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    智能激光器模塊使臺式細胞儀更靈活

    通過使用可更換的激光器,新一代臺式流式細胞儀(例如艾森生物公司的NOVOCYTE?流式細胞儀)兼具卓越的性能和可定制的功能,從而催生了一種經濟高效的細胞分析平臺 說明:艾森生物(杭州)有限公司即ACEA Biosciences公司 作者:MATTHIAS SCHULZE,相干公司。 流式細胞術的強大功能 流式細胞術是一項基于激光器的技術,專門用于細胞分析(有時亦用于細胞分離)。首先使用與特定細胞類型結合的熒光抗體對細胞進行處理,然后將制備完畢的細胞排成單列通過一條聚焦激光束。檢測出的熒光標記能顯示樣本中各種細胞的數量及類型。流式細胞儀通常配備多個激光器,并可以使用許多具有不同波長通道或散射角度的光探測器。因而可以同時根據多個參數分析細胞樣本。 臺式細胞儀市場的發展 流式細胞術是一種強大的研究工具(例如用于微生物學研究),同時它在快速血液細胞分析領域(例如用于監視艾滋病毒感染患者體內的CD4細胞),也是一種廣泛應用......閱讀全文

    激光技術應用在民間的幾大特點詳解

    世界上*臺激光器誕生于1960年,我國于1961年研制出*臺激光器,40多年來,激光技術與應用發展迅猛,已與多個學科相結合形成多個應用技術領域,比如光電技術,激光醫療與光子生物學,激光加工技術,激光檢測與計量技術,激光全息技術,激光光譜分析技術,非線性光學,超快激光學,激光化學,量子光學,激光雷達,

    Nature子刊:生物激光器“點亮”細胞,有望破解癌變機理

      激光束,由帶電原子之間級聯激發產生,這些連鎖反應通常借助內襯反射鏡,讓光束來回穿梭,從而形成光束。依據此原理,哈佛大學醫學院的兩位光物理學家Andy Seok-Hyun Yun和Matja? Humar研發一種“生物激光器”,可植入人體細胞。借助激光器發出的激光的波長、顏色等指標,科研人員可以監

    激光發展對生命科學的重大影響

    從第一臺激光器誕生到現在不到40年,激光技術的發展和應用突飛猛進。激光之所以倍受矚目,其根本在于他與普通光 相比有四大特點:第一,單色性好,如單模氦-氖激光器發出波長為6328的激光,其譜線寬度小于1E-7;第二,方向性 好;第三,亮度高,其亮度遠高于太陽;第四,相干性好,其相干長度可達數十

    流式細胞儀光源的那點事

    激光是一種相干光源,它能提供單波長、高強度及穩定性高的光照,是細胞微弱熒光快速分析的理想光源。細胞處在快速運動的狀態,每個細胞經過光照區的時間僅為微秒左右,每個細胞所攜帶熒光物質被激發產生熒光信號的強弱與被照射的時間和激發光的強度有關,只有細胞接受到足夠的光照,才能產生相應可被檢出的信號。通常小型流

    四款主流的激光捕獲顯微切割平臺(上)

      眾所周知,哺乳動物組織并非同源的。它是由不同的細胞類型組成,其功能、形態和基因表達皆不同。在很多時候,我們開展組織水平的研究,測定肝臟或腫瘤的基因表達,其實這樣只能得到混合群體的平均數。通常我們會忽略個體差異,但最近發表在《Cell》雜志上的一篇文章為我們敲響了警鐘。   懷特黑德生物醫學研究

    流式細胞技術基本原理應用和發展趨勢

    流式細胞術工作原理是在細胞分子水平上通過單克隆抗體對單個細胞或其他生物粒子進行多參數、快速的定量分析。它可以高速分析上萬個細胞,并能同時從一個細胞中測得多個參數,具有速度快、精度高、準確性好的優點,是當代最先進的細胞定量分析技術之一。光源、液流通路、信號檢測傳輸和數據的分析系統是流式細胞儀的主要組成

    共聚焦激光掃描顯微鏡的應用及熒光探針

    一、LSCM常用的檢測內容及其熒光探針 LSCM檢測內容和應用范圍非常廣泛,以下僅簡單介紹LSCM常用的檢測內容及其熒光探針。 1.細胞內游離鈣 共聚焦激光掃描顯微鏡常用的有Fluo-3、Rhod-1、Indo-1、Fura-2等,前兩者為單波長激光探針,利用其單波長激發特點可直接測量細胞內Ca

    美制成首個活細胞激光器

      美國馬薩諸塞州綜合醫院研究人員成功利用表達了綠色熒光蛋白(GFP)的腎臟細胞產生了一種納秒級的激光脈沖,首次用單個活細胞作為增益介質產生了激光。相關論文將于近日發表在《自然·光子學》雜志上。   產生激光通常要有3個要素,第一是光源,第二是受激產生激光的“增益介質”,第三是將所產生的光聚攏到一

