Fluorestseeruvatest markeritest on saanud üks peamisi vahendeid selge kontrasti loomisel valgusmikroskoopias, võimaldades molekulide, organellide ja rakutüüpide lihtsat visualiseerimist ülitäpse lokaliseerimise ja transpordi uuringute jaoks. Fluorestsentsslaidi skannerisüsteemi saab laiendada fluorestseeruvate proovide skaneerimiseks, andes täiesti ainulaadse perspektiivi – täieliku fluorestsentsiga salvestatud slaidi saab põhjalikult uurida ilma pleegitamise või rakkude kahjustamise ohuta. Kõik fluorestsentsslaidskannerisüsteemi komponendid on loodud sujuvaks suhtlemiseks, luues täielikult automatiseeritud, kiire mitme kanaliga fluorestsentsskaneerimissüsteemi, millel on suurepärane paindlikkus ja lihtne töö.



GScan-Pro seerial on kaks skaneerimisrežiimi, ere väli ja fluorestsents, ning see ühildub suurte, kahekordse standardsuurusega viiludega. Teadusuuringutes kasutatavad proovid on sageli mitmekesised, sealhulgas fluorestsents, hele väli, standardsed viilud ja suured viilud, mis on kaks korda suuremad kui standardne. Tõeliselt kasutajasõbraliku kogemuse saavutamiseks võimaldab intelligentne GScan-Pro need erinevate nõuetega lõigud ühe katsega automaatselt lõpule viia. Erinevate nõuete ja suurusega viilud saab juhuslikult sisestada proovipessa, et teostada automaatset skannimist mitmes režiimis.
HER2 geeni in situ jaotumist kromatiinil vähikoe tuumades demonstreeriti fluorestsents in situ hübridisatsiooniga (FISH). Olulise kasvajamarkerina kasutatakse seda laialdaselt kliinilises praktikas rinnavähi tüüpide tuvastamiseks ja prognoosi ennustamiseks.

Toote omadused
1. Kõrge eraldusvõimega pildistamine
Skanner on varustatud täiustatud optika ja ülitäpse pildistamissüsteemiga, mis võimaldab jäädvustada fluorestsentsmärgisega proovidest äärmiselt detailseid pilte. Turu parimaga konkureeriva eraldusvõimega võimaldab see selgelt visualiseerida subtsellulaarseid struktuure, molekulaarseid komplekse ja isegi üksikuid molekule. See üksikasjalikkuse tase on rakubioloogia, molekulaarbioloogia ja patoloogia süvauuringute jaoks ülioluline.
2. Mitmekanaliline tuvastamise võimalus
Üks meie skanneri silmapaistvamaid omadusi on selle võime teostada mitmekanalilist fluorestsentsi tuvastamist. See suudab samaaegselt tuvastada ja analüüsida mitut fluorestsentssignaali, millest igaüks vastab erinevale sihtmolekulile või rakukomponendile. See tähendab, et teadlased saavad ühes proovis uurida erinevate biomolekulide koospaiknemist ja koostoimet, pakkudes terviklikku arusaama keerulistest bioloogilistest protsessidest. Näiteks vähiuuringutes saaks ühte kanalit kasutada kasvajaspetsiifilise markeri tuvastamiseks, samas kui teist saaks jälgida konkreetse signaaliraja aktiivsust.
3. Erakordne tundlikkus
Meie skanneril on märkimisväärne tundlikkus, mis suudab tuvastada isegi kõige nõrgemaid fluorestseeruvaid signaale. Selle teevad võimalikuks selle kvaliteetsed detektorid ja optimeeritud signaalivõimenduslülitused. Suurenenud tundlikkus tagab, et väärtuslik teave ei jää kahe silma vahele, eriti kui tegemist on vähese arvukusega biomarkerite või nõrgalt ekspresseerivate geenidega. See võimaldab varakult avastada haigusi ja avastada uusi biomarkereid, mis on hindamatu väärtusega nii kliinilises diagnostikas kui ka ravimite väljatöötamises.
