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PerkinElmer 活体荧光成像:全新生物相容性分析技术!

珀金埃尔默 2019-06-10 13:43:45 339  浏览
  • 我们Z新的出版附注中介绍了麻省理工学院研究人员近期的一篇论文。了解科学家如何使用 PerkinElmer 的活体荧光成像探针,快速且无创伤性的验证生物材料的活体生物相容性并进行准确定量。

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PerkinElmer 活体荧光成像:全新生物相容性分析技术!

我们Z新的出版附注中介绍了麻省理工学院研究人员近期的一篇论文。了解科学家如何使用 PerkinElmer 的活体荧光成像探针,快速且无创伤性的验证生物材料的活体生物相容性并进行准确定量。

阅读全文

2019-06-10 13:43:45 339 0
PerkinElmer 探索用于癌症研究的新的纹理分析技术

马萨诸塞沃尔瑟姆 专注于提高人类健康及其生存环境安全的lingxian公司PerkinElmer, Inc.今天发布了一份新的应用资料,该应用资料说明了公司的高内涵筛选成像软件中新增的纹理分析功能,可以作为研究人员在高内涵筛选应用中分析细胞图像的强大手段。

当细胞荧光强度和形态变化不足以或不适合表现几个研究领域(如癌症研究中的表型分析、毒性预测和干细胞生物学)内的预期研究成果时,可以使用纹理分析来进行数据分析。

该应用详细阐述了如何使用 PerkinElmer 的 Operetta高内涵筛选系统和 Harmony图像分析软件将纹理分析应用于 PKC 激活的定量分析。PKCα 是蛋白激酶 C 的一种异构体,当其与细胞周期和移动通路的调节因子作用时,会从细胞质转移到质膜。这是癌症研究中一项重要的高内涵筛选应用,因为 PKCα 的调节因子已显现出作为抗肿瘤药物的潜力。早前人们已经尝试通过对膜标记与 PKCα 激活的共位程度进行定量分析的方式,或通过测量图像中荧光团中以荧光标记的 PKC 的积累的方式来测量 PKCα 的激活。但后来证明,这些高内涵分析的估算方法不可靠且容易出错。

根据该应用资料可以得出结论:基于质膜纹理的方法是一种十分可靠的方法,可对位于相邻细胞之间膜的脊状结构中的 PKCα 进行准确的定量分析。

要请下载有关纹理分析和 PKC 激活的应用资料的完整版。

关于 PerkinElmer, Inc.
PerkinElmer, Inc. 是一家专注于提高人类健康及其生存环境安全的lingxian公司。据报道,该公司 2009 年收入约为 18 亿美元,拥有约 8,800 名员工,为超过 150 个国家/地区的客户提供服务,同时该公司也是标准普尔 500 指数的成员。

有关其它信息,请致电800-820-5046 或 +86(0)21-398795103208或访问 www.perkinelmer.com.cn。
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联系人:

媒体联系人:
PerkinElmer, Inc.
Kim McCrossen
电话:781-663-5871

2019-06-10 13:43:55 218 0
石墨烯量子点为什么生物相容性好
 
2018-11-13 19:55:40 223 0
PerkinElmer INTour 新品技术交流会

  2017新年伊始,珀金埃尔默公司作为致力于为创建更为健康的世界而不懈努力的企业,隆重推出全新的NexION® 2000电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)。融合多项独特的创新技术,专为适应所有基体、克服一切干扰、挑战任何纳米颗粒检测而打造。小身躯大智慧,外表平凡,性能非凡。无论是日常分析还是科学研究,NexION® 2000的表现都超越期待。此外去年亮相的QSight ™ 三重四极杆液质联用仪,Torion® T-9 GC/MS便携式气质联用仪,Avio ™ 200 电感耦合等离子体发射光谱仪,将再次一同亮相,创新的多样化解决方案将助力您挑战一切科学难题,PerkinElmer期待您亲临现场观摩新品,共话科技前沿!

