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利用高内涵成像系统进行心肌细胞毒性分析
本文由 美谷分子仪器(上海)有限公司 整理汇编
2021-02-19 13:55 575阅读次数
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JC-10聚集在活细胞线粒体中,发出570 nm的橙红色荧光。部分化合物通过干扰线粒体膜电位,产生直接毒性作用。一旦线粒体膜通透性增大,JC-10单体便分散于细胞质当中发出530 nm荧光.通过检测每个细胞中橙色线粒体数量或细胞中570 nm/530nm的荧光强度的比值即可定量检测线粒体膜变化。
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利用高内涵成像系统进行心肌细胞毒性分析
JC-10聚集在活细胞线粒体中,发出570 nm的橙红色荧光。部分化合物通过干扰线粒体膜电位,产生直接毒性作用。一旦线粒体膜通透性增大,JC-10单体便分散于细胞质当中发出530 nm荧光.通过检测每个细胞中橙色线粒体数量或细胞中570 nm/530nm的荧光强度的比值即可定量检测线粒体膜变化。[详细]
2021-02-19 13:55
应用文章
利用iPSC衍生的肝细胞进行多参数高内涵肝细胞毒性检测
细胞活性染料(例如 Calcein AM)可以用来检测活细胞中的化合物毒性。首先用各种化合物对肝细胞进行 72小时处理并染色。通过ImageXpress Micro 系统的 10倍物镜可以得到肝细胞的图像,然后我们用 MetaXpress 软件的 Multi-Wavelength Cell Scoring 应用模块对活细胞的整个核区域 (Hoechst 复染色)和细胞质区域(Calcein AM)进行分析([详细]
2021-02-19 13:46
应用文章
利用高内涵技术分析人类胚胎干细胞
利用高内涵技术分析人类胚胎干细胞[详细]
2024-09-20 15:25
操作手册
使用多能诱导干细胞(iPSC)来源的肝细胞球进行高内涵3D毒性分析
利用多种肝毒素处理细胞球,观察细胞球表型和细胞含量的显著变化。许多细胞球失去了球状结构,球体发生崩解,细胞球变得松散、扁平、不规则。细胞从主体结构中脱离,或出现凝结核,表明细胞已经死亡。 当化合物浓度超过一定范围,细胞表型就会出现上述变化[详细]
2021-02-19 13:49
应用文章
利用高内涵3D 成像及分析,肺类器官可作为体外毒性评价的分析模型
类器官模型因其能够再现真实组织的复杂性而在生物研究和筛选中越来越受欢迎。为了模拟体内的人体肺器官,我们在有助于3D 结构形成的条件下培养了原代人肺上皮细胞,重现了肺气道形态和功能上的特征。在肺类器官培养中,上皮干细胞和祖细胞在添加了一系列生长因子的ECM 中培养。类器官随后生长成复杂的结构,保留了多系上皮细胞簇。这些特性使类器官培养成为一种富有前景的手段,可以广泛应用于基础和转化方法,如药物筛选和疾病建模。[详细]
2022-10-08 11:12
应用文章
利用高内涵 3D 成像及分析,肺类器官可作为体外毒性评价的分析模型
利用高内涵 3D 成像及分析,肺类器官可作为体外毒性评价的分析模型[详细]
2024-09-17 19:55
应用文章
利用高内涵3D成像及分析,肺类器官可作为体外毒性评价的分析模型
类器官模型因其能够再现真实组织的复杂性而在生物研究和筛选中越来越受欢迎。为了模拟体内的人体肺器官,我们在有助于 3D 结构形成的条件下培养了原代人肺上皮细胞,重现了肺气道形态和功能上的特征。在肺类器官培养中,上皮干细胞和祖细胞在添加了一系列生长因子的 ECM 中培养。类器官随后生长成复杂的结构,保留了多系上皮细胞簇。这些特性使类器官培养成为一种富有前景的手段,可以广泛应用于基础和转化方法,如药物筛选和疾病建模。[详细]
2024-09-28 01:02
应用文章
【资料下载】利用高内涵 3D 成像及分析,肺类器官可作为体 外毒性评价的分析模型
类器官模型因其能够再现真实组织的复杂性而在生物研究和筛选中越来越受欢迎。为了模拟体内的人体肺器官,我们在有助于 3D 结构形成的条件下培养了原代人肺上皮细胞,重现了肺气道形态和功能上的特征。在肺类器官培养中,上皮干细胞和祖细胞在添加了一系列生长因子的 ECM 中培养。类器官随后生长成复杂的结构,保留了多系上皮细胞簇。这些特性使类器官培养成为一种富有前景的手段,可以广泛应用于基础和转化方法,如药物筛选和疾病建模。
这里我们阐述了一种高内涵成像方法,可以监测和可视化肺类器官的生长和分化,3D 结构的重建,类器官结构的复杂分析,细胞形态和活力,以及不同细胞标记物的表达。3D 肺类器官植入在 Matrigel domes。发育中的类器官包括具有复杂形态的球形物体,包括腔和膀胱结构。在 8 周的生长过程中,我们监测到了大小和复杂性的增加。用透射光监测类器官,然后用 20-30 层 Z 轴扫描透过基质凝胶对染色的类器官成像,物镜倍数为 10 – 40x。