4. Automatiseeritud toimimine
Laboratoorsete töövoogude sujuvamaks muutmiseks ja tootlikkuse suurendamiseks pakub Multichannel Fluorescence Slide Scanner täielikult automatiseeritud tööd. See suudab toime tulla suure hulga slaididega minimaalse inimese sekkumisega. Kasutajasõbralik tarkvaraliides võimaldab hõlpsalt programmeerida skaneerimisparameetreid, nagu ergastuslainepikkused, säritusajad ja pildistamise seaded. Kui parameetrid on seadistatud, võib skanner töötada järelevalveta, vabastades laboritöötajatele väärtuslikku aega muudele olulistele ülesannetele keskendumiseks.
5. Paindlik ja kohandatav
Mõistame, et erinevatel uurimis- ja diagnostikarakendustel on ainulaadsed nõuded. Seetõttu on meie skanner väga paindlik ja kohandatav. Seda saab konfigureerida töötama laia valiku fluorestseeruvate värvainete ja sondidega, sobides erinevate eksperimentaalsete seadistustega. Lisaks saab tarkvara kohandada konkreetsetele analüüsivajadustele, võimaldades kasutajatel välja töötada oma kohandatud pildianalüüsi algoritme ja protokolle.
Kohaldamisala
1. Biomeditsiinilised uuringud
Rakubioloogia: uurige organellide, nagu mitokondrid ja endoplasmaatiline retikulum, dünaamikat ning uurige rakkude signaaliülekande radu ja raku-raku interaktsioone.
Molekulaarbioloogia: analüüsige geeniekspressiooni mustreid, valgu-valgu interaktsioone ja DNA-valgu sidumissündmusi.
Arengubioloogia: jälgige rakkude ja kudede diferentseerumist ja arengut embrüogeneesi ajal ning mõistke arenguhäirete aluseks olevaid mehhanisme.
2. Patoloogia diagnoos
Vähidiagnoos: aitab kasvajaid täpselt klassifitseerida ja liigitada, tuvastades spetsiifilisi vähi biomarkereid ning analüüsides kasvajarakkude morfoloogiat ja heterogeensust.
Nakkushaiguste diagnoosimine: tuvastage ja lokaliseerige kiiresti koeproovides nakkustekitajad, nagu viirused ja bakterid, ning uurige peremeesorganismi immuunvastust.
3. Ravimiarendus
Ravimi sihtmärgi valideerimine: kontrollige ravimikandidaatide seondumist ja aktiivsust nende sihtvalkudega ning hinnake allavoolu mõju raku signaaliülekandele ja funktsioonile.
Ravimi efektiivsuse hindamine: uute ravimikandidaatide efektiivsuse määramiseks jälgige ravimite mõju rakkude elujõulisusele, apoptoosile ja teistele rakuprotsessidele.
Põhjused, miks fluorestsentsslaidskannereid mõnes tööstuses laialdaselt kasutatakse
Tuginedes aastatepikkusele optilisele tipptasemele, tagab fluorestsentsslaidi skanner kõigi teie molekulaarsete ja proteoomiliste biomarkerite slaidide jaoks optimaalse pildikvaliteedi. Mikroskoobil põhinev fluorestsentsslaidskanner ühendab ületamatu optilise tee täpse astme registreerimisega, tagades täpsed ja kõrge eraldusvõimega kujutised kõige keerukamate multipleksimisuuringute jaoks. Automaatne lülitumine spetsiaalsete eredate ja fluorestsentskaamerate vahel tagab ühtlase ja terava pildi.
Intuitiivse liidese ja kiire ühe klõpsuga skannimisvõimalusega fluorestsentsslaidskanner ühendab kaunilt kasutuslihtsuse keerukate pilditehnoloogiatega, tagades süsteemi maksimaalse kasutuse ja kasutuselevõtu. Kõrge automatiseerituse tase ja skannimisprotokollide kiire seadistamine hõlbustavad kuni 200 ereda välja, fluorestsents- või fluorestsentsslaidi skannerit sisaldavate partiide järelevalveta skannimist. Pildid ühilduvad täielikult tarkvaraportfelliga, võimaldades slaidide keerukat pildianalüüsi kaugvaadata.
