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生物發光檢測:小動活體熒光素酶檢測;
熒光檢測:CY2、CY3、CY5、CY5.5、CY7、FITC、Alexa系列、IR Dye 680、IRDye780等;
化學發光檢測:Western Lightning,ECL,ECL Plus等。
產品特點
1.背照式高靈教度深冷相機
LUCIF系列小動物活體成像儀采用了高分辨深冷背照式相機其QE在峰值最高達95%,制冷溫度達-100°C,配合F0.95大光圈鏡頭,具備了出色的信噪比和靈敏度;
2.激光光源
相對LED和鹵素光而言,激光有更穩定的光譜以及更小的光衰,光源更純凈,無邊緣光弱效應在激光光斑處,光的能量和亮度都處于均勻狀態,使其成為最佳的熒光成像光源;
3.點狀光釬
配備可調節點狀光纖,可避開熒光干擾嚴重的區域,同時可選配808nm紅外激光器,0-7W可調進行小動物光熱實驗,及細胞上轉換動力學實驗;
4.專用濾鏡
深度定制激光專用濾鏡,多層鍍膜截止深度更是高達OD6,雜散光通過率非常低,背景干凈;
5.小動物麻醉機
可選配英國進口的揮發罐體專用四通道小動物麻醉機.,單獨控制閥門,無需切換處理,可同時進行預麻醉、解剖麻醉和拍攝持續麻醉;
6.溫控麻醉樣品臺
可升降抽拉式麻醉樣品臺搭配恒溫控制系統,可避免小鼠在麻醉期間因溫度過低導致心跳停止。最大可同時麻醉5只小鼠,每個麻醉氣閥單獨可控,最大有效的利用麻醉氣體。同時具備回收氣孔,麻醉氣體可直接儀器外部進行回收,有效保護實驗人員的安全;
7.專業活體成像軟件
導向式拍攝模式,根據不同實驗模塊進行拍攝,含常用熒光染料數據庫,直接選擇染料自動拍攝無需人為切換硬件,最大同時支持5個通道樣品同時拍攝。熒光圖與marker圖合并,三色自動合并,同時支持合并后手動調整,可對結果進行光譜分離。圖像拍攝完成光譜分離后自動計算灰度值,光子量數。
應用場景
腫瘤學
生物發光可直接快速的測量各種癌癥模型中腫瘤的生長、轉移以及對藥物的反應。其特點是極高的靈敏度使微小的腫瘤病灶也可以被檢測到。活體熒光成像技術能夠無創傷定量檢測小鼠的皮下瘤模型。相對于生物發光成像技術,活體熒光成像技術檢測時間較快只需要不到1s的時間,同時不需要注射底物節約了檢測成本。
藥物研究
可用于癌癥體內用藥的監測,并在整體動物水平上進行長期療效跟蹤觀察。利用無創活體成像對癌細胞生長的檢測,可對癌癥治療之前和過程中的癌細胞的變化進行實時監測和評估。利用活體成像技術高靈敏度、觀察方便的特點,在抗腫瘤藥物臨床前研究中,通過給予腫瘤接種的小鼠不同劑量、不同給藥時間、不同給藥途徑觀察抗腫瘤藥物的最佳給藥途徑、給藥劑量及給藥時間,從而制定合適的劑型與服藥時間。
基因治療
將正常基因或有治療作用的基因通過一定方式導入靶細胞以糾正基因的缺陷或者發揮治療作用從而達到治療疾病目的。目前,基因治療主要是以病毒做載體,可應用熒光素酶基因作為報告基因加入載體,觀察目的基因是否到達動物體內的特異組織和是否持續高效表達,這種非侵入方式具有低毒性及免疫反應輕微等優點且可以直接實時觀察,了解病毒或載體侵染的部位和時域信息。
紅外成像
適用ICG及紅外光熱染料前哨淋巴結、深度腫瘤成像,小鼠皮下腫瘤切除手術。腫瘤體外診斷和體內分子影像,近紅外二區成像已成為活體成像領域的研究熱點,目前近紅外二區的熒光標記通常是納米材料,目前陸續有實驗室研發出近紅外二區有機小分子熒光染料,這將極大的推動近紅外二區成像技術在生物醫學研究領域的應用與發展
規格配置
技術規格
配置選擇
如果您需要試用設備,敬請來電咨詢!
