Sistema de escaneo inteligente de células vivas

Sistema de escaneo inteligente de células vivas
Detalles:
El sistema de imágenes de células vivas se puede colocar en una incubadora de CO₂ para construir un centro experimental dentro de la incubadora. Se utiliza para el escaneo microscópico y la observación del proceso de cultivo en tiempo real de células vivas y para la cuantificación absoluta de células. Durante todo el período de cultivo, se pueden obtener de forma remota datos en tiempo real sobre el crecimiento celular.
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Descripción
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El sistema de imágenes de células vivas se puede colocar en una incubadora de CO₂ para construir un centro experimental dentro de la incubadora. Se utiliza para el escaneo microscópico y la observación del proceso de cultivo en tiempo real de células vivas y para la cuantificación absoluta de células. Durante todo el período de cultivo, se pueden obtener de forma remota datos en tiempo real sobre el crecimiento celular. El sistema de análisis de inteligencia artificial dentro del sistema de imágenes de células vivas se puede utilizar para calcular el número de células y la confluencia. En comparación con los métodos tradicionales de cultivo celular, puede ahorrar una gran cantidad de costes en términos de tiempo y recursos económicos. Permite a los investigadores comprender el estado de salud, la morfología y la función de los modelos celulares de manera más eficiente y dinámica.

 

Funciones principales

 

1. Función de imágenes de células en vivo

Modos de imagen

El sistema de escaneo inteligente Live Cell admite múltiples modos de imágenes. Entre ellos, las imágenes de fluorescencia pueden marcar específicamente varias biomoléculas dentro de la célula, logrando una visualización de alta sensibilidad y alta resolución. Las imágenes de contraste de fase permiten la observación de la morfología y estructura de células vivas sin necesidad de tinción.

 

2.Función de análisis inteligente

Reconocimiento y seguimiento automático de células El sistema de escaneo inteligente Live Cell está equipado con algoritmos avanzados de reconocimiento de imágenes. Puede identificar automáticamente diferentes tipos de células vivas y localizarlas con precisión incluso en un entorno comunitario celular complejo. Gracias al seguimiento continuo, se pueden registrar completamente las trayectorias dinámicas de las células durante varias horas o incluso días.

 

3.Función de análisis cuantitativo

El sistema de escaneo inteligente de células vivas puede realizar con precisión análisis cuantitativos de múltiples parámetros de las células. Los investigadores pueden obtener fácilmente datos estadísticos de la población celular a través de él, incluida la tendencia cambiante del número de células, las diferencias en el tamaño y la forma de las células en diferentes condiciones de tratamiento e información cuantitativa sobre el nivel de expresión de las moléculas marcadas con fluorescencia.

 

Componentes de hardware

 

Componentes ópticos
1.Cuerpo del microscopio
El sistema de escaneo inteligente Live Cell adopta un diseño avanzado de microscopio invertido y está equipado con un sistema óptico infinito, lo que garantiza la estabilidad de la trayectoria de la luz y la obtención de imágenes de alta calidad. También está equipado con lentes de alta apertura numérica especialmente diseñadas y filtros de alta calidad, lo que mejora efectivamente la eficiencia de la recolección de luz y la especificidad de las imágenes.
 

2.Sistema de fuente de luz
El sistema de escaneo inteligente Live Cell está equipado con una fuente de luz LED de larga duración y alto brillo con intensidad de luz ajustable y múltiples opciones de longitud de onda. No solo puede cumplir con los requisitos de diferentes modos de obtención de imágenes, sino también reducir el daño causado por la luz a las células vivas.
 

3.Componentes automatizados
1.Escenario El escenario motorizado de alta precisión puede lograr un movimiento preciso en las direcciones X e Y, y puede enfocarse con precisión en la dirección del eje Z, satisfaciendo las necesidades de imágenes de las células en diferentes niveles. Al mismo tiempo, admite posiciones preestablecidas y una función de escaneo automático, lo que facilita la observación de muestras a gran escala.

2. Sistema de enfoque automático El sistema de enfoque automático se basa en algoritmos avanzados de análisis de imágenes, que pueden bloquear de forma rápida y precisa el enfoque de la celda y mantener imágenes claras durante la observación a largo plazo sin la necesidad de ajustes manuales frecuentes.

 

4.Sistema de cultura
Cámara de cultivo celular La cámara de cultivo celular está hecha de materiales biocompatibles de alta calidad, con buena permeabilidad al aire y propiedades de transferencia de calor. El diseño único puede acomodar recipientes de cultivo de diversas especificaciones, lo que permite a los usuarios elegir según los requisitos experimentales.