Fluorestsentsslaidskanner pakub nii ereda kui ka fluorestseeruva pildistamise tipptaset koos FISH-i jaoks vajaliku eraldusvõime ja punkt-punkti kaaslokaliseerimisega. Lihtne protokollide seadistamine võimaldab kasutajatel kohandada iga fluorofoori jaoks spetsiifilisi särituse sätteid, samas kui 7 filtriasendit ja suur filtrivalik pakuvad optimaalseid lainepikkusi, et maksimeerida signaali ja müra suhet. Süsteemi skaleeritavus tähendab, et fluorestsentsskannimise või 200-slaidi automaatlaaduri saab igal ajal sisse lülitada.
Lai valik objektiive alates 1,25x kuni 63x koos mootoriga ninaosaga automaatseks vahetamiseks võimaldab kasutajatel hõlpsasti skannida slaide nende ideaalse eraldusvõimega. Fluorestsentsslaidi skannerid paksusega 0,9 mm kuni 1,2 mm1, skannimisajad 206 sekundit2 15x15 mm ja 20x. Automaatsed õlitus- ja õlikümblusläätsed 40x ja 63x hõlbustavad kõrge eraldusvõimega skaneeringute jäädvustamist partii- ja järelevalveta režiimides.
Fluorestsentsslaidi skanneri kujutised on sujuvalt integreeritud laiaulatuslikusse pildianalüüsi lahenduste hulka. Olenemata sellest, kas otsite kohalikku tööjaamapõhist ühe kasutaja analüüsi või ettevõtte tasemel mitme kasutajaga kvantifitseerimist, on Leica Biosystemsil teie vajadustele vastav ideaalne lahendus. Tänu laiale portfellile rakuliste, subtsellulaarsete ja molekulaarsete markerite tuvastamiseks ja kvantifitseerimiseks nii heleväljas kui ka fluorestsentsis on algoritme lihtne häälestada, nii et neid saab kohandada vastavalt teie ainulaadsetele uurimisnõuetele.
Toote parameetrid
|
Nimi |
Fluorestsentsslaidi skanner |
|
|
Üksus |
GScan-20Pro |
GScan-120Pro |
|
Mahutavus |
20 |
120 |
|
Vastuvõetavad slaidid |
1 tolli x 3 tolli / 2 tolli x 3 tolli |
|
|
Eesmärk |
20X, NA 0.8; 40X, NA 0,95 |
|
|
Skannimisrežiim |
Ühe lõigu skannimine, mitme lõigu skannimine |
|
|
Kaamera |
Suure tundlikkusega luminofoorkaamera, ereda väljaga kõrge eraldusvõimega RGB-kaamera |
|
|
Fluorestsentsmudel |
DAPI,FITC,CY5 (filtrikuup kuni 8) |
|
|
Valgusallikas |
Ühevärviline LED pooljuht hübriidne ergastav valgusallikas |
|
|
Digitaalse slaidi formaat |
Patenditud digitaalne slaidivorming SDPC, toetab SVS- ja TIFF-slaidivorminguid |
|
|
Sirvimisrežiim |
Toetage kohalikku tarkvara, brauserit, mobiilset vaatamist |
|
|
Fookuse režiim |
Automaatne/ Käsitsi |
|
Tööpõhimõte
1. Fluorestsentsi ergastamise põhimõte
Fluorestsentsslaidskannerisüsteemi töö lähtepunktiks on fluorestsentsergutus. See süsteem on tavaliselt varustatud kindla lainepikkusega ergastavate valgusallikatega, nagu elavhõbedalambid, ksenoonlambid või laservalgusallikad. Need valgusallikad võivad kiirata suure intensiivsusega valgust ja valguse lainepikkuse vahemik valitakse vastavalt erinevate fluorestsentsvärvide omadustele. Näiteks tavaliselt kasutatava fluorestseeruva värvaine FITC (fluorestseiini isotiotsüanaat) puhul on selle optimaalne ergastuslainepikkus ligikaudu 490 nm ja süsteem kasutab ergastamiseks valgusallikat, mille lainepikkus on sellele lähedane. Kui ergastusvalgus kiiritab slaidil olevat fluorestseeruvalt märgistatud proovi, neelavad fluorestseeruvate märgiste elektronid (nagu fluorestseeruvad valgud, antikehad või fluorestseeruvate värvainetega märgistatud nukleiinhapped jne) footonite energiat ja lähevad põhiolekust üle põnevil olek.
