Domov » Produkt » Hraběnka Mira FL

Hraběnka Mira FL

Fluorescenční analyzátor buněk

Countstar Mira Fluorescence Cell Analyzer integruje inteligentní algoritmus AI a využívá patentovanou technologii pevného ohniska a optického zoomu pro realizaci identifikace charakteristik buňky.Pomocí metod barvení trypanovou modří a AOPI pomáhá dosáhnout přesného počítání všech typů buněk a podporuje experimenty s transfekcí GFP/RFP.Přístroj je snadno ovladatelný, účinný při analýze a testování, šetří cenný čas vědeckého výzkumu a pomáhá personálu vědeckého výzkumu dosáhnout rychlého a efektivního výsledku analýzy buněk.

 

Hlavní výhody

  • Design vše v jednom, kompaktní a inteligentní
  • Chytré ovládání, efektivní při analýze a testování
  • Algoritmy pro progresivní analýzu obrazu založené na AI dokážou identifikovat a analyzovat více charakteristických buněk.
  • Unikátní technologie zoomu umožňuje uživatelům analyzovat buňky v širokém rozsahu průměrů
  • Zahrňte patentovanou technologii pevného zaostření a další nová patentovaná řešení, abyste zajistili přesné výsledky dat
  • Více funkcí aplikace
  • Detaily produktu
Detaily produktu

Vlastnosti produktu

 

Inovativní technologie optického násobení

Unikátní technologie zoomu umožňuje uživatelům analyzovat buňky v širokém rozsahu průměrů

Při použití šablon BioApp ve světlém poli v Countstar Mira umožňuje nová technologie zoomování operátorovi přesně identifikovat buněčné objekty v rozsahu průměru od 1,0 µm do 180,0 µm.Získané obrázky ukazují i ​​detaily jednotlivých buněk.Tím se rozšiřuje rozsah aplikací i na buněčné objekty, které v minulosti nebylo možné přesně analyzovat.

 

Příklady typických buněčných linií ve vztahu k volitelným zvětšením 5x, 6,6x a 8x
Zvětšení Rozsah průměru 5x 6,6x 8x
>10 um 5-10 um 1-5 um
Počítací
Vability
Typ buňky
  • MCF7
  • 293 HEK
  • CHO
  • MSC
  • RAW264,7
  • Imunitní buňka
  • Pivní kvasnice
  • Embryonální buňky zebrafish
  • Pichia Pastoris
  • Chlorella vulgaris (FACHB-8)
  • Escherichia

 

Progresivní algoritmy analýzy obrazu založené na AI

Countstar Mira FL využívá výhod umělé inteligence k vývoji samoučících algoritmů.Jsou schopni identifikovat a analyzovat různé vlastnosti buněk.Integrace parametrů tvaru buněk umožňuje vysoce přesnou a reprodukovatelnou analýzu stavu buněčného cyklu a/nebo poskytuje data o korelaci mezi změnou v morfologii buňky, tvorbou buněčných shluků (agregáty, malé sféroidy) a ovlivňujícími podmínkami.

 

Výsledky značení nepravidelně tvarovaných mezenchymálních kmenových buněk (MSC; 5x mangifikace) v proliferující kultuře

  • Zelené kroužky označují živé buňky
  • Červené kroužky označují mrtvé buňky
  • Bílé kruhy agregované buňky

 

Buněčná linie RAW264.7 je malá a snadno se shlukuje.Algoritmus Countstar AI dokáže identifikovat buňky ve shlucích a spočítat je

  • Zelené kroužky označují živé buňky
  • Červené kroužky označují mrtvé buňky
  • Bílé kruhy agregované buňky

 

Nerovnoměrná velikost embryonálních buněk zebrafish (6,6x zvětšení

  • Zelené kroužky označují živé buňky
  • Červené kroužky označují mrtvé buňky
  • Bílé kruhy agregované buňky

 

Intuitivní návrh grafického uživatelského rozhraní (GUI).

Jasně strukturované GUI umožňuje efektivní a pohodlné provádění experimentu

  • Rozsáhlá knihovna s předem nastavenými typy buněk a BioApps (protokoly šablony testu).Stačí jedno kliknutí na BioApp a test může začít.
  • Uživatelsky přívětivé GUI usnadňuje přepínání mezi různými možnostmi nabídky a zaručuje pohodlné testování
  • Jasně strukturované moduly menu podporují uživatele při každodenním testování

 

Vyberte aplikaci BioApp, zadejte ID vzorku a spusťte běh testu

 

128 GB vnitřní kapacity úložiště dat, dostatečné pro uložení cca.50 000 výsledků analýz v Countstar (R) Mira.Pro rychlý přístup lze požadovaná data vybrat pomocí různých možností vyhledávání.

 

Užitečnou funkcí pro úsporu času je zpětný kalkulátor ředění.Po zadání konečné koncentrace buněk a cílového objemu dodá přesné objemy ředidla a původního vzorku buněk.To usnadňuje průchod buněk do jejich subkultur.

