细胞分析仪又叫流式细胞仪,是以流式细胞术为重要技术,集光学、电子学、流体力学、细胞化学、生物学、免疫学以及激光和计算机等多门学科和技术于一体的先进科学技术设备。细胞分析仪主要用作细胞分析和细胞分选。细胞分析原理:将待测样品制成单细胞悬液,经特异性荧光染料染色后装入样品管,由系统产生一定气体压力将样品管送入流动室,细胞悬液从样品管射出,样品...
查看详细 >>纳米生物数据分析仪通过其快速、自动化的分析能力,有效减轻了研究人员的工作负担。这种仪器能够迅速处理大量的生物数据,并提供准确、可靠的结果。研究人员不再需要手动进行繁琐的数据处理和分析,而是可以将更多的时间和精力投入到实验设计和结果解读上。这种自动化的分析能力不仅提高了研究效率,还减少了人为误差的可能性,从而提高了研究结果的可靠性和准确性。...
查看详细 >>解吸电喷雾离子化(DESI):与ESI非常相似,只是在ESI源中形成的带电液滴被引导到在环境压力下的样品中。反射的液滴然后携带解吸和电离的样品。样品电离后,离子必须被分离,这发生在质量分析器中。常用的质量分析器包括:飞行时间(ToF):根据离子通过已知长度的飞行管到达检测器的时间长短,根据它们的m/z比率进行分离。四极杆:进入四极杆的离子...
查看详细 >>超高分辨率超声成像系统还具有非侵入性和无辐射的特点,这使得它在临床诊断中更加安全和可靠。传统的成像技术,如X射线和CT扫描,都会产生辐射,对人体有一定的伤害。而超高分辨率超声成像系统不会产生辐射,对人体没有任何伤害。这使得它可以普遍应用于各种临床诊断和生物医学研究中,如心脏病等疾病的诊断和医治。超高分辨率超声成像系统是一种高精度的成像技术...
查看详细 >>小动物骨密度及体成分分析仪具有快速测量速度,可以在短时间内完成对小动物的骨密度和体成分的分析。该仪器通过非侵入性的方式,利用先进的技术和算法,能够准确测量小动物的骨密度和体成分,包括骨量、脂肪含量、肌肉含量等。它采用了高频声波技术和X射线吸收技术,能够穿透小动物的组织,获取详细的骨骼信息和体成分数据。同时,该仪器还具有自动化的功能,可以快...
查看详细 >>流式细胞仪分选是把液滴形成的信号加在压电晶体上使之产生机械振动,流动室即随之振动,使液柱断列成一连串均匀的液滴,一部分液滴中包有细胞,而细胞性质是在进入液滴以前已经被测定了的,如果其特征与被选定要进行分选的细胞特征相符。流式细胞仪在这个被选定的细胞刚形成液滴时给整个液柱充以指定的电荷,使被选定的细胞形成液滴时就带有特定的电荷,而未被选定细...
查看详细 >>小动物骨密度及体成分分析仪具有数据存储和分析功能,可以方便地记录和比较不同小动物的测量结果。此外,小动物骨密度及体成分分析仪还具备快速、准确的测量功能,可以通过非侵入性的方式获取小动物的骨密度和体成分数据。该仪器采用先进的技术,能够精确测量小动物的骨量、脂肪含量、肌肉质量等重要指标。同时,该仪器还具备数据存储和分析功能,可以将测量结果保存...
查看详细 >>使用超高分辨率光声成像系统时需要注意以下事项:安全问题:超高分辨率光声成像系统涉及激光器和超声波发生器等设备,需要注意安全问题,特别是在对人体进行检测时。使用前需要仔细阅读操作手册,了解注意事项。操作规范:在使用超高分辨率光声成像系统时需要按照操作规范进行操作。操作前要仔细检查设备连接情况,并根据目标物体的特性选择合适的成像模式和参数。环...
查看详细 >>小动物脑功能成像系统的应用范围非常普遍。首先,它可以用于研究动物的感知和认知过程。通过观察动物在特定任务中的大脑活动,我们可以了解它们是如何感知和处理信息的。例如,我们可以研究小鼠在迷宫中的行为,并观察其大脑在不同任务中的活动变化。这些研究可以帮助我们理解动物的学习和记忆机制。其次,小动物脑功能成像系统还可以用于研究动物的情绪和情感。通过...
查看详细 >>纳米生物数据分析仪能够分析哪些生物数据?一、基因组数据分析:纳米生物数据分析仪可以对基因组数据进行高效的分析。基因组数据是指生物体内所有基因的组合,是研究生物遗传信息的重要依据。纳米生物数据分析仪可以通过测序技术获取基因组数据,并对其进行快速的比对、拼接和注释,从而揭示基因组的结构和功能。这对于研究基因组的进化、变异以及与疾病的关联具有重...
查看详细 >>小动物骨密度及体成分分析仪在生物医学领域具有普遍的应用。它不仅可以为药物研究提供参考,还可以用于研究多种代谢性疾病和肌肉相关问题。这些仪器的应用可以为研究人员提供准确的数据支持,帮助他们深入了解疾病的发展机制,并评估医疗效果。小动物光学成像系统不需要使用放射性裂变物质。这意味着在实验过程中不会对小动物的健康产生任何影响,并且不会对实验人员...
查看详细 >>死细胞利用PI、7-AAD或EMA进行染色,这些染料不能够对活细胞进行染色。能够同时进行细胞表面标志和活性分析为这个方法的优势。尤其适用于高度坏死的样本。Z常用的是7-AAD,由于在488nm激发下,670nm左右为其Z大发射光,与FITC或PE进行多色标记非常适合。但是随着时间延长,在固定的细胞群体,会重新分配7-AAD,很难区分死活细...
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