当前位置:首页 > 技术文章
6-4
Olink蛋白多因子检测是一种基于邻近延伸分析(ProximityExtensionAssay,PEA)技术的高通量蛋白质定量方法,主要用于在少量生物样本中同时检测多种蛋白质的表达水平。在生物标志物发现、疾病机制研究、药物开发及临床队列研究等领域,该技术因其能够精准检测低丰度蛋白而受到关注。与传统的ELISA或质谱方法相比,Olink可以在仅需1~3微升样本的前提下,一次性检测数十至数千种蛋白,为研究人员提供更全面的蛋白表达谱信息。目前,该技术已在癌症早筛、免疫炎症研究、心血...
5-8
一体化荧光显微成像系统是集成荧光激发、显微观察、图像采集与分析于一体的专业微观检测设备,基于荧光成像原理,通过特定波长光源激发样品荧光,经显微光学系统放大,再由成像组件捕捉并转化为可视化图像,广泛应用于生命科学、医学研究、材料科学等多个领域。其无需额外组装复杂部件,开机即可投入使用,能精准呈现样品微观结构与荧光分布,为科研实验、检测分析提供直观、可靠的微观数据支撑。相较于传统分体式荧光显微镜,一体化荧光显微成像系统整合了光学、电子、软件等多方面技术,简化了操作流程,提升了成像...
4-3
一、主要用途等温滴定微量热仪是一种用于直接测量分子间相互作用热力学参数的分析仪器。其主要用途包括以下几个方面:1.生物分子相互作用研究用于测定蛋白质-小分子、蛋白质-蛋白质、蛋白质-核酸、抗体-抗原等生物分子之间的结合亲和力。通过测量结合过程中释放或吸收的热量,可获取解离常数(Kd)、化学计量比(n)、焓变(ΔH)和熵变(ΔS)等热力学参数。2.药物筛选与先导化合物优化在药物研发早期阶段,ITC可用于评价候选化合物与靶点蛋白的结合活性。与功能筛选方法不同,ITC不依赖酶活性或...
3-16
小动物活体成像系统是一种用于在体、无创或微创条件下对实验动物(如小鼠、大鼠)进行生物发光、荧光、X射线或光学成像的科研设备,广泛应用于肿瘤学、免疫学、神经科学、药物开发及基因功能研究等领域。该系统通过高灵敏度探测器捕捉体内标记信号,实现对疾病进程、药物分布或基因表达的动态监测。以下从应用领域、使用方法和维护要点三方面进行系统介绍。一、应用领域肿瘤研究:将表达荧光素酶(Luciferase)的肿瘤细胞接种于小鼠体内,通过注射底物(如D-荧光素),利用生物发光成像实时追踪肿瘤生长...
3-2
一体化荧光显微成像系统是一种将荧光显微镜、高灵敏度相机、光源控制及图像处理软件集成于一体的科研设备,广泛应用于生命科学、医学、材料学等领域。其设计旨在简化操作流程、提升成像效率,并支持多通道荧光信号的同步采集与分析。以下从用途、工作原理和使用注意事项三方面进行介绍。一、主要用途细胞生物学研究:用于观察细胞内特定蛋白、核酸或离子的定位与动态变化,如通过GFP、RFP等荧光标记追踪细胞器运动或信号通路激活。组织切片分析:对免疫荧光染色的病理切片进行高分辨率成像,辅助疾病诊断或药物...
2-5
在生命科学研究,特别是细胞生物学、药理学和毒理学领域,维持上皮或内皮细胞层的完整性对于理解物质转运、炎症反应及药物吸收等过程至关重要。跨上皮电阻(TransepithelialElectricalResistance,TEER)测量仪正是用于无创、实时评估这类细胞单层屏障功能的核心仪器。用途广泛,聚焦屏障功能跨上皮电阻测量仪主要用于检测培养在多孔膜(如Transwell小室)上的上皮细胞或内皮细胞所形成的单层对离子流动的阻碍能力。TEER值越高,说明细胞间连接越紧密,屏障功能...
1-11
小动物活体成像系统(InVivoImagingSystemforSmallAnimals)是一种用于研究和观察小动物(如小鼠和大鼠)内部生物过程的高科技设备。这种系统可以非侵入性地监测动物体内的生理、病理变化,为生物医学研究、药物开发、疾病机理研究等提供重要支持。主要类型和技术1.光学成像(OpticalImaging):-荧光成像(FluorescenceImaging):利用荧光标记物监测特定生物分子的动态变化。-生物发光成像(BioluminescenceImaging...
扫一扫 更多精彩
扫码加微信
关注公众号