn)行穩(wěn)態(tài)熒光成像測量。測量對象包括葉片、果實、花朵、整株擬南芥或其他小型植株、苔蘚、微藻、大型藻類乃至特定的動物樣品。應(yīng)用領(lǐng)域:植物光合生理生態(tài)植物逆境脅迫生理與易感性植物初級代謝與次級代謝植物表型組學(xué)成像分析(Phenotyping)作物遺傳育種與抗性篩選種子萌發(fā)與活力監(jiān)測轉(zhuǎn)基因植株篩選功能特點:多激發(fā)光-多光譜熒光成像技術(shù):通過兩種以上不同波長的光源激發(fā)植物樣品中不同的發(fā)色團(tuán)發(fā)出熒光并進(jìn)行成像檢測,即為多激發(fā)光多光譜熒光成像技術(shù)。植物的多光譜熒光主要包括葉綠素?zé)晒?、UV紫外光激發(fā)多光譜熒光和熒光蛋白熒光FluorCam-Pro無需更換任何配件即可同步實現(xiàn)多激發(fā)光-多光譜熒光成像功能:PAM脈沖調(diào)制式葉綠素?zé)晒獬上褡贤饧ぐl(fā)F440、F520、F690、F740多光譜熒光成像GFP、RFP、YFP等常用熒光蛋白成像可根據(jù)用戶需要定制熒光蛋白或熒光染料成像,如BFP、CFP、SYBR Green、DAPI等可對黃酮、花青素含量進(jìn)行定量測量可進(jìn)行自動重復(fù)成像測量和無人值守監(jiān)測,可設(shè)置實驗程序(Protocols)自動循環(huán)成像測量,成像測量數(shù)據(jù)自動按時間日期存入計算機(jī)(帶時間戳)測量樣品為各種活體植物樣品,包括葉片、花卉、果實、整株擬南芥或其他小型植物、微藻(包括液滴、多孔板、固體培養(yǎng)基)及大型藻類等技術(shù)指標(biāo):一體式設(shè)計,自帶暗適應(yīng)箱體最 佳成像面積:20×20cm測量參數(shù):Fo, Fo’, Fs, Fm, Fm’, Fp, FtDn, FtLn, Fv, Fv'/ Fm', Fv/ Fm ,Fv',Ft,ΦPSII, NPQ_Dn, NPQ_Ln, Qp_Dn, Qp_Ln, qN, qL, QY, QY_Ln, Rfd, ETR等50多個葉綠素?zé)晒鈪?shù);紫外激發(fā)多光譜熒光成像參數(shù):F440、F520、F690、F740;熒光蛋白熒光強(qiáng)度參數(shù)Ft;每項參數(shù)均可顯示對應(yīng)二維熒光彩色圖像。并可測量計算黃酮醇指數(shù)Flavonol Index,、花青素指數(shù)Anthocyanin Index。具備完備的自動測量程序(protocol),可自由對自動測量程序進(jìn)行編輯1)Fv/Fm:測量參數(shù)包括Fo,F(xiàn)m,F(xiàn)v,QY等葉綠素?zé)晒鈪?shù)2)Kautsky誘導(dǎo)效應(yīng):Fo,F(xiàn)p,F(xiàn)v,F(xiàn)t_Lss,QY,Rfd等葉綠素?zé)晒鈪?shù)3)Quenching熒光淬滅分析:Fo,F(xiàn)m,F(xiàn)p,F(xiàn)s,F(xiàn)v,QY,ΦII,NPQ,Qp,Rfd,qL等50多個葉綠素?zé)晒鈪?shù)4)Light Curve光響應(yīng)曲線:不同光強(qiáng)梯度條件下Fo,F(xiàn)m,QY,QY_Ln,ETR等葉綠素?zé)晒鈪?shù)5)MultiColor紫外激發(fā)多光譜熒光成像(選配)6)FPs熒光蛋白成像:GFP、YFP、RFP、BFP等(選配)熒光激發(fā)光源組:全LED光源,包括620nm紅光、5700K冷白光、735nm遠(yuǎn)紅光、365nm紫外光,445nm品藍(lán)光,470nm藍(lán)光,505nm青光,530nm綠光,590nm琥珀色光等高分辨率CCD相機(jī)1)圖像分辨率:1360×1024像素2)時間分辨率:在最 高圖像分辨率下可達(dá)每秒20幀具備7位濾波輪,標(biāo)配葉綠素?zé)晒鉃V波器,根據(jù)用戶需要可定制紫外激發(fā)多光譜熒光和GFP、RFP、YFP、BFP等熒光蛋白專用濾波器FluorCam葉綠素?zé)晒獬上穹治鲕浖δ埽壕週ive(實況測試)、Protocols(實驗程序選擇定制)、Pre–processing(成像預(yù)處理)、Result(成像分析結(jié)果)等功能菜單自動測量分析功能:可設(shè)置一個實驗程序(Protocol)自動無人值守循環(huán)成像測量,重復(fù)次數(shù)及間隔時間客戶自定義,成像測量數(shù)據(jù)自動按時間日期存入計算機(jī)(帶時間戳)成像預(yù)處理:程序軟件可自動識別多個植物樣品或多個區(qū)域,也可手動選擇區(qū)域(Region of interest,ROI)。手動選區(qū)的形狀可以是方形、圓形、任意多邊形或扇形。軟件可自動測量分析每個樣品和選定區(qū)域的熒光動力學(xué)曲線及相應(yīng)參數(shù),樣品或區(qū)域數(shù)量不受限制(>1000)輸出結(jié)果:高時間解析度熒光動態(tài)圖、熒光動態(tài)變化視頻、熒光參數(shù)Excel文件、直方圖、不同參數(shù)成像圖、不同ROI的熒光參數(shù)列表等應(yīng)用案例:1.抗病毒基因研究:葉綠素?zé)晒獬上衽cGFP成像聯(lián)合分析法國國家農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院一直致力于馬鈴薯y病毒組的抗病基因研究,通過不同基因編輯處理方法,驗證抗病毒分子機(jī)制。相關(guān)研究中,研究人員利用FluorCam多光譜熒光成像系統(tǒng)的GFP熒光蛋白成像功能,定量分析感染面積與病毒積累量,從而直觀地反映了不同基因功能對擬南芥病毒抗性的影響。同時,葉綠素?zé)晒獬上駝t反映病毒對光合系統(tǒng)的損傷,同步提供植物的光合表型信息。參考文獻(xiàn):Zafirov D, et al. 2021. When a knockout is an Achilles' heel: Resistance to one potyvirus species triggers hypersusceptibility to another one in Arabidopsis thaliana. Mol Plant Pathol. 22: 334–347Bastet A, et al. 2019. Mimicking natural polymorphism in eIF4E by CRISPR‐Cas9 base editing is associated with resistance to potyviruses. Plant Biotechnology Journal 17: 1736–1750Bastet A, et al. 2018. Trans-species synthetic gene design allows resistance pyramiding and broad-spectrum engineering of virus resistance in plants. Plant Biotechnology Journal: 1–132.不同顏色凌霄葉片的葉綠素?zé)晒馀c紫外激發(fā)多光譜熒光成像分析(易科泰EcoTech?實驗室)產(chǎn)地:歐洲
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