Elusrakkude kuvamissüsteemi saab paigutada CO₂ inkubaatorisse, et ehitada inkubaatorisse eksperimentaalkeskus. Seda kasutatakse elusrakkude mikroskoopiliseks skaneerimiseks ja reaalajas kultiveerimisprotsessi jälgimiseks ning rakkude absoluutseks kvantifitseerimiseks. Kogu kultiveerimisperioodi jooksul saab kaugjuhtimisega saada reaalajas andmeid rakkude kasvu kohta. Rakkude arvu ja konfluentsuse arvutamiseks saab kasutada elusrakkude kuvamissüsteemi tehisintellekti analüüsisüsteemi. Võrreldes traditsiooniliste rakukultuuri meetoditega võib see säästa palju kulusid nii aja kui ka majanduslike ressursside osas. See võimaldab teadlastel paremini ja dünaamilisemalt mõista rakumudelite tervislikku seisundit, morfoloogiat ja funktsiooni.
Põhifunktsioonid
1. Live - rakkude pildistamise funktsioon
Pildistamisrežiimid
Live Cell Intelligent Scanning süsteem toetab mitut pildistamisrežiimi. Nende hulgas saab fluorestsentskujutise abil spetsiifiliselt märgistada erinevaid rakus olevaid biomolekule, saavutades kõrge tundlikkuse ja kõrge eraldusvõimega visualiseerimise. Faas-kontrastpildistamine võimaldab jälgida elusrakkude morfoloogiat ja struktuuri ilma värvimise vajaduseta.
2. Intelligentse analüüsi funktsioon
Automaatne rakkude tuvastamine ja jälgimine Live Cell Intelligent Scanning System on varustatud täiustatud pildituvastusalgoritmidega. See suudab automaatselt tuvastada erinevat tüüpi elusrakke ja neid täpselt leida isegi keerulises rakulise kogukonna keskkonnas. Pideva jälgimise abil saab täielikult salvestada rakkude dünaamilised trajektoorid mitme tunni või isegi päeva jooksul.
3.Kvantitatiivse analüüsi funktsioon
Live Cell Intelligentne skaneerimissüsteem suudab täpselt läbi viia rakkude mitme parameetri kvantitatiivse analüüsi. Teadlastel on selle kaudu lihtne hankida statistilisi andmeid rakupopulatsiooni kohta, sealhulgas rakkude arvu muutumise trendi, rakkude suuruse ja kuju erinevusi erinevates ravitingimustes ning kvantitatiivset teavet fluorestsentsmärgisega molekulide ekspressioonitaseme kohta.
Riistvara komponendid
Optilised komponendid
1.Mikroskoobi korpus
Live Cell Intelligent Scanning System kasutab täiustatud pöördmikroskoobi disaini ja on varustatud lõpmatuse optilise süsteemiga, mis tagab valguse tee stabiilsuse ja kvaliteetse pildistamise. Samuti on see varustatud spetsiaalselt valmistatud suure numbrilise avaga objektiivide ja kvaliteetsete filtritega, mis parandavad tõhusalt valguse kogumise efektiivsust ja pildistamise spetsiifilisust.
2.Valgusallika süsteem
Live Cell Intelligentne skaneerimissüsteem on varustatud suure eredusega, pika tööeaga LED-valgusallikaga, millel on reguleeritav valgustugevus ja mitu lainepikkust. See ei vasta mitte ainult erinevate pildistamisrežiimide nõuetele, vaid vähendab ka elusrakkude valguskahjustusi.
3.Automatiseeritud komponendid
1. Stage Kõrge täpsusega motoriseeritud lava võimaldab saavutada täpset liikumist X- ja Y-suunas ning fokusseerida täpselt Z-telje suunas, rahuldades erinevatel tasanditel olevate rakkude pildistamise vajadusi. Samal ajal toetab see eelseadistatud positsioone ja automaatset skaneerimisfunktsiooni, mis hõlbustab suuremahuliste proovide vaatlemist.
2. Automaatse teravustamise süsteem Automaatse teravustamise süsteem põhineb täiustatud pildianalüüsi algoritmidel, mis suudavad kiiresti ja täpselt lukustada raku fookuse ja säilitada selge pildi pikaajalise vaatluse ajal, ilma et oleks vaja sagedasi käsitsi reguleerimisi.