Erinevatel fluorestseeruvatel märgistel on erinevad neeldumis- ja emissioonispektrid, mis on määratud nende molekulaarstruktuuride järgi. Näiteks DAPI (4',6-diamidino-2-fenüülindool) värvaine puhul, mida kasutatakse raku tuumade märgistamiseks, neelab see peamiselt ultraviolettvalgust (lainepikkusega ligikaudu 358 nm) ja kiirgab seejärel sinist fluorestsentsi ( lainepikkusega ligikaudu 461 nm). See spetsiifilisus võimaldab kasutada proovis mitut fluorestseeruvat märgist ning erinevaid fluorestseeruvaid signaale saab ergutada ja tuvastada vastavalt sobiva ergastusvalguse ja filtrite valimisel, realiseerides seega mitme kanaliga tuvastamise.
2. Fluorestsentssignaali kogumise põhimõte
Kui fluorestseeruvad märgised on ergastatud fluorestsentssignaalide genereerimiseks, tuleb need koguda. Skannerisüsteem sisaldab kvaliteetseid optilisi elemente, nagu objektiivid ja kondensaatorläätsed. Objektiivi kasutatakse proovi genereeritud fluorestsentssignaalide teravustamiseks ning selle numbrilise ava suurus (NA) määrab selle tõhususe ja eraldusvõime fluorestsentsi kogumisel. Üldiselt võib öelda, et mida suurem on numbriline ava, seda rohkem saab koguda fluorestsentssignaale ja seda suurem on pildistamise eraldusvõime. Näiteks õlikümblusobjektiivil, millel on kõrge numbriline ava (NA võib ulatuda umbes 1,4-ni), on nõrkade fluorestsentssignaalide kogumisel parem toime.
Kondensaatori lääts täidab kogutud fluorestsentssignaalide koondamise rolli detektorisse. Selles protsessis tuleb arvestada signaali kadu ja häireid. Valguskadude vähendamiseks valitakse optiliste elementide materjalid tavaliselt suure läbilaskvusega klaasist või spetsiaalsetest optilistest materjalidest ning nende pinnad kaetakse valguse läbilaskvuse parandamiseks suure täpsusega. Vahepeal kasutab hajuva valguse häirete vältimiseks skannerisüsteemi optilise tee kujundus struktuure, nagu valguskilbid ja diafragmad, et tagada ainult proovi fluorestsentssignaalide tõhus kogumine.
3. Signaali tuvastamise ja muundamise põhimõte
Kogutud fluorestsentssignaalid tuvastavad detektorid. Levinud detektorite hulka kuuluvad fotokordisti torud (PMT) ja laenguga seotud seadmed (CCD). Fotokordisti toru on ülitundlik detektor, mis suudab nõrgad valgussignaalid elektrisignaalideks muuta ja elektrilisi signaale võimendada sisemiste kordistielektroodide kaudu. Selle tööpõhimõte põhineb fotoelektrilisel efektil. Kui fluorestseeruvad footonid löövad vastu fotokordisti toru fotokatoodi, tekivad fotoelektronid. Need fotoelektronid kiirendavad ja löövad elektrivälja toimel kordaja elektroode, tekitades rohkem sekundaarseid elektrone. Pärast mitmekordset korrutamist väljastatakse lõpuks võimendatud elektrisignaal. See võimendusefekt võimaldab fotokordisti torul tuvastada väga nõrku fluorestsentssignaale ja sobib madala intensiivsusega fluorestsentsi tuvastamiseks.
Laenguga seotud seade (CCD) on pooljuhttehnoloogial põhinev detektor. See koosneb paljudest valgustundlikest ühikutest (pikslitest). Kui fluorestsentssignaal kiiritab CCD-d, genereerib iga piksel vastavad laengud vastavalt vastuvõetud valguse intensiivsusele. Need laengud salvestatakse ja loetakse järjestikku, et moodustada elektrisignaali massiiv, mis vastab fluorestsentssignaali intensiivsuse jaotusele. CCD-detektori eelisteks on kõrge eraldusvõime, madal müratase ja lai dünaamiline ulatus. See suudab samaaegselt tuvastada suure ala fluorestsentssignaale ja optimeerida signaale digitaalsete signaalitöötlusmeetodite abil, nagu müra vähendamine, kontrastsuse suurendamine jne.
