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養(yǎng)鼠必看!小鼠繁育常見(jiàn)異常問(wèn)題大盤(pán)點(diǎn),附實(shí)用解決指南
常卡文斯實(shí)驗(yàn)動(dòng)物推出“一站式”小鼠模型服務(wù)平臺(tái),賦能新藥研發(fā)
C57BL/6J老齡鼠 | 衰老及其相關(guān)疾病研究的理想模型
新生幼鼠高死亡率?卡文斯主任解析五大關(guān)鍵措施
常州卡文斯UOX純合小鼠:基因編輯研究的理想模型
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專業(yè)提供品質(zhì)高Balb/c裸鼠實(shí)驗(yàn)服務(wù),助力科研突破
專業(yè)實(shí)驗(yàn)APP/PS1小鼠模型服務(wù),助力神經(jīng)退行性疾病研究
小鼠快速擴(kuò)繁與生物凈化服務(wù)
基因編輯效率評(píng)估,水平量化基于CRISPR-Cas9技術(shù)的基因編輯研究中,系統(tǒng)通過(guò)熒光報(bào)告基因(如GFP)評(píng)估編輯效率。在動(dòng)物模型中,可直接觀察基因編輯細(xì)胞在肝臟、肺部等身體部位的分布比例,量化編輯效率與脫靶效應(yīng);配合生物發(fā)光成像,還能動(dòng)態(tài)記錄基因編輯后的細(xì)胞增殖與凋亡過(guò)程。這種水平的效率評(píng)估,較傳統(tǒng)的細(xì)胞層面檢測(cè)更能反映基因編輯在體內(nèi)的真實(shí)效果,為基因醫(yī)治的安全性與有效性提供直接證據(jù)。拍照模式及參數(shù)可快速轉(zhuǎn)換和設(shè)定,數(shù)據(jù)即拍即存,全光譜小動(dòng)物成像系統(tǒng)無(wú)需繁瑣存儲(chǔ)操作,避免數(shù)據(jù)丟失。從可見(jiàn)光到近紅外二區(qū),不放過(guò)任何細(xì)微信號(hào) ,為科研開(kāi)啟新視野。安徽近紅外二區(qū)全光譜小動(dòng)物成像系統(tǒng)零售價(jià)格
多通道熒光,多重標(biāo)記分辨系統(tǒng)支持多8通道熒光同時(shí)采集,波段分割技術(shù)(帶寬5-10nm)解決光譜重疊難題。免疫熒光研究中可同時(shí)標(biāo)記CD3、CD206、Ki67三種探針,光譜解混算法自動(dòng)分離信號(hào),量化腫塊微環(huán)境中免疫細(xì)胞比例與空間分布。腫瘤免疫醫(yī)治實(shí)驗(yàn)中,直觀觀察CAR-T細(xì)胞與巨噬細(xì)胞在腫塊邊緣的相互作用區(qū)域,結(jié)合熒光強(qiáng)度評(píng)估免疫效果,相較流式細(xì)胞術(shù)保留細(xì)胞空間位置信息。 病毒擴(kuò)散模式研究充滿挑戰(zhàn),全光譜小動(dòng)物成像系統(tǒng)卻能輕松應(yīng)對(duì),清晰呈現(xiàn)病毒在動(dòng)物體內(nèi)的擴(kuò)散路徑,助力醫(yī)學(xué)突破。浙江小動(dòng)物全光譜小動(dòng)物成像系統(tǒng)大概費(fèi)用全光譜小動(dòng)物成像系統(tǒng)的圖像具備3D峰值顯示,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)立體化,讓科研人員從更多維度分析數(shù)據(jù)。
神經(jīng)科學(xué)應(yīng)用,鈣信號(hào)追蹤在神經(jīng)科學(xué)研究中,系統(tǒng)支持鈣熒光探針(如GCaMP)標(biāo)記的神經(jīng)元活動(dòng)成像。癲癇模型中,可實(shí)時(shí)記錄海馬區(qū)神經(jīng)元鈣信號(hào)波動(dòng),以毫秒級(jí)時(shí)間分辨率捕捉癇樣放電的起始與傳播路徑;配合雙光子成像技術(shù)時(shí),既能通過(guò)全光譜系統(tǒng)觀察全腦范圍的信號(hào)分布,又能以雙光子聚焦特定腦區(qū)的單細(xì)胞活動(dòng),形成“宏觀網(wǎng)絡(luò)-微觀細(xì)胞”的聯(lián)合分析,為阿爾茨海默病早期神經(jīng)元功能異常研究提供動(dòng)態(tài)證據(jù)。 監(jiān)測(cè)細(xì)胞環(huán)境,全光譜小動(dòng)物成像系統(tǒng)目光敏銳,能精細(xì)感知脂質(zhì)、pH和mRNA的變化,助力細(xì)胞研究。
