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生物学发生的基础是细胞,它可以从动植物组织中提取,也可以通过培养进一步获得,细胞培养是细胞分析、蛋白分析和基因分析的基础。

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细胞培养


细胞分析

在细胞分析方面,我们为您提供完整的细胞成像和分析系统的解决方案,既能确认细胞培养的状态,又可以为下一步研究做准备。

1    观察

  • 在培养皿中进行细胞成像
  • 识别并可视化单个细胞、集落和组织

2    计数

  • 几秒钟内实现准确计数
  • 台式评估悬浮细胞
  • 细胞计数
  • 荧光细胞表达监测
  • 测量细胞活力

3    成像

  • 适合各种先进的自动成像应用
  • 细胞和组织样本的多色荧光检测
  • 平板扫描,z-stack和延时功能

4    分析(流式细胞仪)

  • 更快地运行样品并获得更高的分辨率,几乎不用担心因堵塞而导致样品损失
  • 声学辅助聚焦技术
  • 多色分析,最小化补偿面板
  • 无洗涤-无溶液样品制备选项

5    定量细胞成像

  • 高内涵,旨在从样品中提取大量信息
  • 同步数据采集和分析
  • 在同一运行中分析多路复用
  • 并行测量多个细胞参数
  • RNA / RNAi检测
  • 复合筛查

天然环境中的细胞和组织探索研究

细胞构成了生物学功能的离散单元,作为众多研究的出发点来确定和绘制诸多生命的基础生物 化学和物理过程。随着大体积电子显微镜技术的突破性进展,科学家不再满足于细胞层面的图像, 而是对天然环境中的细胞超微结构的测定越来越感兴趣。

三大技术


小鼠心肌,样品由Madesh Muniswamy提供。图片在Thermo Scientic Volumescope扫描电镜上采集。数据可视化由Thermo Scientic Amira软件完成。

阵列式断层扫描成像(Array Tomography,AT),连续切面成像(Serial Block Face Imaging, SBFI)和聚焦离子束(Focused Ion Beam,FIB) 扫描电子显微镜,使得以前属于专家领域的连续切面技术正在变得 越来越自动化。这些变化正在迅速扩大三维电子显微镜技术在生物 医学研究领域的应用范围。在三维空间中获取具有超微结构细节的 综合功能信息将成为常规。


细胞在自然环境中各种组成形貌分析

高分辨率冷冻电子断层扫描技术能够避免化学固定之类传统制样技术导致的人为干扰,对完全 水合条件下的细胞形态进行成像。为了解复杂的生物机制,需要在保持细胞环境的情况下以 纳米级分辨率对细胞内的蛋白质结构和复合物进行三维成像。采用相关光电联用(CLEM)方法 可以先通过荧光显微镜锁定标记的蛋白质,然后通过冷冻电镜进行更高分辨率的成像。

冷冻电子断层扫描成像揭示了HeLa细胞在其自然环境中 各种组成的分子结构。


* 感谢来自德国Martinsried市马克斯普朗克生物化学研究所 分子结构生物学系J. Mahamid博士提供数据。


全方位PCR技术

细胞培养,是研究的开始,我们不仅关注细胞形态所传达的信息,对细胞的核酸和蛋白表达也 充满兴趣。PCR技术在核酸研究中的重要性毋庸置疑。赛默飞致力于PCR仪研制40余年, 旗下Applied BiosystemsTM系列产品的全方位技术和功能旨在满足您的PCR研究,服务更深层次的 科研需求。在分子生物学、细胞生物学、蛋白生物学或合成生物学中,PCR不可或缺。


核酸与蛋白分析

核酸和蛋白质的抽提是分子水平上开展核酸和蛋白分析的基础,样品的来源包括动植物组织和 通过细胞培养获得的各类细胞。

核酸分析

蛋白分析

核酸分析

蛋白分析