 

Sistema de software

 

1. Interfaz de operación
Usuario - facilidad de uso
El sistema de escaneo inteligente Live Cell tiene una interfaz de operación simple e intuitiva, lo que permite a los investigadores sin una amplia experiencia en imágenes comenzar rápidamente. El menú claro y el diseño de íconos del sistema de escaneo inteligente Live Cell facilitan a los usuarios configurar varios parámetros, seleccionar modos de imágenes y realizar operaciones de recopilación de datos.

 

2.Módulos de funciones
Módulo de control de imágenes
El módulo de control de imágenes permite a los usuarios ajustar con precisión el tiempo de exposición y configurar fácilmente secuencias de imágenes complejas, incluidos intervalos de tiempo, cambio de modo de imágenes, etc., para cumplir con diversos diseños experimentales.

 

3.Módulo de análisis
El módulo de análisis se integra perfectamente con los datos de imágenes. Los usuarios pueden realizar análisis inmediatamente después de la recopilación de datos. A través de operaciones simples, se pueden generar gráficos intuitivos de resultados de análisis de datos, como diagramas de trayectoria celular e histogramas de distribución de intensidad de fluorescencia, lo que facilita a los investigadores obtener rápidamente información valiosa.

 

Campos de aplicación

 

1. Investigación en biología celular
Investigación sobre procesos fisiológicos celulares.
El sistema de escaneo inteligente de células vivas se utiliza ampliamente en la investigación de biología celular. Por ejemplo, en la investigación de la proliferación celular, puede observar en tiempo real cada etapa de la división celular y contar con precisión el tiempo del ciclo celular. En la investigación de la apoptosis celular, al marcar con fluorescencia las proteínas relacionadas con la apoptosis, se pueden capturar claramente los cambios morfológicos y los mecanismos moleculares de la apoptosis celular.

 

2.Investigación y desarrollo de medicamentos
Detección de fármacos y evaluación de eficacia.
En el campo de la investigación y el desarrollo de fármacos, el sistema se puede utilizar para la detección de fármacos de alto rendimiento. Al observar los cambios en la morfología y la viabilidad celular después del tratamiento farmacológico y la interacción entre los fármacos y sus objetivos, se puede evaluar rápidamente la eficacia potencial de los fármacos, lo que proporciona un fuerte apoyo a la investigación y el desarrollo de fármacos.

 

3.Investigación en microbiología
Observación del crecimiento y comportamiento de los microorganismos.
Para la investigación en microbiología, puede monitorear en tiempo real la curva de crecimiento de las bacterias, el proceso de formación de biopelículas y el crecimiento de hifas y la germinación de esporas de los hongos, lo que ayuda a obtener una comprensión profunda de las leyes de la actividad vital de los microorganismos.

 

Soporte técnico y servicio

 

1. Instalación y formación

  • Servicio de instalación

Proporcionamos un equipo de instalación profesional, que es responsable de instalar el sistema de escaneo inteligente Live Cell en la ubicación especificada por el cliente y realizar una depuración integral para garantizar que el sistema funcione en las mejores condiciones.

  • Servicio de formación

Brindamos a los usuarios servicios integrales de capacitación, que incluyen guías de operación en línea y capacitación in situ fuera de línea. El contenido de la capacitación cubre el funcionamiento básico del sistema, la aplicación de funciones avanzadas y métodos de análisis de datos. La duración de la capacitación se puede organizar de manera flexible según los requisitos del usuario para garantizar que puedan utilizar el sistema con habilidad.

 

2.Reparación y mantenimiento posventa.

  • Servicio de reparación

Contamos con un equipo profesional de reparación posventa para el sistema de escaneo inteligente Live Cell, que responderá dentro de las 2 horas posteriores a la recepción de una solicitud de reparación relacionada con el sistema. Disponemos de suficientes piezas de reparación originales de fábrica para el sistema de escaneo inteligente Live Cell, que pueden resolver rápidamente posibles fallas del sistema y minimizar el tiempo de inactividad.

  • Servicio de mantenimiento

Brindamos servicios de mantenimiento regular y formulamos planes de mantenimiento personalizados de acuerdo con el uso del sistema, incluida la limpieza de componentes ópticos, la lubricación y calibración de componentes mecánicos, para garantizar el funcionamiento estable a largo plazo del sistema.

