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BD Rhapsody單細胞分析系統使用分析
BD Rhapsody單細胞分析系統使用分析

2024-04-02

BDRhapsody單細胞分析系統是一種高通量的單細胞測序平臺,用于研究生物樣本中的單個細胞。原理基于微孔板技術,通過剛性磁珠和微孔沉降技術實現單細胞捕獲。BDRhapsody系統的核心在于將單個細胞與單個磁珠一一對應地捕獲在微孔板上的獨立微孔內,每個微孔代表一個單細胞反應室,從...
  • 2022

    9-22
    Allevi3D生物打印機設備優勢 Allevi3D生物打印機不僅可以打印控制微量流體的微流控器官芯片,還可以打印皮膚、血管、耳朵、鼻子等類器官,同樣還可以實現多種高分子材料的打印。生物打印可用于打印組織和器官,以幫助研究藥物和藥丸。然而,新興的創新跨越了對沉積在3D凝膠中的細胞或細胞外基質的生物打印,逐層產生所需的組織或器官。Allevi3D生物打印機設備優勢:打印方式:針式接觸點膠打印,擠出動作符合生物力學要求,同時又能減少污染機會降低污染、提高細胞存活率精細直寫技術和3D生物打印結合:可以將超細纖維支架和...
  • 2022

    9-22
    Allevi桌面型3D生物打印機的主要應用領域 Allevi桌面型3D生物打印機的性能:1.光固化:通過紫外光或藍光對生物材料進行快速固化并且不損傷細胞。2.多打印頭系統:1至6個溫度可控的打印頭,溫度從室溫到120℃(單頭/雙頭系統)或從4℃至160℃(3頭/6頭系統)可調,可進行細胞打印及各類高分子材料打印。3.注射器式打印頭:打印頭為BD5mL/10mL注射器,進料方便,無菌衛生,兼容各類生物墨水。4.軟件:自帶教程庫及快速上機指南,匯集已有用戶3D打印數據,新用戶可從中直接調用打印數據,30分鐘即可掌握并輕松實現打...
  • 2022

    9-9
    層流洗滌系統采用懸浮細胞樣品制備方法 層流洗滌系統采用懸浮細胞樣品制備方法,避免傳統離心洗滌方式帶來的問題。旨在為單細胞測序、流式細胞術、質譜流式等細胞分析實驗提供高一致性的可重復的優良結果。層流洗滌技術可實現高于95%的細胞保留率,相較于微量滴定板/離心法可以有更優越的數據。層流洗滌系統技術優勢:高細胞保留率:適用于TILS和數量較少的細胞群。即使細胞數僅有一百多個,仍能實現很高的細胞保留率。更好的測序數據:降低背景且進行更*的洗滌。無細胞團聚:減少細胞團聚和由此造成的儀器堵塞風險。維持細胞活性:摒棄離心產生的...
  • 2022

    8-24
    器官芯片具有強大的集成性 器官芯片是一種控制微小通道或構件中微小流體流動的系統。它依靠微通道網絡連接,使網絡連接平穩運行的關鍵部件是微泵、微閥、微混合器和各種新型生物電子傳感器,其中通道和構件的尺寸是幾十到幾百微米。該技術側重于構建微流控通道系統,實現各種復雜的微流控制功能,是目前快速發展的多學科高度交叉的技術領域之一。分析技術過程可以自動完成,集成生物、化學、醫學分析樣品制備、反應、分離、檢測等基本操作單元。器官芯片是指將化學和生物領域涉及的樣品制備、反應、分離、檢測、細胞培養、分選、裂解等基本操作...
  • 2022

    8-11
    淺述成像流式細胞儀工作的具體過程 成像流式細胞儀是將待測細胞或微粒進行熒光染色后制成懸液標本,在一定氣體壓力下將待測樣品壓入流動室,用不含細胞或微粒的緩沖液(又稱鞘液)在高壓下從鞘液管噴出,鞘液管入口方向與待測細胞或微粒流成一定角度,使鞘液包繞著細胞或微粒高速流動,形成一個圓形的流束(即鞘流),待測細胞在鞘液的包裹下單行排列,依次通過流式細胞儀的檢測區域,經激發光激發后產生熒光信號。成像流式細胞儀工作過程:開始使用流式細胞儀,第一步是準備要分析的樣品。從細胞培養物,血液或分解的組織中獲得的細胞應制成懸浮液。將...
  • 2022

    8-11
    微流控芯片——體外藥物篩選的可靠平臺 微流控是一種控制和操控微尺度流體,特指亞微米結構的技術。微流控分析芯片最初在美國被稱為“芯片實驗室”(lab-on-a-chip),在歐洲被稱為“微整合分析芯片”(micrototalanalyticalsystems),它是微流控技術(Microfluidics)實現的主要平臺,可以把生物、化學、醫學分析過程的樣品制備、反應、分離、檢測等基本操作單元集成到一塊微米尺度的芯片上,自動完成分析全過程。有著體積輕巧、使用樣品及試劑量少,且反應速度快、可大量平行處理及可即用即棄等優...
  • 2022

    7-24
    器官芯片溫度測試方法 器官芯片是微流控技術實現的主要平臺。其裝置特征主要是其容納流體的有效結構(通道、反應室和其它某些功能部件)至少在一個緯度上為微米級尺度。由于微米級的結構,流體在其中顯示和產生了與宏觀尺度不同的性能。分析以芯片為操作平臺,同時以分析化學為基礎,以微機電加工技術為依托,以微管道網絡為結構特征,以生命科學為目前主要應用對象,是微全分析系統領域發展的重點。它的目標是把整個化驗室的功能,包括采樣、稀釋、加試劑、反應、分離、檢測等集成在微芯片上,且可以多次使用。器官芯片的微結構制作及鍵合...
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