    流式細胞術之染料選擇那些事兒

    很多朋友面對各種各樣顏色的流式抗體,在選擇及搭配上就犯了難,在此我們需要了解下流式細胞儀的各個激發光及各個接收通道是如何工作的、常見的熒光素有哪些、這些熒光的特性是什么樣的。了解了這些,選擇抗體和搭配不同的顏色就變得非常簡單了。 我們再回過頭來看看流式細胞儀的原理,熟悉一下流式細胞儀的光路

    流式細胞術簡介

    一、流式細胞術發展簡史  流式細胞術(Flow Cytometry, FCM)是一種可以對細胞或亞細胞結構進行快速測量的新型分析技術和分選技術。其特點是:①測量速度快,最快可在1秒種內計測數萬個細胞;②可進行多參數測量,可以對同一個細胞做有關物理、化學特性的多參數測量,并具有明顯的統計學意義;③是一

    2011中國、世界十大科技進展揭曉

     由中國科學院、中國工程院主辦,中國科學院院士工作局、中國工程院學部工作局、中國科學報社承辦,中國科學院院士和中國工程院院士評選的瀚霖杯2011年中國十大科技進展新聞、世界十大科技進展新聞,2012年1月17日揭曉。 2011年中國十大科技進展新聞   1 天宮一號與神舟八號成功實現交會對接

    研究人員用人類細胞制成生物激光發生器

      提到激光,人們通常會想到各種機械激光發生器,而美國研究人員6月12日在英國《自然—光子學》(Nature Photonics)雜志上報告說,他們首次利用人類細胞制成了生物激光發生器,也就是用活生生的細胞來產生激光。   產生激光通常要有3個要素,第一是光源,第二是受激產生激光的“

    OpenSPR如何革新流式動力學檢測(一)

    流式細胞儀是現代細胞生物學家和免疫學家不可缺少的優秀工具。它可以提供廣泛的信息,幫助研究人員識別各種細胞的物理和化學特征。作為一種用途極為廣泛的儀器,流式細胞儀有許多應用,包括細胞計數、分選、活力、細胞凋亡檢測、膜電位甚至結合檢測等。但是其無法直接檢測分子間結合動力學,因此本文我們討論了流式細胞儀的

    關于拉曼光譜的83個問答總結(上)

      一、測試了一些樣品,得到的是Ramanshift,但是文獻是wavenumber,不知道它們之間的轉換公式是怎么樣的?激光波長632.8nm。  1. 兩者是一回事。ramanshift即為拉曼位移或拉曼頻移,頻率的增加或減小常用波數差表示,拉曼光譜儀得到的譜圖橫坐標就是波數

    檢驗技師考試流式細胞儀基本組成結構輔導

    【檢驗師考試輔導】檢驗技師考試流式細胞儀基本組成結構輔導  1.流動室和液流系統:流動室由樣品管、鞘液管和噴嘴等組成,常用光學玻璃、石英等透明、穩定的材料制作。設計和制作均很精細,是液流系統的心臟。樣品管貯放樣品,單個細胞懸液在液流壓力作用下從樣品管射出;鞘液由鞘液管從四周流向噴孔,包圍在樣品外周后

    巴玖講解流式細胞儀的基本結構

      流式細胞計的基本結構流式細胞計主要由四部分組成。它們是:流動室和液流系統;激光源和光學系統;光電管和檢測系統;計算機和分析系統。   (1)流動室和液流系統:流動室由樣品管、鞘液管和噴嘴等組成,常用光學玻璃、石英等透明、穩定的材料制作。設計和制作均很精細,是液流系統的心臟。樣品管貯放樣品,單個

    講解流式細胞儀的基本結構

    流式細胞計的基本結構流式細胞計主要由四部分組成。它們是:流動室和液流系統;激光源和光學系統;光電管和檢測系統;計算機和分析系統。  (1)流動室和液流系統:流動室由樣品管、鞘液管和噴嘴等組成,常用光學玻璃、石英等透明、穩定的材料制作。設計和制作均很精細,是液流系統的心臟。樣品管貯放樣品,單個細胞懸液

    流式細胞儀的基本結構組成

    流式細胞儀主要是由流動室和液流系統;激光源和光學系統;光電管和檢測系統;計算機和分析系統四部分組成。1.流動室和液流系統。流動室由樣品管、鞘液管和噴嘴等組成,常用光學玻璃、石英等透明、穩定的材料制作。設計和制作均很精細,是液流系統的心臟。樣品管貯放樣品,單個細胞懸液在液流壓力作用下從樣品管射出;鞘液

    流式細胞儀的基本結構組成

    流式細胞儀主要是由流動室和液流系統;激光源和光學系統;光電管和檢測系統;計算機和分析系統四部分組成。1.流動室和液流系統。流動室由樣品管、鞘液管和噴嘴等組成,常用光學玻璃、石英等透明、穩定的材料制作。設計和制作均很精細,是液流系統的心臟。樣品管貯放樣品,單個細胞懸液在液流壓力作用下從樣品管射出;鞘液