 

Evaluación del cliente

 

Cita de evaluación del cliente.
Los comentarios de los clientes indican que nuestro sistema es fácil de operar, tiene imágenes de alta calidad y el equipo de soporte técnico responde rápidamente, lo que mejora en gran medida la eficiencia de su investigación.

 

Ventajas del sistema de escaneo inteligente de células vivas

 

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Etapa estable
Obtenga imágenes más claras con una placa estable. A diferencia de otros dispositivos, el sistema de imágenes de células vivas tiene una etapa fija y la óptica se mueve.
Alta compatibilidad
Compatible con varios tipos de recipientes de cultivo celular. Se pueden seleccionar plato de pocillos, plato y matraz en forma de T.
Comportamiento y funcionamiento en tiempo real
Las imágenes de células vivas permiten a los investigadores estudiar los procesos, el comportamiento y la función celular dinámicos en tiempo real y a lo largo del tiempo, brindando así una visión más realista de la función biológica.
Se puede analizar todo el tiempo.
Las imágenes cinéticas de células vivas evitan la necesidad de preparar una muestra separada para cada momento que se va a analizar: se puede analizar una sola muestra a lo largo del tiempo.

 

 

Los sistemas de escaneo inteligente de células vivas son populares en el mercado

 

El sistema óptico tiene un rango de recorrido de 117 mm a lo largo del eje x y 77 mm a lo largo del eje y. Se pueden capturar múltiples puntos dentro de este rango de acuerdo con el cronograma (incluidos intervalos, ciclos y tiempo total) determinado por el investigador. Se pueden utilizar varios tipos de recipientes, como placas de pocillos, platos, matraces y portaobjetos. En el sistema de imágenes de células vivas, en lugar de un escenario móvil, la cámara dentro del sistema se mueve para obtener imágenes de células en diferentes posiciones. Con los componentes ópticos integrados con revestimiento duro y los filtros LED que tienen una vida útil de más de 50,000 horas, se puede lograr una detección de fluorescencia precisa y sensible. El sistema de imágenes de células vivas tiene un tamaño compacto, con unas dimensiones de 226 mm de alto, 358 mm de largo y 215 mm de ancho. Se pueden colocar varios sistemas AutoLCI en una incubadora de CO2 estándar. Mantener el rendimiento de un dispositivo en un ambiente cálido y húmedo es extremadamente difícil. Sin embargo, con AutoLCI, puede monitorear sin esfuerzo células vivas dentro de la incubadora durante un período prolongado sin interferir con el entorno propicio para el cultivo celular. La aplicación de escaneo se emplea para la captura de imágenes. Desde una única pantalla intuitiva, puede obtener una vista previa de las celdas, organizar programas de captura de imágenes, ajustar la luz y el contraste y realizar un seguimiento del progreso del lapso de tiempo. Incorpora tecnología de enfoque automático que puede identificar un plano focal claro de las células y tiene una repetibilidad notable.

 

Imágenes de alto contenido y alto rendimiento para Sistema de escaneo inteligente de células vivas

 

Presentamos enfoques y tecnologías innovadores para ayudarle a alcanzar sus objetivos de investigación y desarrollo. Nuestros dispositivos automatizados de imágenes celulares ofrecen la mejor calidad de imagen entre todos los sistemas de imágenes celulares disponibles en el mercado. Cuando se combinan con paquetes de software y soluciones de automatización de laboratorio de última generación, pueden garantizar el soporte más eficiente dentro de su área de aplicación específica. En el ámbito del desarrollo de líneas celulares, los ejemplos incluyen clonación de células individuales, verificación de monoclonalidad, seguimiento de CRISPR/Cas9, evaluación de la eficiencia de la transfección, seguimiento de la viabilidad celular, medición del título de proteína PAIA, medición de la glicosilación de PAIA y células individuales activadas fluorescentemente. clonación (FASCC). Para la investigación del cáncer y el descubrimiento de fármacos, tareas como imágenes de esferoides 3D, pruebas de toxicidad, estudios de IC50, seguimiento de la expansión celular, seguimiento de la apoptosis, caracterización del núcleo, realización de ensayos de migración y cicatrización de heridas, estudio del daño del ADN H2AX y análisis. El ciclo celular y la mitosis están involucrados. En la investigación de células madre, se llevan a cabo actividades como contar colonias de iPS, realizar estudios de pluripotencia fluorescente, validar la proliferación y migración celular, analizar la diferenciación celular, utilizar sondas de lectina recombinantes, contar células de la córnea, detectar ARNip y caracterizar marcadores de células iPS. En el campo de la inmunología se incluyen estudios sobre células B y T, pruebas de linfocitos T citotóxicos, evaluación de células T colaboradoras y sus subconjuntos y realización de estudios de muerte celular. En la investigación de vacunas, operaciones como el uso del ensayo de formación de focos (FFA) para cuantificar el título del virus, el empleo del ensayo de focos de inmunofluorescencia (IFA) para evaluar la infectividad viral, la realización del ensayo de placa viral, la investigación de la patogénesis viral mediante la cuantificación de cambios morfológicos y la determinación de la eficiencia de la transducción. con expresión génica acoplada a fluorescencia y cuantificación del efecto citopático (CPE viral).