4.Kultuurisüsteem
Rakukultuurikamber Rakukultuurikamber on valmistatud kvaliteetsetest bioühilduvatest materjalidest, millel on hea õhu läbilaskvus ja soojusülekande omadused. Unikaalne disain mahutab erinevate spetsifikatsioonidega kultiveerimisanumaid, võimaldades kasutajatel valida vastavalt katsenõuetele.
Tarkvarasüsteem
1. Operatsiooniliides
Kasutajasõbralikkus
Live Cell intelligentsel skannimissüsteemil on lihtne ja intuitiivne kasutusliides, mis võimaldab teadlastel ilma ulatusliku pildinduskogemuseta kiiresti alustada. Live Cell Intelligent Scanning Systemi selge menüü ja ikoonikujundus hõlbustavad kasutajatel erinevate parameetrite seadistamist, pildistamisrežiimide valimist ja andmete kogumise toiminguid.
2.Funktsioonimoodulid
Pildistamise juhtimismoodul
Pildistamise juhtimismoodul võimaldab kasutajatel säritusaega peenelt reguleerida ja hõlpsasti seadistada keerulisi pildistamisjärjestusi, sealhulgas ajavahemikke, pildistamisrežiimide vahetamist jne, et täita erinevaid eksperimentaalseid kujundusi.
3.Analüüsi moodul
Analüüsimoodul on sujuvalt integreeritud pildiandmetega. Kasutajad saavad analüüsi teha kohe pärast andmete kogumist. Lihtsate toimingute abil saab luua intuitiivseid andmeanalüüsi tulemuste diagramme, nagu raku trajektoori diagrammid ja fluorestsentsi intensiivsuse jaotuse histogrammid, mis aitavad teadlastel kiiresti väärtuslikku teavet hankida.
Rakendusväljad
1. Rakubioloogia uurimine
Rakkude füsioloogiliste protsesside uurimine
Elusrakkude intelligentset skaneerimissüsteemi kasutatakse laialdaselt rakubioloogia uuringutes. Näiteks rakkude proliferatsiooniuuringutes saab see reaalajas jälgida raku jagunemise iga etappi ja täpselt lugeda rakutsükli aega. Rakkude apoptoosi uuringutes võib apoptoosiga seotud valkude fluorestseeruva märgistamise abil selgelt tabada raku apoptoosi morfoloogilisi muutusi ja molekulaarseid mehhanisme.
2. Narkootikumide uurimine ja arendus
Ravimite sõeluuring ja efektiivsuse hindamine
Ravimiuuringute ja -arenduse valdkonnas saab süsteemi kasutada suure läbilaskevõimega ravimite sõeluuringuks. Jälgides muutusi rakkude morfoloogias ja elujõulisuses pärast uimastiravi ning ravimite ja sihtmärkide vahelist koostoimet, saab kiiresti hinnata ravimite potentsiaalset efektiivsust, pakkudes tugevat tuge ravimiuuringutele ja -arendusele.
3.Mikrobioloogia uuringud
Mikroorganismide kasvu ja käitumise jälgimine
Mikrobioloogiauuringute jaoks saab see reaalajas jälgida bakterite kasvukõverat, biokile moodustumise protsessi ning seente hüüfide kasvu ja eoste idanemist, aidates saada sügavat arusaamist mikroorganismide elutegevuse seadustest.
Tehniline tugi ja teenindus
1. Paigaldamine ja väljaõpe
- Paigaldusteenus
Pakume professionaalset paigaldusmeeskonda, kes vastutab Live Cell Intelligent Scanning Systemi installimise eest kliendi määratud asukohta ja igakülgse silumise eest, et tagada süsteemi parimas seisukorras töötamine.
- Koolitusteenus
Pakume kasutajatele igakülgseid koolitusteenuseid, sealhulgas veebipõhiseid kasutusjuhendeid ja võrguvälist kohapealset koolitust. Koolituse sisu hõlmab süsteemi põhitööd, täiustatud funktsioonide rakendamist ja andmeanalüüsi meetodeid. Koolituse kestust saab paindlikult kohandada vastavalt kasutaja nõudmistele, et kasutajad saaksid süsteemi oskuslikult kasutada.
2.Müügijärgne remont ja hooldus
- Remonditeenus
Meil on professionaalne Live Cell Intelligent Scanning Systemi müügijärgne remondimeeskond, kes vastab 2 tunni jooksul pärast süsteemi puudutava remonditaotluse saamist. Live Cell Intelligent Scanning Systemi jaoks on meil laos piisavalt originaalseid tehase remondiosi, mis suudavad kiiresti lahendada selle võimalikud süsteemirikked ja minimeerida seisakuid.
