
- 2025-01-10 17:05:28细胞培养技术
- 细胞培养技术是一种在体外模拟体内环境,使细胞生长和增殖的重要生物技术。它通过在无菌条件下,将细胞置于含有适当营养成分和生长因子的培养液中,提供适宜的温度、pH值和气体环境,使细胞能够贴壁生长或悬浮生长。该技术广泛应用于生物医学研究、药物开发和细胞治疗等领域,为深入理解生命过程、筛选药物和治疗疾病提供了强有力的工具。
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细胞培养技术问答
- 2023-05-05 14:35:20细胞培养用什么显微镜?
- 倒置荧光显微镜MF52-N应用于细胞培养为管理细胞培养实验室的日常工作,倒置显微镜必不可少。倒置荧光显微镜MF52-N应用于细胞培养,满足明场观察和荧光转染观察需要。细胞多为贴壁生长,倒置显微镜采用“物镜位于样品下方,聚光镜位于样品上方”的设计,这样就能使物镜尽量贴近细胞,并在上方保持较大的工作空间。近期,北京区域安装倒置荧光显微镜MF52-N搭配1250万像素显微镜相机MSX2,以用于细胞培养。细胞培养一般需要用到如相差等反差观察法,倒置荧光显微镜MF52-N采用无限远光学设计和数显LED荧光模块,光路经过深度优化,能提供简单易用的荧光激发和高质量的相衬、荧光和明场成像。为实现重要的记录和标准化目的,显微镜应配备数字摄像头,能够记录和梳理拍摄的数据。此次搭配1250万像素显微镜相机MSX2,色彩还原性好,成像清晰。您若对倒置荧光显微镜MF52-N感兴趣或存在疑问,欢迎与我们联系,我们将竭诚为您服务!免责声明本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。来源:https://www.mshot.com/article/1740.html
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- 2022-10-08 10:38:09倒置荧光显微镜应用于细胞培养观察
- 明美倒置荧光显微镜用于细胞培养观察有效的细胞培养过程为生命科学和制药行业等多种应用领域的成功奠定了基础,例如癌症研究,基因组编辑,干细胞研究和再生医学等。此次,上海用户需要一套倒置荧光显微镜以用于细胞培养,病毒载体研究,要求成像清晰明美上海区域工程师给用户推荐了高性价比倒置荧光显微镜MF52-N,这款显微镜提供了稳定的成像性能和更有效的细胞培养监测,满足各种细胞培养需求,包括活细胞观察,细胞采样和处理辅助,图像捕获和荧光观察。倒置荧光显微镜MF52-N采用优良的无限远光学系统,配置长工作距离平场物镜与大视野目镜。图像清晰,操作简便。倒置荧光显微镜MF52-N可应用于细胞组织,透明液态组织的显微观察,也可用于生物制药,医学检测、疾病预防等领域内的荧光显微观察。免责声明本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。 来源:https://www.mshot.com/article/1567.html
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- 2022-07-27 10:47:02BUNSEN贴壁细胞培养-细胞培养瓶详解
- BUNSEN贴壁细胞培养-细胞培养瓶详解 本公司提供生长面积为50 ml、250 ml、600ml三种尺寸的细胞培养瓶,坚固防漏。所有产品均经过严格检测和认证。 细胞培养瓶除上述所述智能材料特色外,还具有以下优势: 瓶身采用优质的聚苯乙烯材料制作而成,表面平整,优良的透光性有利于目测和显微镜观察。 过滤盖保证持续的无菌气体交换。 滤膜疏水,降低污染风险。 瓶盖的设计非常人性化,只需转动1/3圈即可开关瓶盖。 瓶颈无死角设计,移液管可以触及温敏型细胞培养瓶任意角落。 厚度均匀,表面无畸变。 可叠放,更有效的利用培养箱空间。 瓶身两侧面均有容量刻度,便于观察容量。 瓶身上部三角形而下部加宽的外型设计,增加摆放稳定性。 产品批号和保质期标识,便于质量追溯。 独立包装方便使用且避免污染风险。 无DNase,无RNase,无热原,无内毒素。 注: 1、本产品仅适用于科学研究,不保证任何其他用途。 2、本产品仅供一次性使用。请勿重复使用该产品,重复使用会影响产品表面性能。 贴壁细胞培养-细胞培养瓶详解?本生一直视质量控制为企业的生命,追求企业竞争力的不断提升。公司在经营中始终秉承:遵纪守法,严于律己,宽仁以待,敢于承担的企业精神作为标准,以过硬的质量和优良的服务来维护和拓展市场,较大限度的满足客户的需求。与客户的共赢,是我们的发展目标。本生!您信任的合作伙伴。我们愿与您真诚合作,共创美好的未来。
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- 2023-05-08 19:15:00细胞工厂显微镜MI52-CF专为细胞培养而设计