 

¿Cómo funciona el sistema de escaneo inteligente Live Cell?

 

Durante la obtención de imágenes de células vivas, las células vivas se observan durante un período determinado bajo un microscopio de imágenes de células vivas. Para permitir flujos de trabajo automatizados en imágenes de células vivas, las soluciones actuales de imágenes de células vivas comprenden principalmente un microscopio de investigación totalmente motorizado, que incluye una cámara microscópica digital, junto con una solución de software especializada para diseñar y realizar el experimento y analizar los datos. Durante un período prolongado, las imágenes de un solo campo de visión o de toda el área de muestra se registran una tras otra en intervalos de tiempo específicos. Para mantener las células en un estado fisiológico durante todo el experimento, los sistemas de imágenes de células vivas suelen venir con cámaras de incubación que pueden controlar con precisión la temperatura, la humedad y la concentración de CO₂. Es fundamental que estos parámetros puedan ajustarse de acuerdo con los requisitos de las células y mantenerse en un nivel constante durante todo el experimento.

Se pueden obtener imágenes de las células utilizando varios modos de imagen. Por ejemplo, la microscopía de campo claro puede respaldarse con métodos como el contraste de fases. Además, se han desarrollado varias técnicas de obtención de imágenes de células vivas con el uso de tintes fluorescentes específicos para la obtención de imágenes de células vivas. Estas técnicas pueden identificar las células de interés y controlar selectivamente el desarrollo, la diferenciación o la viabilidad de las células. Como resultado, la microscopía de fluorescencia de células vivas es una herramienta útil que puede revelar una gran cantidad de información adicional sobre células individuales. La microscopía de superresolución de células vivas o las imágenes de células vivas en 3D pueden proporcionar una comprensión más profunda y nuevas perspectivas para el análisis de células vivas.

Se puede acceder, ver y analizar las imágenes grabadas con paquetes de software de análisis de células vivas dedicados. Una serie de imágenes individuales se puede convertir en videos de imágenes de células vivas y los algoritmos del software pueden realizar análisis detallados de las células a lo largo del tiempo, como las trayectorias de las células migratorias. Por lo tanto, en las imágenes de células vivas, el tiempo no es sólo una dimensión adicional; nos permite observar procesos que de otro modo serían indetectables.

 

Imágenes de alto contenido y alto rendimiento en el sistema de escaneo inteligente de células vivas

 

Presentamos enfoques y tecnologías creativos para ayudarle a alcanzar sus objetivos de investigación y desarrollo. Nuestros dispositivos automatizados de imágenes celulares cuentan con la mejor calidad de imagen entre todos los sistemas de imágenes celulares disponibles en el mercado. Cuando se combinan con paquetes de software y soluciones de automatización de laboratorio de última generación, brindan el soporte más eficiente dentro de su campo de aplicación específico.

En el desarrollo de líneas celulares, existen diversas aplicaciones, como la clonación unicelular, la verificación de la monoclonalidad, el seguimiento de CRISPR/Cas9, la evaluación de la eficiencia de la transfección, el seguimiento de la viabilidad celular, la medición del título y la glicosilación de la proteína PAIA y la activación fluorescente. clonación unicelular (FASCC).

Para la investigación del cáncer y el descubrimiento de fármacos, tenemos actividades como imágenes de esferoides 3D, pruebas de toxicidad, estudios de IC50, seguimiento de la expansión celular, seguimiento de la apoptosis, caracterización del núcleo, realización de ensayos de migración y cicatrización de heridas, análisis de H2AX - daño del ADN. y examen del ciclo celular y la mitosis.

En la investigación de células madre, llevamos a cabo operaciones que incluyen el recuento de colonias de iPS, la realización de estudios de pluripotencia fluorescente, la validación de la proliferación y la migración celular, el análisis de la diferenciación celular, el uso de sondas de lectina recombinantes, el recuento de células de la córnea, la detección de ARNip y la caracterización de marcadores de células iPS.