- Hooldusteenus
Osutame regulaarseid hooldusteenuseid ja koostame personaliseeritud hooldusplaanid vastavalt süsteemi kasutamisele, sh optiliste komponentide puhastamine, mehaaniliste komponentide määrimine ja kalibreerimine, et tagada süsteemi pikaajaline stabiilne töö.
Kliendi hindamine
Kliendi hinnangu tsitaat
Klientide tagasiside näitab, et meie süsteemi on lihtne kasutada, sellel on kvaliteetne pildistamine ja tehnilise toe meeskond reageerib kiiresti, parandades oluliselt nende uurimistöö tõhusust.
Live Cell intelligentse skannimissüsteemi eelised

Stabiilne lava
Stabiilse plaadiga saate selgemaid pilte. Erinevalt teistest seadmetest on reaalajas pildisüsteemil fikseeritud staadium ja optika liigub.
Kõrge ühilduvus
Ühildub erinevate rakukultuuri anumatüüpidega. Valida võib kaevuplaadi, tassi ja T-kolvi.
Käitumine ja funktsioon reaalajas
Elusrakkude pildistamine võimaldab teadlastel uurida raku dünaamilisi protsesse, käitumist ja funktsiooni reaalajas ja ajas, andes seeläbi bioloogilisest funktsioonist realistlikuma ülevaate.
Saab kogu aeg analüüsida
Elusrakkude kineetiline kuvamine väldib vajadust valmistada igaks analüüsitavaks ajahetkeks eraldi proovi – aja jooksul saab analüüsida ühte proovi.
Reaalajas rakkude intelligentne skaneerimissüsteem on turul populaarne
Optikasüsteemi liikumisulatus on x-teljel 117 mm ja y-teljel 77 mm. Selles vahemikus saab jäädvustada mitu punkti vastavalt uurija määratud ajakavale (sh intervallid, tsüklid ja koguaeg). Kasutada saab erinevat tüüpi anumaid, nagu kaevutaldrikud, nõud, kolvid ja alusklaasid. Reaalajas rakkude pildistamise süsteemis liigub liikuva aluse asemel süsteemi sees olev kaamera, et saada pilte erinevates asendites olevatest rakkudest. Integreeritud kõvakattega optiliste komponentide ja LED-filtritega, mille eluiga on üle 50,000 tunni, on võimalik saavutada täpne ja tundlik fluorestsentsi tuvastamine. Elusrakkude pildistamissüsteem on kompaktse suurusega, mõõtmetega 226 mm kõrgust, 358 mm pikkust ja 215 mm laiust. Standardsesse CO2 inkubaatorisse saab paigutada mitu AutoLCI süsteemi. Seadme jõudluse säilitamine kuumas ja niiskes keskkonnas on äärmiselt keeruline. Kuid AutoLCI abil saate inkubaatoris elavaid rakke pikema aja jooksul vaevata jälgida, ilma et see mõjutaks rakukultuuri soodustavat keskkonda. Skannimisrakendust kasutatakse piltide jäädvustamiseks. Ühelt intuitiivselt ekraanilt saate vaadata lahtrite eelvaateid, korraldada pilte – jäädvustada ajakavasid, reguleerida valgust ja kontrasti ning jälgida aja ja aegumise edenemist. See sisaldab automaatse teravustamise tehnoloogiat, mis suudab tuvastada rakkude selge fookustasandi ja millel on märkimisväärne korratavus.