  新品主题:

  ? 开启全能新天地---NexION 2000 型ICP-MS 介绍

  ? 不怕脏,脏不怕,怕不脏---QSight 系列LC-MS-MS 介绍

  ? 高大威猛,短小精悍---Avio 200 型ICP-OES 介绍

  ? 天南地北任我行---Torion T-9 型便携式GC-MS 介绍

  其余主题:

  ? OneSource 实验室一站式服务解决方案

  ? 材料联用技术解决方案

  ? 小老鼠的自拍世界- 活体成像介绍

  ? 环境中挥发性有机气体分析检测

  ? 实验室仪器的全面维护和软件升级

  活动日期

  3月7日 - 天津场、 海口场

  3月9日 - 济南场

  3月10日 - 南昌场

  3月14日 - 宁波场、石家庄场

  3月16日 - 合肥场

  3月17日 - 郑州场

  3月21日 - 厦门场

  3月23日 - 福州场

  欲了解活动详情或报名参会请访问:http://info.perkinelmer.com/CN-2017INTour

  友情提示:

  1. 不同场次日程安排稍有不同,详情请参考PDF邀请函)

  2. 由于每场交流会的席位有限,请务必提前通过上方活动链接报名参会,谢谢!


2019-06-10 13:43:25 252 0
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2016-12-19 00:58:19 536 1
FluorCam叶绿素荧光成像技术及其应用研讨会

FluorCam叶绿素荧光成像技术及其应用研讨会

 

— 会议时间 ——

2020年7月7日 (周二) 14:30 – 15:30

— 会议主题 ——

FluorCam叶绿素荧光成像技术及其应用

叶绿素荧光成像最 新研究技术介绍、国际知名的 FluorCam产品功能介绍及安装应用案例等

— 主讲人 ——

李 川

北京易科泰公司EcoTech实验室高级工程师

研究领域:植物/藻类光合作用机理、植物逆境胁迫、植物生理生态、作物育种等

— 参会方式 ——

腾讯会议;微信群内发会议链接

(请扫码报名参会)


2023-02-17 12:55:08 177 0
纯钛为什么可以豁免生物相容性检测
 
2017-08-07 13:26:59 494 1
技术干货 | 活体成像中荧光蛋白挑选指南

荧光成像需要对检测的细胞或分子进行荧光标记。标记方法主要有两种,DY种利用内源荧光信号,在细胞中表达荧光蛋白进行标记;第二种利用荧光分子对细胞、药物或纳米颗粒等分子进行标记。目前,很多荧光蛋白被开发并应用到活体成像,如何选择合适的荧光蛋白呢?本期将为大家介绍!

Rainbow of fluorescent proteins [Tsien lab]

 选择荧光蛋白应考虑的五大因素

1  激发波长/发射波长

每一种荧光蛋白都有其独特的激发波长和发射波长。因此,选择的荧光蛋白必须是所用成像系统能够激发和检测到的。比如,使用的成像系统只有两个激发光源:488 nm和561 nm。那就不可以选择远红外荧光蛋白。同时使用超过一个荧光蛋白时,必须确保发射波长没有重叠。

荧光蛋白应用于活体成像实验时,尽量选择红色或近红外的荧光蛋白,这类荧光蛋白的发射波长较长,具有更好的组织穿透能力。

2  寡聚反应

早期开发的荧光蛋白易于寡聚化,与目的基因融合表达时,可能会影响目的基因蛋白的生物学功能。建议使用单体的荧光蛋白,比如mCherry。

3  亮度

荧光蛋白的亮度值由消光系数与量子产率的乘积计算得出。在许多情况下,将荧光蛋白的亮度与EGFP(设定为1)进行比较,有一些荧光蛋白非常暗淡(例如TagRFP657,其具有亮度只有0.1)。因此活体成像实验时,亮度也需要考虑。

4  pH稳定性

如果计划在酸性环境中表达荧光蛋白,则此参数非常重要,一些荧光蛋白具有不同的激发/发射光谱(例如mKeima),或在pH变化时荧光强度会发生改变(例如pHluorin,pHTomato)。

5  避免自发荧光

生物体自身的很多物质具有较强的自发荧光,如指甲、毛发具有强烈的绿色背景信号。因此活体成像时,需要对动物进行完全脱毛处理或尽量避免绿色荧光蛋白,可选RFP、dsRed, mCherry, mTomato等荧光蛋白。

选择好荧光蛋白后,接下来就是做实验了。
想实验获取漂亮数据、发表高分文章,怎么少得了FOBI整体荧光成像系统!