En el campo de la inmunología, realizamos estudios sobre células B y T, realizamos pruebas de linfocitos T citotóxicos, evaluamos células T auxiliares y sus subconjuntos y estudiamos la muerte celular.

En la investigación de vacunas, llevamos a cabo operaciones como el uso del ensayo de formación de focos (FFA) para la cuantificación del título del virus, el ensayo de focos de inmunofluorescencia (IFA) para la evaluación de la infectividad viral, el ensayo de placa viral, la investigación de la patogénesis viral mediante la cuantificación de los cambios morfológicos y la determinación de la transducción. eficiencia con fluorescencia - expresión génica acoplada y cuantificación del efecto citopático (CPE viral).

 

Desafíos para mantener la viabilidad celular durante la obtención de imágenes de células vivas dentro del sistema de imágenes

 

Las imágenes de células vivas desempeñan un papel vital como herramienta analítica en laboratorios dedicados a campos de investigación biomédica como la biología celular, la neurobiología, la farmacología y la biología del desarrollo. Al obtener imágenes de células y tejidos fijos, donde el fotoblanqueo es una preocupación importante, generalmente son necesarios una alta intensidad de iluminación y un tiempo de exposición prolongado. Sin embargo, estos factores deben evitarse durante la obtención de imágenes de células vivas. En la microscopía de células vivas, a menudo es necesario lograr un equilibrio entre la obtención de imágenes de buena calidad y el mantenimiento de las células sanas. Como resultado, para evitar el uso de alta intensidad de iluminación y largos tiempos de exposición, las resoluciones espaciales y temporales en un experimento frecuentemente se restringen. Las imágenes de células vivas para microscopía óptica abarcan una amplia gama de métodos de imágenes con contraste mejorado. La mayoría de los proyectos de investigación utilizan uno de los numerosos tipos de microscopía de fluorescencia, y esto comúnmente se combina con técnicas de luz transmitida, que se detallarán más adelante. El progreso continuo en las técnicas de obtención de imágenes y el diseño de sondas fluorescentes mejora la eficacia de este enfoque, asegurando que las imágenes de células vivas sigan siendo una técnica importante en biología.

Una consideración importante es asegurarse de que las células estén en un estado adecuado y funcionen normalmente mientras se encuentran en el escenario del microscopio bajo iluminación, especialmente en presencia de fluoróforos sintéticos o proteínas fluorescentes. Las condiciones en las que se mantienen las células en la platina del microscopio, aunque son muy variables, a menudo determinan el éxito o el fracaso de un experimento.

Existen diversos tipos de medios de cultivo celular disponibles, que se formulan en función de los requisitos bioquímicos específicos de las células. Estos medios constan de varios componentes, incluidos aminoácidos, vitaminas, sales inorgánicas (minerales), oligoelementos, componentes de ácidos nucleicos (bases y nucleósidos), azúcares, intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, lípidos y coenzimas. En los medios de cultivo de tejidos, un paso esencial es controlar la concentración de oxígeno, el pH, la capacidad tampón, la osmolaridad, la viscosidad y la tensión superficial. Las formulaciones de medios disponibles comercialmente generalmente contienen un colorante indicador (por ejemplo, rojo fenol) para permitir la estimación visual del valor de pH aproximado. Casi todas las líneas celulares requieren un sistema tampón de dióxido de carbono y bicarbonato para regular el pH. Las células deben cultivarse en un ambiente dentro de la incubadora que contenga una pequeña cantidad de dióxido de carbono (generalmente 5 - 7%) para controlar la concentración de gases disueltos. Para la obtención de imágenes de células vivas, puede resultar difícil proporcionar una atmósfera adecuada con la cantidad adecuada de dióxido de carbono, y esto suele exigir el uso de cámaras de cultivo especialmente diseñadas que puedan regular la atmósfera. Los requisitos de oxígeno varían entre las diferentes líneas celulares, pero los niveles normales de tensión de oxígeno atmosférico son generalmente adecuados para la mayoría de los cultivos. En cuanto a la osmolaridad, la mayoría de las líneas celulares tienen una tolerancia significativa a la presión osmótica y pueden crecer bien dentro del rango de osmolaridad de 260 - 320 miliosmolar. Cuando las células se cultivan en cultivos en placa abierta o placas de Petri, se puede utilizar un medio hipotónico para abordar el problema de la evaporación.

 

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