Suure läbilaskevõimega suure sisuga pildistamine Reaalajas rakkude intelligentne skaneerimissüsteem
Tutvustame uuenduslikke lähenemisviise ja tehnoloogiaid, mis aitavad teil saavutada oma uurimis- ja arendustegevuse eesmärke. Meie automatiseeritud rakukuvamise seadmed pakuvad kõigi turul saadaolevate rakukuvamissüsteemide seas tipptasemel pildikvaliteeti. Kombineerituna tipptasemel tarkvarapakettide ja laboratooriumi automatiseerimislahendustega võivad need tagada kõige tõhusama toe teie konkreetses rakendusvaldkonnas. Rakuliini arendamise valdkonnas on näiteks üksikute rakkude kloonimine, monoklonaalsuse kontrollimine, CRISPR/Cas9 jälgimine, transfektsiooni efektiivsuse hindamine, rakkude elujõulisuse jälgimine, PAIA valgu tiitri mõõtmine, PAIA glükosüülimise mõõtmine ja fluorestseeruva aktiveeritud üksikrakk. kloonimine (FASCC). Vähiuuringute ja ravimite avastamise jaoks sellised ülesanded nagu 3D sferoidide pildistamine, toksilisuse testimine, IC50 uuringud, rakkude laienemise jälgimine, apoptoosi jälgimine, tuuma iseloomustamine, haavade paranemise ja migratsiooni analüüside läbiviimine, H2AX-DNA kahjustuste uurimine ja analüüs kaasatud on rakutsükkel ja mitoos. Tüvirakkude uuringutes viiakse läbi selliseid tegevusi nagu iPS-i kolooniate loendamine, fluorestseeruvate pluripotentsuse uuringute läbiviimine, proliferatsiooni ja rakkude migratsiooni valideerimine, rakkude diferentseerumise analüüsimine, rekombinantsete lektiinisondide kasutamine, sarvkesta rakkude loendamine, siRNA tuvastamine ja iPS-rakkude markerite iseloomustamine. Immunoloogia valdkonnas on hõlmatud B-rakkude ja T-rakkude uuringud, tsütotoksiliste T-lümfotsüütide testimine, abistaja T-rakkude ja nende alamrühmade hindamine ning rakusurma uuringute läbiviimine. Vaktsiiniuuringutes kasutatakse selliseid toiminguid nagu fookuse moodustamise testi (FFA) kasutamine viiruse tiitri kvantifitseerimiseks, immunofluorestsentsfookustesti (IFA) kasutamine viiruse nakkavuse hindamiseks, viiruse naastude test, viiruse patogeneesi uurimine morfoloogiliste muutuste kvantifitseerimise teel, transduktsiooni määramine. fluorestsents-seotud geeniekspressiooniga ja kvantifitseerides tsütopaatilise toimega (viiruse CPE).
Kuidas Live Cell intelligentne skannimissüsteem töötab?
Elusrakkude pildistamise ajal jälgitakse elusrakke teatud aja jooksul elusrakkude kuvamise mikroskoobi all. Automaatsete töövoogude võimaldamiseks elusrakkude pildistamises hõlmavad praegused reaalajas pildistamise lahendused peamiselt täielikult mootoriga uurimismikroskoopi, mis sisaldab digitaalset mikroskoobikaamerat, koos spetsiaalse tarkvaralahendusega katse kavandamiseks ja läbiviimiseks ning andmete analüüsimiseks. Pikema perioodi jooksul salvestatakse kindlate ajavahemike järel üksteise järel pilte kas ühest vaateväljast või kogu proovialast. Rakkude füsioloogilises seisundis hoidmiseks kogu katse vältel on elusrakkude kuvamissüsteemidel tavaliselt inkubatsioonikambrid, mis suudavad täpselt reguleerida temperatuuri, niiskust ja CO₂ kontsentratsiooni. On ülioluline, et neid parameetreid saab reguleerida vastavalt rakkude nõuetele ja hoida kogu katse vältel konstantsel tasemel.
Rakke saab pildistada erinevate pildistamisrežiimide abil. Näiteks erevälja mikroskoopiat saab toetada selliste meetoditega nagu faasikontrast. Lisaks on elusrakkude kuvamiseks spetsiifiliste fluorestseeruvate värvainete kasutamisega välja töötatud mitmeid elusrakkude pildistamise tehnikaid. Need meetodid võimaldavad tuvastada huvipakkuvaid rakke ja selektiivselt jälgida rakkude arengut, diferentseerumist või elujõulisust. Selle tulemusena on elusrakkude fluorestsentsmikroskoopia kasulik tööriist, mis võib avaldada üksikute rakkude kohta palju lisateavet. Elusrakkude ülieraldusvõimega mikroskoopia või 3D elusrakkude pildistamine võib pakkuda elusrakkude analüüsimiseks põhjalikumat mõistmist ja uusi vaatenurki.