藥物篩選高通量平臺(tái),快速療效評(píng)估系統(tǒng)構(gòu)建的高通量藥物篩選平臺(tái),可同時(shí)對(duì)多種候選藥物進(jìn)行體內(nèi)療效評(píng)估。在腫塊模型中,24孔板載物臺(tái)支持24只荷瘤小鼠同步給藥與成像,通過(guò)熒光強(qiáng)度量化腫塊體積變化,72小時(shí)內(nèi)即可完成初步藥效排序;配合AI圖像分析算法,自動(dòng)計(jì)算腫塊生長(zhǎng)抑制率,生成候選藥物的效力排名。這種高通量篩選模式,將傳統(tǒng)需要數(shù)周的藥物篩選周期縮短至3天,大幅提升新藥研發(fā)效率。生物發(fā)光成像技術(shù)在全光譜小動(dòng)物成像系統(tǒng)中得到完美應(yīng)用,其噪音低、圖像清晰、靈敏度高,助力科研探索。具有多種熒光強(qiáng)度表達(dá)方式,可進(jìn)行多種單位、偽彩自由切換,全光譜小動(dòng)物成像系統(tǒng)讓數(shù)據(jù)展示更靈活。
聽(tīng)力研究成像,內(nèi)耳功能評(píng)估針對(duì)聽(tīng)力障礙研究,系統(tǒng)通過(guò)熒光標(biāo)記的毛細(xì)胞特異性探針,實(shí)現(xiàn)內(nèi)耳結(jié)構(gòu)與功能的可視化評(píng)估。噪聲性耳聾模型中,可觀察耳蝸毛細(xì)胞的損傷范圍與程度,量化存活毛細(xì)胞數(shù)量;在基因醫(yī)治研究中,追蹤腺病毒載體在內(nèi)耳的轉(zhuǎn)染效率,評(píng)估基因編輯對(duì)毛細(xì)胞重生的促進(jìn)作用。這種內(nèi)耳成像技術(shù),為耳聾機(jī)制研究與聽(tīng)力重建技術(shù)開(kāi)發(fā)提供了精細(xì)的可視化工具,彌補(bǔ)了傳統(tǒng)聽(tīng)力學(xué)檢測(cè)在細(xì)胞層面的不足。在醫(yī)學(xué)研究的道路上,全光譜小動(dòng)物成像系統(tǒng)一路相伴,助力攻克醫(yī)學(xué)難題,推動(dòng)醫(yī)學(xué)進(jìn)步。全新的成像技術(shù),全光譜小動(dòng)物成像系統(tǒng)帶來(lái)全光譜覆蓋,多波段成像,讓科研人員精確捕捉每一寸信號(hào)。安徽近紅外二區(qū)全光譜小動(dòng)物成像系統(tǒng)零售價(jià)格
多功能載物臺(tái),讓全光譜小動(dòng)物成像系統(tǒng)的成像視野更廣闊??赏瑫r(shí)滿足多只小鼠成像,提升科研效率。安徽近紅外二區(qū)全光譜小動(dòng)物成像系統(tǒng)零售價(jià)格
骨骼發(fā)育成像,生長(zhǎng)與修復(fù)過(guò)程記錄系統(tǒng)結(jié)合X-ray成像與熒光標(biāo)記技術(shù),研究骨骼發(fā)育與修復(fù)過(guò)程。在骨質(zhì)疏松模型中,X-ray模塊量化骨密度變化,熒光探針標(biāo)記破骨細(xì)胞活性,同步評(píng)估骨吸收與骨形成的動(dòng)態(tài)平衡;在骨折愈合研究中,追蹤間充質(zhì)干細(xì)胞向成骨細(xì)胞的分化路徑,觀察新骨形成與礦化過(guò)程。這種多模態(tài)成像技術(shù),為骨代謝疾病研究與骨再生材料開(kāi)發(fā)提供了從宏觀結(jié)構(gòu)到微觀細(xì)胞的多元化評(píng)估手段??贵w研究領(lǐng)域,全光譜小動(dòng)物成像系統(tǒng)發(fā)揮重要作用,為抗體的研發(fā)與優(yōu)化提供精細(xì)數(shù)據(jù)。安徽近紅外二區(qū)全光譜小動(dòng)物成像系統(tǒng)零售價(jià)格