1  应用清晰

FOBI 整体荧光成像系统专业用于荧光成像,针对荧光成像应用而设计。内置四种不同的荧光通道:蓝 (460 nm)、绿 (520 nm)、红 (630 nm)、红外 (730 nm),可对各种荧光蛋白和染料的进行检测。

2. 小巧方便、性能稳定

仪器整体结构紧凑,性能稳定,体积小,重量轻,占用空间小。尺寸 : 260 x 260 x 400 mm;重量仅9 kg。结构设计合理,采用LED漫射型光源,使样本受到均匀激发,相对定量分析更加准确。

3 . 实时,真彩色

SONY 140万像素真彩色CCD,能使荧光信号的观察更加直观、清晰。系统具备录制视频功能,可实时观测动物状态,或实时进行动物手术操作。

成像结果展示

对绿色荧光蛋白表达的肿瘤与Cy5.5标记的药物进行成像

对绿色荧光蛋白表达的大米进行成像

 而且现在申请即有机会免费试*用FOBI 整体荧光成像系统


2020-09-29 15:27:00 511 0
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2017-06-05 21:11:35 431 1
PerkinElmer 推出可获得更优质的高内涵筛选结果的全新微孔板

更优质的图像数据和更可靠的结果

有助于生命科学研究人员更深入地了解疾病


专注于提高人类健康及其生存环境安全的lingxian公司 PerkinElmer Inc. 今天宣布推出专为高内涵筛选 (HCS) 而打造的 CellCarrier? Ultra 384 孔微孔板。该孔板设计经过改进,可在 HCS 应用(例如表型筛选和三维疾病模型研究)中获得更高质量的图像数据和更可靠的结果。这种功能组合让研究人员能够更深入地了解疾病,有助于加速更为GX的新型疗法的研发。


“PerkinElmer 在 HCS 仪器与消耗品方面拥有深厚的专业背景,有助于我们利用指示人体生理学状况的生理相关疾病模型,为希望以无偏差且具有统计学意义的方式测定细胞内变化的科学家开发创新型解决方案。”PerkinElmer 生命科学与技术部总裁 Brian Kim 说道,“诸如此类微孔板的创新为科学家配备了强大的研究工具,让他们可以更加准确地对疾病进行深入分析,从而开发出更为有效的新型ZL方案。”


CellCarrier? Ultra 384 孔微孔板专为在高内涵筛选应用中获得更高性能而设计,而在该应用中成像表面对于高分辨率图像和高质量数据的生成而言至关重要。此孔板拥有黑色外观,经精密设计,其表面极其平整,可实现GX成像。孔板采用环烯烃制成,这是一种光学性质与玻璃类似的塑料,能提供更为清晰的图像。


微孔板的其他功能包括:采用高数值孔径水浸式透镜并结合超低孔板底部时能够更好地观察孔、经过改进的板盖设计可减少蒸发、拐角预留空间可在堆叠时避免损坏成像表面、提供多种包被选择以适应具体应用。



此微孔板是 PerkinElmer 高内涵筛选完整解决方案的一部分,该解决方案包括:Operetta? 高内涵成像系统、Opera? Phenix? 高内涵筛选系统、Columbus? 图像数据管理和分析系统以及 HC Profiler?。