 

Více funkcí aplikace

Analytické funkce Countstar Mira podporují uživatele v pochopení dynamických změn uvnitř buněčné kultury a pomáhají optimalizovat jejich růstové podmínky.

Pokročilý software pro rozpoznávání obrazu na základě umělé inteligence Countstar Mira je schopen poskytovat více parametrů.Kromě standardních výsledků buněčné koncentrace a stavu životaschopnosti jsou důležitými parametry pro posouzení skutečného stavu také distribuce velikosti buněk, možná tvorba shluků buněk, relativní intenzita fluorescence každé jednotlivé buňky, forma růstové křivky a faktor jejich vnější morfologie. stavu buněčné kultury.Automaticky generované grafy růstových křivek, histogramů distribuce průměru a intenzity fluorescence, analýza jednotlivých buněk uvnitř agregátů a stanovení parametru kompaktnosti buněk usnadňuje uživateli lepší pochopení dynamických procesů uvnitř zkoumané buněčné kultury od začátku do ukončení procesu.

 

Histogram

 


Histogram distribuce relativní fluorescenční intenzity (RFI).

 

Histogram rozdělení průměru

 

Křivka růstu

Testovací obrázek(y) a výsledky

 

Diagram křivky růstu

 

Aplikace produktu

 

AO/PI duální fluorescenční testy buněčné hustoty a životaschopnosti

Metoda duální fluorescence AO/PI barvení je založena na principu, že obě barviva, akridinová oranž (AO) a propidium jodid (PI), interkalují mezi nukleové kyseliny chromozomu v jádře buňky.Zatímco AO je schopen kdykoli proniknout neporušenými membránami jádra a obarvit DNA, PI může projít pouze narušenou membránou jádra umírající (mrtvé) buňky.Nahromaděný AO v buněčném jádru vyzařuje zelené světlo při maximální vlnové délce 525 nm, pokud je excitován při 480 nm, PI vysílá červené světlo s amplitudou při 615 nm, při excitaci při 525 nm.Efekt FRET (Foerster Resonance Energy Transfer) zaručuje, že emitovaný signál AO na 525nm je absorbován v přítomnosti barviva PI, aby se zabránilo dvojité emisi světla a přelití.Tato speciální kombinace barviv AO/PI umožňuje filtrovat specificky buňky obsahující jádro v přítomnosti akaryot, jako jsou erytrocyty.

 

Data Countstar Mira FL ukázala dobrou linearitu pro gradientové ředění buněk HEK293

 

Analýza účinnosti transfekce GFP/RFP

Účinnost transfekce je důležitým ukazatelem při vývoji a optimalizaci buněčné linie, při ladění virových vektorů a při monitorování výtěžku produktu v procesech Biopharma.Stal se nejčastěji zavedeným testem pro rychlé a spolehlivé stanovení obsahu cílového proteinu uvnitř buňky.V různých přístupech genové terapie je nepostradatelným nástrojem kontroly účinnosti transfekce požadované genetické modifikace.

Countstar Mira poskytuje nejen přesné a přesné výsledky ve srovnání s průtokovou cytometrií, ale navíc analyzátor poskytuje snímky jako důkaz důkazu.Kromě toho výrazně zjednodušuje a urychluje analýzu pro zefektivnění vývoje vývojového a výrobního procesu.

 

Série snímků získaná přístrojem Countstar(R) Mira, ukazující zvyšující se úrovně účinnosti transfekce (zleva doprava) geneticky modifikovaných buněk (buněčná linie HEK 293; exprimující GFP v různých koncentracích)

 

Výsledky srovnávacích měření, provedených pomocí B/C CytoFLEX, potvrzující data účinnosti transfekce GFP modifikovaných buněk HEK 293, analyzovaných v Countstar Mira

 

Široce zavedená analýza životaschopnosti trypanové modři

Test diskriminace životaschopnosti trypanové modři je stále jednou z nejpoužívanějších a nejspolehlivějších metod pro stanovení počtu (odumírající) mrtvých buněk uvnitř suspenzní buněčné kultury.Životaschopné buňky s neporušenou strukturou vnější buněčné membrány odpuzují trypanovou modř od pronikání membránou.V případě, že buněčná membrána prosakuje v důsledku postupu její buněčné smrti, trypanová modř může projít membránovou bariérou, hromadí se v buněčné plazmě a barví buněčnou modř.Tento optický rozdíl může být použit k rozlišení bezvadně živých buněk od mrtvých buněk pomocí algoritmů rozpoznávání obrazu Countstar Mira FL.

 

  • Obrázky tří buněčných linií obarvených trypanovou modří, získaných v Countstar (R) Mira FL v režimu světlého pole.

 

  • Výsledky zřeďovacího gradientu řady HEK 293

Vaše soukromí je pro nás důležité.

Soubory cookie používáme ke zlepšení vašeho zážitku při návštěvě našich webových stránek: výkonové soubory cookie nám ukazují, jak tuto webovou stránku používáte, funkční soubory cookie si pamatují vaše preference a cílené soubory cookie nám pomáhají sdílet obsah, který je pro vás relevantní.

Akceptovat

Přihlásit se