    相干公司推出滿足光遺傳學波長和調制需求黃光激光器

      光泵半導體激光器 (OPSL) 具備可擴展/可調輸出功率、直接模擬和數字調制,以及即插即用功能,能夠滿足光遺傳學、流式細胞術和其他生命科學應用對黃光激光器波長日趨增加的需求。  Ingo Waldeck 和 Matthias Schulze,Coherent Inc.,ingo.waldeck@

    Stratedigm流式細胞儀:超高性能 緊湊機身

    1973年,從BD公司推出第一臺FACS I流式細胞儀開始,到目前為止流式細胞儀的發展已經有近乎30年的歷史,除了傳統品牌如BD、Beckman Coulter以外,其間仍不斷有新的品牌型號推出市場如德國Partec、密理博Guava、ABI等。2008年,Stratedigm公司集合當前市

    【技術指南】流式細胞儀和流式細胞術

    Jay Haron Ph. D.   jay.haron@gmail.com   BD Biosciences, San Diego, United States 引用 實驗材料和方法  從1968年最

    流式細胞術的基本理論

    1. 工作原理流式細胞儀主要由流動室及液流系統、激光器及光學系統、光電管及檢測系統、計算機及分析系統四個部分組成。待測細胞被制備成單細胞懸液,經特異性熒光染料染色后置于專用樣品管中,在氣體壓力推動下被壓入流動室,流動室內充滿鞘液(不含細胞或微粒的緩沖液),在高壓作用下從鞘液管噴出包裹細胞,使細胞排成

    石英杯激發與空氣激發介紹

    分選型流式細胞儀的一個關鍵參數是延遲時間,細胞由激光檢測點運動到偏振板所用時間為延遲時間。如上圖所示,激光檢測點可設置在流動室(石英杯激發),亦可設置在流動室外(空氣激發),對應不同的延遲時間t1和t2。那么石英杯激發、空氣中激發這兩種激發方式有何區別呢?細胞在聚集后排成一列,在流動室中速度相對較慢

    半導體激光器助力生命科學研究

    Qioptiq激光器如何提高生命科學儀器的性能?在生命科學儀器如流式細胞儀中,提高儀器性能關注的問題:1. 把聚焦的光束打到一個流動的,且小于100μm寬的樣品上。為了從流動的目標上得到有意義的數據,這樣就必須保證探測器和光源具有非常好的穩定性,它們兩個中任何一個有移動的話,都會產生圖像抖

    拉曼問題匯總:拉曼光譜百問解答總結(四)

      三十七.有幾種激光光源?   1.氬離子、半導體、氦氖;   2.可見光激光器應用最多的是氬離子激光器,可產生:10種波長的激光,其中最強的是488納米(藍光)和514納米(綠光)激光器,現在最為常用,性能十分穩定的是514納米激光器;另外,532納米固體二極管泵浦激光器、63

    拉曼光譜有幾種激光光源?

    有幾種激光光源?1.氬離子、半導體、氦氖2.可見光激光器應用最多的是氬離子激光器,可產生10種波長的激光,其中最強的是488納米(藍光)和514納米(綠光)激光器,現在最為常用,性能十分穩定的是514納米激光器;另外,532納米固體二極管泵浦激光器、632.8納米(紅光)、780納米等可見光激光器;

    Apogee納米級流式細胞儀的介紹及應用

    Apogee納米級流式細胞儀的介紹及應用----外泌體等微小顆粒研究神器隨著生命科技的迅速發展,科研人員研究細胞外泌體等微顆粒越發的火熱。 但由于微泡和外泌體由于直徑特別小(30-150nm),超出了傳統流式細胞儀的檢測范圍;為此,很多公司都提供了特異抗體標記的微珠用于外泌體的富集和流式分析

    拉曼問題匯總:拉曼光譜百問解答總結!

    拉曼光譜(Raman Spectra),是一種散射光譜。拉曼光譜分析法是基于印度科學家C.V.拉曼(Raman)所發現的拉曼散射效應,對與入射光頻率不同的散射光譜進行分析以得到分子振動、轉動方面信息,并應用于分子結構研究的一種分析方法。今天分享一些問答集錦,希望對你有幫助。一、測試了一些樣品,得到的

    Cobolt激光器在生物分析和光學測量中的應用研究

    瑞典Cobolt AB公司致力于研發生產半導體泵浦固體激光器和半導體激光器,波長范圍覆蓋:紫外、可見、近紅外,因其優秀的性能特點和小巧緊湊的外形設計,廣泛應用于:生物分析、拉曼檢測、全息術、激光投影、RGB光源,得到廣大科學實驗室和OEM客戶的認可。新勢力光電攜手Cobolt公司為中國客戶提供高端的

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