4. Andmetöötluse ja pildistamise põhimõte
Andurite poolt väljastatud elektrilised signaalid edastatakse andmetöötlusseadmesse. Andmetöötlusseadmes muundatakse elektrilised signaalid esmalt analoog-digitaalmuundamisele (A/D konversioon), et teisendada analoogelektrilised signaalid arvutitöötluseks mõeldud digitaalsignaalideks. Seejärel töödeldakse digitaalseid signaale spetsiaalsete tarkvaraalgoritmidega. Need algoritmid hõlmavad signaali intensiivsuse kvantifitseerimist, taustmüra mahaarvamist, fluorestsentssignaalide positsioneerimist ja morfoloogilist analüüsi jne. Näiteks signaali intensiivsuse kvantifitseerimisel teisendab tarkvara elektrisignaali intensiivsuse vastavaks fluorestsentsi intensiivsuse väärtuseks vastavalt eelseadistatud standarditele ja saab teostada värvikodeerimist vastavalt erinevate kanalite fluorestsentssignaalidele, et moodustada värviline fluorestsentspilt.
Pildistamise osas kasutatakse pärast andmetöötlust saadud teavet kujutise koostamiseks. Tarkvara genereerib arvutiekraanil vastavad pikslipunktid vastavalt detektori tuvastatud signaalide asukohale ja intensiivsusele. Need pikslipunktid koos moodustavad pildi, mis suudab intuitiivselt kuvada proovi fluorestsentsiteavet. Samal ajal saab kujutise parameetreid, nagu heledus, kontrast ja värvitasakaal, reguleerida, et optimeerida pildi kuvaefekti, võimaldades kasutajatel selgemalt jälgida fluorestsentsmärgisega struktuure ja nende jaotumist proovis.
Meie tehas
Shenzhen East Scientific Instrument Co., Ltd. on väga uuenduslik kõrgtehnoloogiline ettevõte. See on pühendunud ülemaailmsete mikrobioloogiauuringute ja -rakenduste uuenduslikule arendamisele ning optilise kujutise tehnoloogia rakendamisele bioteaduste valdkonnas. Ettevõtet juhivad Ameerika Mikrobioloogia Akadeemia akadeemikud koostöös Shenzheni kõrgkooli, Tsinghua ülikooli, Lõuna-teaduse ja tehnoloogia ülikooli, Lõuna-Hiina tavaülikooliga jne. See on koondanud palju multidistsiplinaarseid eksperte mikrobioloogia ja mehaanika alal. automaatika, elektrooniline informaatika jne nii kodu- kui välisriikidest ning omab gruppi kvaliteetseid noori tehnilisi selgroogu. Sellel on täielik optilise tuvastamise eksperimentaalne platvorm ja see ühendab laboriseadmete tööstuse ja Interneti-tööstuse.
Kvaliteedi tagamine ja tugi
Oleme uhked oma mitmekanalilise fluorestsentsskanneri kvaliteedi ja töökindluse üle. Iga üksus läbib enne tehasest lahkumist range kvaliteedikontrolli, et tagada optimaalne jõudlus. Meie spetsiaalne tehnilise toe meeskond on saadaval 24/7, et aidata mis tahes installi-, töö- või hooldusprobleemide korral. Pakume ka põhjalikke koolitusprogramme, et meie kliendid saaksid skanneri võimalusi maksimaalselt ära kasutada.
Investeerige oma uurimistöö ja diagnostika tulevikku meie mitmekanalilise fluorestsentsskanneriga. Võtke meiega ühendust juba täna, et saada lisateavet selle kohta, kuidas see täiustatud instrument võib teie laborit muuta ja aidata teil saavutada oma valdkonnas läbimurdeid.
Kuum tags: mitme kanaliga fluorestsentsslaidskanner, Hiina mitme kanaliga fluorestsentsslaidskanneri tootjad, tarnijad, tehas