- 细胞工厂显微镜MI52-CF专为细胞培养而设计细胞培养为生命科学和制药行业等多种应用领域的成功奠定了基础,例如癌症研究,基因组编辑,干细胞研究和再生医学。而明美细胞工厂显微镜MI52-CF专为细胞培养而设计,可满足细胞培养、培养皿及培养瓶等不同规格样品的观察。近期,明美四川区域安装细胞工厂显微镜MI52-CF,用于观察细胞培养情况,在10X/20X物镜观察下能清晰观察样品,整体效果满足用户需求,获得认可。细胞工厂显微镜MI52-CF的上光源采用可调高度设计,工作行程55-400mm,可以免拆分平稳放置10层细胞工厂,提供稳定的性能和有效的细胞培养过程,满足各种细胞培养需求,包括活细胞观察,细胞采样和处理,图像捕获和明场、相差观察。细胞工厂显微镜MI52-CF采用优良的无限远光学系统,具有工作距离长、光通效率高等优点,能清晰观察到底下两层细胞工厂的培养情况,标配22mm高视场数目镜,成像清晰锐利,视野宽广,如有需要还能升级数显荧光模块,实现荧光观察。免责声明本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。来源:https://www.mshot.com/article/1742.html
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- 2023-01-12 17:17:57Ramina 应用实例|实时监测细胞培养性能测试
- 前言拉曼光谱在复杂水体系中反映组分微小变化的能力深化了该技术在生物制药过程分析(如生物反应器中的细胞生长)方面的应用。拉曼光谱仪技术可以实时、原位和无损地监测生物制药生产过程,可用于复杂化学体系的连续过程监测。拉曼光谱技术在生物反应过程中可检测大量代谢物变化的能力已将该技术提升为强大的过程分析工具。实验概述拉曼光谱分析光学探头具有可重复使用的特点,通过减少运行间的可变性来提高过程监测的可重复性和可靠性。Thermo Scientific™ Ramina™ 过程分析仪可匹配多个光纤探头。MarqMetrix 生物反应器球形探头是专为满足生物工艺工业的要求而设计的,可以搭载到 Ramina 过程分析仪上使用。这些探头具有快速、易于更换和连接以及耐用等特点,可以进行无菌处理,比如离线的高压灭菌。DynaDrive 一次性生物反应器(S.U.B.)是 S.U.B. 技术的最 新产品,为大规模生物生产提供了更好的性能,并具备可扩展性。与传统的 S.U.B. 设计相比,长方体的罐体具有几个关键优势,包括优越的混合和传质能力以及更好的可扩展性。本应用介绍了Ramina过程分析仪系统与 500L HyPerforma DynaDrive 生物反应器的集成,并实现关键过程参数(CPPs)的在线测量,通过采集整个细胞生长培养过程中连续生成的光谱数据建立起若干参数和代谢物的精确预测模型。材料与方法细胞培养和喂养策略细胞培养在500L HyPerforma DynaDrive S.U.B 中进行(见下图1),其中包含体积约为320L细胞培养基,在36.5℃,pH=6.9+/-0.3, DO=50%的条件下接种0.5x106个细胞/mL。体系的 pH 值通过添加二氧化碳气体和碳酸钠来控制。细胞在化学定义的培养基中生长,从第3天开始每天进行两步喂养过程。第 一种喂养介质以起始体积的重量为4%添加,第二种喂养介质以0.4%添加。第6天体系温度转为33°C。试验在14天后终止。生物反应器避光处理以防止杂散光干扰。在高压灭菌后,将 Ramina 过程分析仪生物反应器球形探头插入HyPerforma DynaDrive S.U.B. 中,进行在线实时拉曼光谱数据采集。图1.500L Thermo Scientific HyPerforma DynaDrive S.U.B. 细胞培养罐Ramina 过程分析仪测试使用 Ramina 过程分析仪进行数据采集(见下图2), Ramina 过程分析仪的生物反应器球形探头直接浸入在生物反应器(500L) 中,每平均20次测量获取一张拉曼光谱数据,积分/曝光时间为3秒,激光功率设置为450mW。每个数据光谱的总采集时间为2分钟,在 Ramina 过程分析仪用以建立模型数据与离线仪器分析通过匹配时间戳以确认。图2.Thermo Scientific™ Ramina™ 在线拉曼分析仪化学计量学模型建立来自多台 Ramina 过程分析仪、探头和生物反应器的数据被用于创建模型。训练数据集从每个生物反应器的45个样本中收集,以创建每个化学计量学模型。对光谱数据进行了检查,剔除了由宇宙射线引起的异常谱峰。选择感兴趣的光谱区域,并对光谱进行预处理,以去除基线干扰并优化信噪比。建模过程中测试了许多预处理技术,包括Savitzky Golay滤波、自动Whitaker平滑、多元散射校正、SNV和均值中心化。根据建模的关注点选择优化不同的预处理技术。为每个感兴趣的组分创立偏最小二乘(PLS)模型并进行交叉验证以测试每个模型的优化的效果。这些组分包括葡萄糖、乳酸、谷氨酰胺、谷氨酸、TCD、VCD和其他在生物反应器培养过程中产生的常见代谢物。结果在这项工作中,在线拉曼光谱仪应用于连续分批补料 CHO 细胞培养过程。使用拉曼光谱监测工艺参数首先需要使用外部校准数据集(独立离线数据)建立化学计量学模型,通过对感兴趣的参数的离线分析数据和对应的在线拉曼光谱数据的关联关系建立模型。
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