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小动物光学成像系统基本参数
  • 品牌
  • Vieworks
  • 型号
  • Smart-LF,ART100,ART400
小动物光学成像系统企业商机

动物体内光学成像主要采用生物发光与荧光两种技术。生物发光是荧光素酶基因(Luciferase) 标记细胞或DNA,荧光技术则采用绿色荧光蛋白、红色荧光蛋白等荧光报告基因和FITC、Cy5、 Cy7等荧光素及量子点(quantumdot, QD)进行标记。

除FireflyLuciferase外,有时也会用到RenillaLuciferase。二者的底物不一样,前者的底物是荧光素(D-luciferin),后者的底物是coelentarizine。二者的发光波长不一样,前者所发的光波长在540~600nm,后者所发的光波长在460~540nm左右。前者所发的光更容易透过组织,后者在体内的代谢比前者快,而且特异性没有前者好,所以大部分动物实验使用FireflyLuciferase作为报告基因,如果需要双标记,也可采用后者作为备选方案。荧光素酶的发光是生物发光,不需要激发光,但需要底物荧光素。荧光素在氧气、ATP存在的条件下和荧光素酶发生反应,生成氧化荧光素(oxyluciferin),并产生和发光现象。 实时成像是小动物光学成像系统的另一个重要发展方向。湖南小动物光学成像系统牌子

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小动物光学成像系统的应用领域:小动物光学成像系统在生物医学研究中有着广泛的应用。它可以用于观察和研究小动物的生理功能、病理变化和药物反应等。例如,通过对小动物的血液循环和氧合状态进行观察,可以研究心血管疾病的发生机制和医治方法。通过观察小动物的脑部活动和神经元连接情况,可以研究神经系统疾病的发生和医治。此外,小动物光学成像系统还可以用于研究**生长和转移的过程,以及药物对**的医治效果。总之,小动物光学成像系统在生物医学研究中的应用领域非常广,为研究人员提供了重要的工具和手段。湖南小动物光学成像系统牌子小动物光学成像系统有哪些型号?

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一项新技术的开发使得小动物光学成像系统的成像速度得到了大幅提升。研究人员利用新的成像设备和算法,实现了对小鼠脑内神经元活动的实时观察和记录。这一技术的应用将有助于研究神经网络的动态变化和信息传递机制。1一项研究发现,小动物光学成像系统可以用于观察小鼠模型中的免疫反应过程。研究人员利用该系统观察了小鼠在免疫挑战后的免疫细胞活动和炎症反应,揭示了免疫系统的调节机制和疾病发生的分子基础。这一研究成果为免疫医治和疫苗研发提供了新的思路和方法。

小动物光学成像系统是一种用于研究小型生物体的成像技术。它利用光学原理和成像设备,能够对小动物的内部结构和功能进行非侵入性的观察和分析。这种系统通常包括一个光源、一个物镜、一个探测器和一个图像处理单元。在过去的几十年里,小动物光学成像系统已经得到了广泛的应用。例如,在生物医学研究中,它被用于观察小动物的形态发育、疾病模型和药物疗效评估。通过对小动物进行体内成像,研究人员可以实时观察和记录生物过程的变化,从而更好地理解生物学机制。小动物模型在生物医学研究中起着重要的作用。

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小动物光学成像中荧光的优缺点

荧光成像则是用荧光报告基因(如GFP、RFP)或Cyt及dyes等荧光染料进行标记,利用荧光蛋白或染料产生的荧光就可以形成体内的荧光光源。

优点:1.荧光染料、蛋白标记能力强,多种蛋白及染料可用于多重标记

2.信号强度大,成像速度快

3.实验成本低

4.动物体内、动物尸体、等全部可以进行成像

5.可衔接体内实验和体外实验,保持研究的连贯性;未来可能用于人体。

缺点:1.非特异性荧光限制了灵敏度,体内检测比较低约10^5细胞

2.检测深度受限制

3.较难精确体内定量。


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动物体内光学成像主要采用生物发光与荧光两种技术。生物发光是荧光素酶基因(Luciferase)标记细胞或DNA,荧光技术则采用绿色荧光蛋白、红色荧光蛋白等荧光报告基因和FITC、Cy5、Cy7等荧光素及量子点(quantumdot,QD)进行标记。

哺乳动物生物发光,一般是将Fireflyluciferase基因(由554个氨基酸构成,约50KD)即荧光素酶基因整合到预期观察的细胞染色体DNA上以表达荧光素酶,培养出能稳定表达荧光素酶的细胞株,当细胞分裂、转移、分化时,荧光素酶也会得到持续稳定的表达。基因、细胞和动物体内都可被荧光素酶基因标记。将标记好的细胞接种到实验动物体内后,当外源(腹腔或静脉注射)给予其底物荧光素(luciferin),即可在几分钟内产生和发光现象。这种酶在ATP,氧存在的条件下,催化荧光素的氧化反应才可以发光,因此只有在活细胞内才会产生和发光现象,并且发光光强度与标记细胞的数目线性相关。 湖南小动物光学成像系统牌子

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