生物發光檢測:小動活體熒光素酶檢測;
熒光檢測:CY2、CY3、CY5、CY5.5、CY7、FITC、Alexa系列、IR Dye 680、IRDye780等;
化學發光檢測:Western Lightning,ECL,ECL Plus等。
產品特點
1.背照式高靈教度深冷相機
LUCIF系列小動物活體成像儀采用了高分辨深冷背照式相機其QE在峰值最高達95%,制冷溫度達-100°C,配合F0.95大光圈鏡頭,具備了出色的信噪比和靈敏度;
2.激光光源
相對LED和鹵素光而言,激光有更穩定的光譜以及更小的光衰,光源更純凈,無邊緣光弱效應在激光光斑處,光的能量和亮度都處于均勻狀態,使其成為最佳的熒光成像光源;
3.點狀光釬
配備可調節點狀光纖,可避開熒光干擾嚴重的區域,同時可選配808nm紅外激光器,0-7W可調進行小動物光熱實驗,及細胞上轉換動力學實驗;
4.專用濾鏡
深度定制激光專用濾鏡,多層鍍膜截止深度更是高達OD6,雜散光通過率非常低,背景干凈;
5.小動物麻醉機
可選配英國進口的揮發罐體專用四通道小動物麻醉機.,單獨控制閥門,無需切換處理,可同時進行預麻醉、解剖麻醉和拍攝持續麻醉;
6.溫控麻醉樣品臺
可升降抽拉式麻醉樣品臺搭配恒溫控制系統,可避免小鼠在麻醉期間因溫度過低導致心跳停止。最大可同時麻醉5只小鼠,每個麻醉氣閥單獨可控,最大有效的利用麻醉氣體。同時具備回收氣孔,麻醉氣體可直接儀器外部進行回收,有效保護實驗人員的安全;
7.專業活體成像軟件
導向式拍攝模式,根據不同實驗模塊進行拍攝,含常用熒光染料數據庫,直接選擇染料自動拍攝無需人為切換硬件,最大同時支持5個通道樣品同時拍攝。熒光圖與marker圖合并,三色自動合并,同時支持合并后手動調整,可對結果進行光譜分離。圖像拍攝完成光譜分離后自動計算灰度值,光子量數。
應用場景
腫瘤學
生物發光可直接快速的測量各種癌癥模型中腫瘤的生長、轉移以及對藥物的反應。其特點是極高的靈敏度使微小的腫瘤病灶也可以被檢測到。活體熒光成像技術能夠無創傷定量檢測小鼠的皮下瘤模型。相對于生物發光成像技術,活體熒光成像技術檢測時間較快只需要不到1s的時間,同時不需要注射底物節約了檢測成本。
藥物研究
可用于癌癥體內用藥的監測,并在整體動物水平上進行長期療效跟蹤觀察。利用無創活體成像對癌細胞生長的檢測,可對癌癥治療之前和過程中的癌細胞的變化進行實時監測和評估。利用活體成像技術高靈敏度、觀察方便的特點,在抗腫瘤藥物臨床前研究中,通過給予腫瘤接種的小鼠不同劑量、不同給藥時間、不同給藥途徑觀察抗腫瘤藥物的最佳給藥途徑、給藥劑量及給藥時間,從而制定合適的劑型與服藥時間。
基因治療
將正常基因或有治療作用的基因通過一定方式導入靶細胞以糾正基因的缺陷或者發揮治療作用從而達到治療疾病目的。目前,基因治療主要是以病毒做載體,可應用熒光素酶基因作為報告基因加入載體,觀察目的基因是否到達動物體內的特異組織和是否持續高效表達,這種非侵入方式具有低毒性及免疫反應輕微等優點且可以直接實時觀察,了解病毒或載體侵染的部位和時域信息。
紅外成像
適用ICG及紅外光熱染料前哨淋巴結、深度腫瘤成像,小鼠皮下腫瘤切除手術。腫瘤體外診斷和體內分子影像,近紅外二區成像已成為活體成像領域的研究熱點,目前近紅外二區的熒光標記通常是納米材料,目前陸續有實驗室研發出近紅外二區有機小分子熒光染料,這將極大的推動近紅外二區成像技術在生物醫學研究領域的應用與發展
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