Salvestatud kujutistele pääseb juurde, neid saab vaadata ja analüüsida spetsiaalsete reaalajas rakuanalüüsi tarkvarapakettidega. Üksikute piltide seeriat saab teisendada reaalajas raku pildistamise videoteks ja tarkvaraalgoritmid võivad aja jooksul rakkude üksikasjalikke analüüse läbi viia, näiteks migreeruvate rakkude trajektoore. Seetõttu pole elusrakkude pildistamisel aeg lihtsalt lisamõõde; see võimaldab meil jälgida protsesse, mida muidu ei oleks võimalik tuvastada.
Kõrge läbilaskevõimega kõrge sisuga pildistamine reaalajas rakkude intelligentses skannimissüsteemis
Tutvustame loomingulisi lähenemisviise ja tehnoloogiaid, mis aitavad teil saavutada oma uurimis- ja arendustegevuse eesmärke. Meie automatiseeritud rakukuvamisseadmetel on kõigi turul saadaolevate rakukuvamissüsteemide seas parim pildikvaliteet. Koos tipptasemel tarkvarapakettide ja laboriautomaatika lahendustega pakuvad need teie konkreetses rakendusvaldkonnas kõige tõhusamat tuge.
Rakuliinide arendamisel on erinevaid rakendusi, nagu üksikraku kloonimine, monoklonaalsuse kontrollimine, CRISPR/Cas9 jälgimine, transfektsiooni efektiivsuse hindamine, rakkude elujõulisuse jälgimine, PAIA valgu tiitri ja glükosüülimise mõõtmine ning fluorestsents-aktiveeritud. üherakuline kloonimine (FASCC).
Vähiuuringuteks ja ravimite avastamiseks on meil sellised tegevused nagu 3D sferoidkuvamine, toksilisuse testimine, IC50 uuringud, rakkude laienemise jälgimine, apoptoosi jälgimine, tuuma iseloomustamine, haavade paranemise ja migratsiooni analüüside läbiviimine, H2AX analüüs - DNA kahjustus, ning rakutsükli ja mitoosi uurimine.
Tüvirakkude uuringutes teostame operatsioone, sealhulgas iPS kolooniate loendamist, fluorestseeruvate pluripotentsuse uuringute läbiviimist, proliferatsiooni ja rakkude migratsiooni valideerimist, rakkude diferentseerumise analüüsi, rekombinantsete lektiinisondide kasutamist, sarvkesta rakkude loendamist, siRNA tuvastamist ja iPS - rakumarkerite iseloomustamist.
Immunoloogia valdkonnas viime läbi uuringuid B - rakkude ja T - rakkude kohta, teeme tsütotoksilist T - lümfotsüütide testi, hindame abistaja T - rakke ja nende alarühmi ning uurime rakusurma.
Vaktsiiniuuringutes teostame selliseid toiminguid nagu fookuse moodustamise testi (FFA) kasutamine viiruse tiitri kvantifitseerimiseks, immunofluorestsentsi fookustesti (IFA) kasutamine viiruse nakkavuse hindamiseks, viiruse naastude test, viiruse patogeneesi uurimine morfoloogiliste muutuste kvantifitseerimise teel, transduktsiooni määramine. tõhusus fluorestsents-seotud geeniekspressiooniga ja tsütopaatilise aktiivsuse kvantifitseerimine mõju (viiruslik CPE).
Väljakutsed rakkude elujõulisuse säilitamisel reaalajas pildistamise ajal pildistamissüsteemis
Elusrakkude pildistamine mängib olulist rolli analüütilise vahendina laborites, mis on pühendatud sellistele biomeditsiini uurimisvaldkondadele nagu rakubioloogia, neurobioloogia, farmakoloogia ja arengubioloogia. Fikseeritud rakkude ja kudede pildistamisel, kus fotopleegitamine on oluline probleem, on tavaliselt vajalik kõrge valgustuse intensiivsus ja pikk säriaeg. Neid tegureid tuleb elusrakkude pildistamisel siiski vältida. Elusrakkude mikroskoopia puhul tuleb sageli leida tasakaal kvaliteetsete piltide saamise ja rakkude tervena hoidmise vahel. Selle tulemusel piiratakse katses sageli ruumilist ja ajalist eraldusvõimet, et vältida suure valgustuse intensiivsuse ja pika säritusaja kasutamist. Optilise mikroskoopia reaalajas pildistamine hõlmab laia valikut kontrastiga täiustatud pildistamismeetodeid. Enamikes uurimisprojektides kasutatakse ühte paljudest fluorestsentsmikroskoopia tüüpidest ja seda kombineeritakse tavaliselt läbiva valguse tehnikatega, mida käsitletakse hiljem. Pildistamistehnikate pidev areng ja fluorestseeruvate sondide disain suurendavad selle lähenemisviisi tõhusust, tagades, et elusrakkude pildistamine jääb bioloogias oluliseks tehnikaks.