[详细]
2024-09-14 10:21
应用文章
使用ImageXpressPico个人型高内涵成像分析系统进行细胞迁移分析
细胞迁移,即细胞的重新定位,与伤口愈合、免疫学、胚胎发育和不规则细胞事件( 如癌症转移 ) 有关。[详细]
2021-02-20 09:44
应用文章
使用 ImageXpressPico 个人型高内涵成像分析系统进行细胞迁移分析
使用 ImageXpressPico 个人型高内涵成像分析系统进行细胞迁移分析[详细]
2022-04-29 11:09
应用文章
使用高内涵激光成像系统提高 复杂生物检测的灵敏度、速度和分析质量
使用高内涵激光成像系统提高 复杂生物检测的灵敏度、速度和分析质量[详细]
2024-09-19 23:59
应用文章
使用ImageXpress Micro高内涵成像系统测量线粒体形状和分布
使用 ImageXpress® Micro Confocal 高内涵成像系统和 MetaXpress® 高内涵图像采集和分析软件,可以在自动化筛选环境中进行这些检测。[详细]
2021-02-20 09:52
应用文章
【资料下载】使用高内涵激光成像系统提高 复杂生物检测的灵敏度、速度 和分析质量
随着高度复杂的基于细胞的二维和三维分析技术在生物研究中的应用日益广泛,人们迫切需要提高自动化高内涵成像能力。在此,我们展示了使 用 ImageXpress®Confocal HT.ai 高内涵成像系统在检测灵敏度、分析质量和采集速度方面的提升。使用高功率激光光源,该系统可显著增加样品的光通量,从而产生更明亮的图像、更高的灵敏度和更高的检测通量。这种影响对于灵敏度和成像时间是限制因素的检测尤其重要。为了证明激光光源的实际影响,我们展示了几个复杂生物学的检测系统结果:GPCR 活化检测、肿瘤细胞球和肺类器官。[详细]
2024-09-15 17:53
应用文章
AcuityXpress 高内涵信息学软件
AcuityXpress™ 软件为 Molecular Devices的完整成像解决方案提供专门为满足企业级高内涵数据分析而设计的细胞信息学功能。[详细]
2021-02-20 09:51
应用文章
产品应用(67)利用SoftMax Pro软件分析心肌细胞球收缩
基于细胞的化合物筛选模型已变的越来越复杂,以展示生物系统的复杂性。[详细]
2021-02-25 14:05
应用文章
高比科技-利用电子捕获检测器对含氯环境污染物进行分析
高比科技-利用电子捕获检测器对含氯环境污染物进行分析[详细]
2014-04-16 00:00
产品样册
基于细胞绘画法的高内涵表型分析
高内涵表型分析越来越广泛应用于许多的研究领域,包括基因功能研究、药物研发和毒理学。这种方法的优点是非常客观的从单细水平获取多维的信息,能够对单个细胞的状态进行分析和描述,并与总体分析数据进行比较。而许多传统的表型分析则是在要研究的通路中,只主观选取少数几个重要的指标来分析 1。 因此,在传统的表型分析中,大多数因实验处理导致的生物相关的变化容易被忽略掉。一个细胞的表型分析是由成千上万个表征细胞状态的可量化指标组成的。这些指标包含从生物标识物表达、结构和分布抽提出来的信息。通常,这些标记是细胞器特异性识别的,并提供有关其结构、空间上与其他亚细胞
结构的关系的信息。这些细胞的分类信息能够在研究化合物、小分子物质或基因扰动时提供客户有效的分析依据。具有相似作用机制的化合物 (MOA) 常常导致相似的细胞形态变化。因此,表型谱之间的比较可以为新化合物的 MOA 提供依据 3。同样地,同一途径中的遗传干扰常常导致相似的表型谱,这说明表型谱可用于高通量功能基因组学研究 7。[详细]
2024-09-18 09:17
应用文章
利用Lab-X3500进行硅树脂涂层分析
利用Lab-X3500进行硅树脂涂层分析[详细]
2024-09-29 05:18
报价单
【应用文章下载】水镜系统——配套ImageXpressMicro共聚焦高内涵成像系统-Molecular Devices
为了能在更深层次,灵活获取 3D 厚样本更多样的表型信息,我们高内涵成像设备及成像专家们,为您的研究简化复杂的 3D 成像及分析过程,化繁为简,助力新的发现。可以获取多至 4 倍的信号深度:提高 Z 分辨率并减少像差,从而更加极ng准地重建 3D 样本。可以获取更清晰、更锐利的图像:更佳的光采集能力能让图像在低曝光时间下收集更多光强信号,从而获得更高质量 ( 信噪比 ) 的数据。 [详细]
2024-09-14 05:17
标准
高内涵成像分析系统用于线粒体动力学检测和表型分析
线粒体是细胞的主要能量来源,在调节细胞代谢中起着重要作用。线粒体可以根据环境条件和细胞需求改变其结构来调节自身的形态,其动力学本质是由分裂、融合、自噬和生物发生几个过程驱动。[详细]
2021-02-20 09:56
应用文章
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