有关 PerkinElmer Cell Carrier Ultra 384 孔微孔板的详细信息,请单击此处。

PerkinElmer, Inc. 是一家专注于提高人类健康及其生存环境安全的lingxian公司。据报道,该公司 2013 年收入约为 22 亿美元,拥有约 7,600 名员工,为超过 150 个国家/地区的客户提供服务,同时该公司也是标准普尔 500 指数的成员。有关其它信息,请致电 1-877-PKI-NYSE 或访问 www.perkinelmer.com。


2019-06-10 13:43:31 428 0
低场核磁技术用于涂料相容性研究

低场核磁技术用于涂料相容性研究

相容性的定义:

相容性是指共混物各组分彼此相互容纳,形成宏观均匀材料的能力。大量的实际研究结果表明,不同聚合物对之间相互容纳的能力,是有着很悬殊的差别的。某些聚合物对之间,可以具有及好的相容性;而另一些聚合物对之间则只有有限的相容性;还有一些聚合物对之间几乎没有相容性。由此,可按相容的程度划分为完荃相容、部分相容和不相容。相应的聚合物对,可分别称为完荃相容体系、部分相容体系和不相容体系。

化工领域相容性

相容性好,是指添加剂(如溶剂、增塑剂等)能长期、稳定、均匀地存在于系统中。相容性不好,液态树脂会出现分层现象。塑料制品的析出物若为固体,称为“喷霜”,若为液体,称为“出汗”,均影响产品质量和外观。

聚合物的相容性

聚合物对之间的相容性,可以通过聚合物共混物的形态反映出来。完荃相容的聚合物共混体系,其共混物可形成均相体系。因而,形成均相体系的判据亦可作为聚合物对完荃相容的判据。

纽迈PQ001系列低场核磁共振分析仪

低场核磁技术用于涂料相容性研究基本原理:

低场核磁法的主要检测对象是氢核(1H),由于聚合物中不同链段上的H所处的周围环境不一致,H的自旋磁矩(核自旋)存在差异。施加射频脉冲后,自旋系统在恢复热平衡状态的过程中表现出来的弛豫行为不同,通过弛豫时间的差异可以体系聚合物的分子动力学信息。而分子分子动力学信息直接与聚合物的交联密度、老化、填充剂相关。

在聚合物种,当两种聚合相互接触,聚合物链彼此相容的情况下,物理交换在T2弛豫过程的时间尺度上通常是缓慢的。由于物理吸附,聚合物链大部分固定化。分子流动性也受到很大限制。通过T2弛豫的变化能非常灵敏的检测到聚合物是否相容。

2023-01-29 21:00:20 153 0
低场核磁技术用于聚氨酯相容性研究

低场核磁技术用于聚氨酯相容性研究

相容性的定义:

相容性是指共混物各组分彼此相互容纳,形成宏观均匀材料的能力。大量的实际研究结果表明,不同聚合物对之间相互容纳的能力,是有着很悬殊的差别的。某些聚合物对之间,可以具有及好的相容性;而另一些聚合物对之间则只有有限的相容性;还有一些聚合物对之间几乎没有相容性。由此,可按相容的程度划分为完荃相容、部分相容和不相容。相应的聚合物对,可分别称为完荃相容体系、部分相容体系和不相容体系。

化工领域相容性

相容性好,是指添加剂(如溶剂、增塑剂等)能长期、稳定、均匀地存在于系统中。相容性不好,液态树脂会出现分层现象。塑料制品的析出物若为固体,称为“喷霜”,若为液体,称为“出汗”,均影响产品质量和外观。

聚合物的相容性

聚合物对之间的相容性,可以通过聚合物共混物的形态反映出来。完荃相容的聚合物共混体系,其共混物可形成均相体系。因而,形成均相体系的判据亦可作为聚合物对完荃相容的判据。

纽迈PQ001系列低场核磁共振分析仪

低场核磁技术用于聚氨酯相容性研究基本原理:

低场核磁法的主要检测对象是氢核(1H),由于聚合物中不同链段上的H所处的周围环境不一致,H的自旋磁矩(核自旋)存在差异。施加射频脉冲后,自旋系统在恢复热平衡状态的过程中表现出来的弛豫行为不同,通过弛豫时间的差异可以体系聚合物的分子动力学信息。而分子分子动力学信息直接与聚合物的交联密度、老化、填充剂相关。

在聚合物种,当两种聚合相互接触,聚合物链彼此相容的情况下,物理交换在T2弛豫过程的时间尺度上通常是缓慢的。由于物理吸附,聚合物链大部分固定化。分子流动性也受到很大限制。通过T2弛豫的变化能非常灵敏的检测到聚合物是否相容。

2023-01-18 17:51:29 146 0
低场核磁技术用于增塑剂相容性研究

低场核磁技术用于增塑剂相容性研究

相容性的定义:

相容性是指共混物各组分彼此相互容纳,形成宏观均匀材料的能力。大量的实际研究结果表明,不同聚合物对之间相互容纳的能力,是有着很悬殊的差别的。某些聚合物对之间,可以具有及好的相容性;而另一些聚合物对之间则只有有限的相容性;还有一些聚合物对之间几乎没有相容性。由此,可按相容的程度划分为完荃相容、部分相容和不相容。相应的聚合物对,可分别称为完荃相容体系、部分相容体系和不相容体系。

化工领域相容性

相容性好,是指添加剂(如溶剂、增塑剂等)能长期、稳定、均匀地存在于系统中。相容性不好,液态树脂会出现分层现象。塑料制品的析出物若为固体,称为“喷霜”,若为液体,称为“出汗”,均影响产品质量和外观。

聚合物的相容性

聚合物对之间的相容性,可以通过聚合物共混物的形态反映出来。完荃相容的聚合物共混体系,其共混物可形成均相体系。因而,形成均相体系的判据亦可作为聚合物对完荃相容的判据。

纽迈PQ001系列低场核磁共振分析仪

低场核磁技术用于增塑剂相容性研究基本原理:

低场核磁法的主要检测对象是氢核(1H),由于聚合物中不同链段上的H所处的周围环境不一致,H的自旋磁矩(核自旋)存在差异。施加射频脉冲后,自旋系统在恢复热平衡状态的过程中表现出来的弛豫行为不同,通过弛豫时间的差异可以体系聚合物的分子动力学信息。而分子分子动力学信息直接与聚合物的交联密度、老化、填充剂相关。

在聚合物种,当两种聚合相互接触,聚合物链彼此相容的情况下,物理交换在T2弛豫过程的时间尺度上通常是缓慢的。由于物理吸附,聚合物链大部分固定化。分子流动性也受到很大限制。通过T2弛豫的变化能非常灵敏的检测到聚合物是否相容。

2023-01-16 22:20:49 169 0
低场核磁技术用于硅橡胶相容性研究

低场核磁技术用于硅橡胶相容性研究

相容性的定义:

相容性是指共混物各组分彼此相互容纳,形成宏观均匀材料的能力。大量的实际研究结果表明,不同聚合物对之间相互容纳的能力,是有着很悬殊的差别的。某些聚合物对之间,可以具有及好的相容性;而另一些聚合物对之间则只有有限的相容性;还有一些聚合物对之间几乎没有相容性。由此,可按相容的程度划分为完荃相容、部分相容和不相容。相应的聚合物对,可分别称为完荃相容体系、部分相容体系和不相容体系。

化工领域相容性

相容性好,是指添加剂(如溶剂、增塑剂等)能长期、稳定、均匀地存在于系统中。相容性不好,液态树脂会出现分层现象。塑料制品的析出物若为固体,称为“喷霜”,若为液体,称为“出汗”,均影响产品质量和外观。

聚合物的相容性

聚合物对之间的相容性,可以通过聚合物共混物的形态反映出来。完荃相容的聚合物共混体系,其共混物可形成均相体系。因而,形成均相体系的判据亦可作为聚合物对完荃相容的判据。

纽迈PQ001系列低场核磁共振分析仪

低场核磁技术用于硅橡胶相容性研究基本原理:

