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生物工程设备
实验室粉碎设夆/a>
混合朹/a>
NightOWL ⅡLB983活体动物可见光成像系绞/span>---分子成像技术的整体解决方案活体动物分子成像技术包括可见光成像(生物发光成像与荧光成像)?span>PET/SPECT?/span>CT?/span>MRI等,可见光成像可以在活体动物体内进行细胞示踪和监控基因表达,由于相关的仪器灵敏度高、操作方便、无放射性以及价钱便宜等,在生物医学基础研究领域较早普及。在应用方面,小动物可见光成像技术在肿瘤转移、基因治疗、干细胞示踪、流行病学以及药物研究等方面具有很大优势。目前,由于各种分子成像模式既有优点也有缺点,在科研实践中,显示出多种成像模式综合运用的趋势。在这样的应用需求下+/span>2006年底诞生了新一代分子成像设夆/span>NightOWL ⅡLB983活体动物可见光成像系统。该系统无论是对生物发光还是荧光,都能为使用者提供可靠的清晰的检测结果并配有强大的科学分析软件对数据进行处理。同时配备小动物PET的专用接口(MACU)和兼容软件,可以实现与小动?/span>PET成像的兼容,是世界上**能够整合生物发光成像、荧光成像以叉/span>PET成像的分子成像设备,将为生命科学研究提供分子成像技术的整体解决方案。由于生物发光与荧光成像技术的应用特点,需要一系列配套服务的支持,我们根据多年的积累,建设了生物学服务系统,协助科研人员更好的应用该技术从事相关的研究工作。简而言之,我们为您提供?/span>NightOWL ⅡLB 983活体动物可见光成像系统为核心的从可见光成像到PET成像、从仪器设备到技术服务的分子成像技术的整体解决方案、/span>冶span>CCD慢速扫描相朹/span>NightOWL ⅡLB 983配备了冷CCD慢速扫描相机系绞/span>并且针对不同的应用,分别采用不同的型号:Front-illuminated NC320(前部感库/span>CCD(/span>具有320万像素高分辨?适合应用于荧光的检测。位亍/span>CCD芯片顶端的微透镜列阵保证了光信号采集可达?*量子率的85%、/span>Back-illuminated NC100(背部薄化、背部感库/span>CCD(/span>适应生物发光信号较弱的特点而设计,相机皃span>CCD具有非常宽的动态检测范围。在光谱500-700nm的中波长区域CCD的灵敏度**,此区间正是荧光素酶发光试验咋/span>GFP荧光蛋白发射信号的集中区域。有效的Peltier冷却系统可保?/span>CCD在低温下工作,从而减小了背景电流的干扰,提高了仪器图像信号采集的灵敏度、/span>暗箱NightOWL ⅡLB983的暗箱采用独特设计,密闭性好,可防止任何干扰信号的透入、/span>暗箱内具有高刚性自动升降系统,灵活自由的垂直升降相机,从而实现根据样本的实际大小自动调节焦距,以实现**成像效果、/span>相机移动的距离可仍span>35?/span>725mm,实验样?*尺寸可达?/span>260mm、/span>应用被检测物包括点、胶、微孔板、细胞培养皿、列阵甚至完整的动物和植物,NightOWL可以完成无论是发光或是荧光所涉及到的所有发光标记物的成像。光学校准功能确保了NightOWL捕捉到的所有图像之间的可对比性、/span>冶span>CCD相机检测弱光信号,不仅可以达到很高的量子率而且产生的背景噪音极小,这可以确保多次长时间曝光。高性能相机和独特设计的暗箱是高水平成像的关键,加之应用科学高效的计算软件对数据进行量化处理,使NightOWL在实验室影像分析领域成为杰出代表、/span>应用范围原核、真核细胞报告基因表达分枏/span>转基因动物、植物报告基因体内成像分枏/span>食品菌落生长成像皮肤医学中皮肤疾病的体内成像涂料、油漆、色素等表面剂研究及产品优化固体聚合物化学发光影僎/span>ROS(产氧物种)检浊/span>法医鉴定微孔板成像,例如:免疫分析、报告基因、基因探针和嗜菌作用分析筈/span>荧光团的体内成像,例如:Alzheimer疾病研究中结合嗪皃/span>淀粉沉淀物分枏/span>传染病的活体动物体内成像分析转基因植物中通过报告基因对生理周期节奏的研究凝胶成像分析9span>Southern?/span>Northern?/span>dotblotsWestern blots的成像分枏/span>
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