Oluline on tagada, et rakud oleksid õiges olekus ja toimiksid normaalselt valgustuse all mikroskoobi staadiumis, eriti sünteetiliste fluorofooride või fluorestseeruvate valkude juuresolekul. Tingimused, milles rakke hoitakse mikroskoobi staadiumis, kuigi need on väga erinevad, määravad sageli katse edu või ebaõnnestumise.
Saadaval on erinevat tüüpi rakukultuuri sööde, mis on koostatud rakkude spetsiifiliste biokeemiliste nõuete alusel. Need keskkonnad koosnevad erinevatest komponentidest, sealhulgas aminohapetest, vitamiinidest, anorgaanilistest sooladest (mineraalidest), mikroelementidest, nukleiinhappekomponentidest (alused ja nukleosiidid), suhkrutest, trikarboksüülhappe tsükli vaheühenditest, lipiididest ja kaasensüümidest. Koekultuurisöötmes on oluline samm hapniku kontsentratsiooni, pH, puhverdusvõime, osmolaarsuse, viskoossuse ja pindpinevuse reguleerimine. Kaubanduslikult saadavad söötmepreparaadid sisaldavad tavaliselt indikaatorvärvi (nt fenoolpunast), et võimaldada ligikaudse pH väärtuse visuaalset hindamist. Peaaegu kõik rakuliinid vajavad pH reguleerimiseks süsinikdioksiidi ja vesinikkarbonaadi puhversüsteemi. Lahustunud gaaside kontsentratsiooni kontrollimiseks tuleb rakke kasvatada inkubaatori keskkonnas, mis sisaldab väikest kogust süsinikdioksiidi (tavaliselt 5 - 7%). Elusrakkude pildistamiseks võib sobiva atmosfääri tagamine õige koguse süsinikdioksiidiga olla keeruline ja see nõuab tavaliselt spetsiaalselt kavandatud kultuurikambrite kasutamist, mis suudavad atmosfääri reguleerida. Hapnikuvajadus on erinevate rakuliinide lõikes erinev, kuid normaalsed atmosfäärihapniku pingetasemed sobivad üldiselt enamiku kultuuride jaoks. Mis puudutab osmolaarsust, siis enamikul rakuliinidel on osmootse rõhu suhtes märkimisväärne tolerants ja need võivad hästi kasvada osmolaarsuse vahemikus 260 - 320 milliosmolaarne. Kui rakke kasvatatakse avatud plaadikultuurides või Petri tassidel, võib aurustumise probleemi lahendamiseks kasutada hüpotoonset söödet.
Miks valida meid
Elukutse meeskond
Oleme spetsialiseerunud optilise pilditehnoloogia rakendamisele rakubioloogia valdkonnas. Rakkude uurimise, vaatluse ja muude rakendusvaldkondade jaoks. Meil on täielik optilise testimise katseplatvorm ja rühm kvaliteetseid noori tehnilisi selgroogu.
Täiustatud varustus
Laboriseadmete tööstuse ja Interneti-tööstuse piiriülese kombinatsioonina on ettevõte pühendunud uue põlvkonna intelligentsete laboriseadmete loomisele.
Sõltumatu uurimis- ja arendustegevus
Tugeva tehnilise uurimis- ja arendusmeeskonna innovatsioonil on kõik EAST-i tooted omaks võtnud sõltumatu uurimis- ja arendustegevuse, sõltumatu tootmise, sõltumatud patentid ning on läbinud mitmeid sertifikaate, nagu tarkvara monograafiad ja kasuliku mudeli patendid.
Tarkvara eelised
Tarkvara häälestamine toimub teadusuuringute kasutajate kasutusharjumustest lähtuvalt ning tulemused eksporditakse vastavalt teadusuuringute artiklite ja aruannete nõuetele. Lõike eelvaate teavet saab igal ajal kätte saada ning toetatud on panoraamtulemuste vormingu teisendamine, mis on mugav tulemuste analüüsi universaalsuse seisukohalt.
Kuum tags: reaalajas rakkude intelligentne skaneerimissüsteem, Hiina reaalajas rakkude intelligentsete skaneerimissüsteemide tootjad, tarnijad, tehas