低场核磁法的主要检测对象是氢核(1H),由于聚合物中不同链段上的H所处的周围环境不一致,H的自旋磁矩(核自旋)存在差异。施加射频脉冲后,自旋系统在恢复热平衡状态的过程中表现出来的弛豫行为不同,通过弛豫时间的差异可以体系聚合物的分子动力学信息。而分子分子动力学信息直接与聚合物的交联密度、老化、填充剂相关。

在聚合物种,当两种聚合相互接触,聚合物链彼此相容的情况下,物理交换在T2弛豫过程的时间尺度上通常是缓慢的。由于物理吸附,聚合物链大部分固定化。分子流动性也受到很大限制。通过T2弛豫的变化能非常灵敏的检测到聚合物是否相容。

2023-01-13 21:53:27 141 0
Nanoscribe 发布全新生物兼容性弹性体打印材料


Nanoscribe 推出全新IP-PDMS光刻胶,该双光子聚合(2PP)打印材料可制作弹性体3D自由曲面结构。全新IP-PDMS光刻胶所具备的柔软度,柔韧性,弹性和生物兼容性是为依赖于典型弹性体材料特性的应用而定制的。因此,该光敏树脂材料可广泛应用于未来多种领域,例如3D打印细胞支架和组织工程,3D结构表面,微流控设备和微机电系统(MEMS)等。IP-PDMS针对Nanoscribe的3D微纳加工系统进行了优化,并兼容3D微纳加工中尺度解决方案:


·       杨氏模量比IP-S低三个数量级,15.3MPa

·       高弹性特点,断裂拉伸伸长率超过240%

·       低折射率特点

·       无生物毒性,符合ISO 10993-5 / USP 87

·       高柔韧性材料,广泛适用于不同应用


左图:莱布尼茨新材料研究所的抗压强度测试


Leibniz INM, Institute for New Materials, Saarbrücken德国莱布尼兹新材料研究院René Hensel博士称:"可直接3D打印的IP-PDMS光刻胶非常适合制作具有微观形貌的功能性表面。可以省略费时的塑模环节,即将设计翻模到弹性体材料中,这全新的方式使更多新的设计变得可能。"


作为有机硅基弹性体材料,IP-PDMS具有与常规PDMS相似的性能,这使得新型IP-PDMS光刻胶成为制作具有柔软,柔韧性和弹性特点的3D微纳结构高精度增材制造的理想打印材料。IP-PDMS的无生物毒性特点(符合ISO国际标准)为生命科学和生物学领域的新型3D打印应用奠定基础。全新光敏树脂非常适合用于制作弹性体自由曲面细胞支架以及仿软组织自然特征的3D设计。



由IP-PDMS打印的结构图示(从左到右):微锥结构特写;微锥阵列;单个元素外径仅50 µm的八面体;八面体阵列;不同体积大小的3D长方体阵列;长方体阵列特写



Nanoscribe总部位于卡尔斯鲁厄,作为一家德国高科技公司,基于双光子聚合技术我们拥有纳米级高精度增材制造技术,拥有针对科研和工业领域的创新定制化解决方案,实现了化销售网络和专业服务。经过十几年的技术钻研和开发,我们已然成为微纳米高精度增材制造的市场先锋者,推动者诸如微纳光学,微机械,生物医学工程,微流控,超材料等领域的创新项目。我们的业务遍布30多个国家,拥有超过2000名活跃的用户。


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德国Nanoscribe 超高精度双光子微纳3D无掩模光刻系统:

     Photonic Professional GT2   双光子微纳3D无掩模光刻系统

     Quantum X                             双光子灰度光刻微纳打印设备




2021-05-21 10:59:21 367 0
为什么用聚乙二醇修饰的蛋白质有良好的生物相容性
 
2018-11-22 05:30:05 436 0
为什么用聚乙二醇修饰的蛋白质有良好的生物相容性
 
2017-11-08 09:13:35 525 1

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