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2025-01-21 09:31:31模式動物表型
模式動物表型是指模式生物在特定遺傳背景或環境條件下所表現出的可遺傳的、可度量的生物學特征。這些特征包括形態結構、生理功能、行為習性以及代謝過程等,是研究基因功能、疾病機制及藥物篩選等的重要工具。通過觀察和測量模式動物的表型,科學家可以揭示基因與表型之間的關聯,為生物醫學研究提供有力支持。

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2023-05-26 10:03:56PhenoTron?-XYZ植物表型成像分析系統
PhenoTron?-XYZ植物表型成像分析系統,是易科泰生態技術公司基于國際先進光譜成像傳感器技術和自主研發的XYZ植物表型自動掃描平臺,設計生產的一款適用于實驗室或溫室高通量植物表型分析系統:國際知名高光譜成像技術公司Specim(芬蘭)高光譜成像傳感器Thermo-RGB?紅外熱成像與可見光成像融合分析技術,可實現遙控和在線圖傳FluorCam葉綠素熒光成像技術平臺采用STP(Sensor-To-Plant)技術和在線視覺監控可選配基于蒸滲儀技術的iPOT數字化培養盆,全面監測重量變化、土壤水分與溫度,及葉片溫度、葉綠素熒光、莖流、光合作用等生理生態參數可選配臺面式表型分析平臺,XYZ安裝在樣品平臺上,特別適合實驗室組培苗和種苗表型分析、種質資源檢測等應用于種苗與組培苗表型檢測、作物表型研究分析、植物生理生態研究、光合生理研究、種質資源檢測、脅迫與抗性評估與篩選等 自左至右依次為:PhenoTron?-XYZ植物表型成像分析系統(可移動)、臺面式PhenoTron?-XYZ植物表型成像分析系統、綠豆種苗高光譜成像分析(PRI)主要技術指標:1)平臺采用STP技術,嵌入式主控系統,全中文操作界面,觸控屏+PC端GUI軟件雙重控制,可無線控制2)XYZ三軸全自動運行,精 準定位掃描成像分析,運行精度1mm3)支持組合命令,可自定義Protocols,自動執行XYZ三軸移動、停止、光源開閉、快門觸發等4)支持位置記憶,可一鍵注冊、記錄、保存、讀取XYZ坐標信息,自動移動精 準定位采集Thermo-RGB及FluorCam葉綠素熒光成像數據5)機器視覺監控:監控鏡頭經過算法校準,在線監視全域植物狀態和自動掃描成像,通過注冊XYZ自動定位采集RGB、紅外熱成像、FluorCam葉綠素熒光成像數據,并在線監控全過程6)標配臺面式XYZ三軸有效行程:X軸80cm,Y軸有效掃描長度180cm,Z軸可升降范圍30cm7)400-1000nm高光譜成像:a)光譜通道448,具備MROI功能,根據需求自由選擇感興趣光譜波段,減少數據冗余b)幀率:330FPS(滿幀),適應多種測量場景,尤其對容易擺動的植物,保證最 佳的成像效果c)光譜分辨率 FWHM:5.5nmd)空間分辨率:1024像素e)信噪比400:1f)分析參數:可成像測量分析作物生化、生理指標如葉綠素含量、花青素含量、胡蘿卜素含量、光利用效率、葉綠素熒光指數、健康指數、覆蓋度等近百種參數8)900-1700nm高光譜成像:a)光譜通道224,具備MROI功能,根據需求自由選擇感興趣光譜波段,減少數據冗余b)幀率:670FPS(滿幀)c)光譜分辨率 FWHM:8nmd)空間分辨率:640像素e)信噪比1000:1f)分析參數:可成像測量分析NDNI歸一化N指數、NDWI歸一化水指數、MSI水分脅迫指數等9)SpectrAPP?高光譜成像分析軟件:a)具備偽彩色/灰度顯示、波段融合、ROI選區、光譜指數分析、光譜曲線繪制、光譜特征統計、直方圖統計、結果圖/表導出等功能b)可分析NDVI、PRI、DCNI、CRI、ARI、PSRI、NPQI、EVI、HI、WBI等數十種光譜指數,可根據需求定制添加光譜指數  左:SpectrAPP?高光譜成像分析,右:綠豆幼苗葉綠素熒光成像分析10)Thermo-RGB成像:a)可見光-紅外熱成像雙鏡頭主機,出廠黑體多點校準并附校準證書,分辨率640×512像素b)測量溫度范圍-25℃-150℃,靈敏度0.03℃@30℃,c)紅外熱成像分析軟件具備調色板、差值技術、溫度范圍設置、等溫線模式、選區分析、溫度掃描、剖面溫度、時間圖、3D溫度圖、在線報告等功能d)Thermo-RGB?成像融合分析:可進行手動/自動ROI分析;光照/背光葉片長度、寬度、周長、凸包面積、圓度等形態分析;最 高、最 低、平均溫度、最 大溫差、中位數等溫度分析;R/G/B、H/S/V、綠視率等顏色分析,具備溫度直方圖統計、路勁分析、溫度轉換、圖/表導出等功能e) Thermo-RGB遙控并可在線圖像無線傳輸,實時監測RGB及紅外熱成像畫面,測量最 大、最 小、中心點溫度信息等11)葉綠素熒光成像:a)專業高靈敏度葉綠素熒光成像CCD,幀頻50fps,分辨率720×560像素,像素大小8.6×8.3μmb)3色4組LED激發光源:620nm脈沖調制測量光,620nm紅色、5700K白色雙色光化學光源,735nm遠紅光用于測量Fo’等c)光化學光最 大1000μmol.m-2. s-1可調,飽和脈沖3900μmol.m-2. s-1d)可自動運行Fv/Fm、Kautsky誘導效應、熒光淬滅分析、光響應曲線等protocolse)50多個葉綠素熒光自動測量分析參數,包括:Fv/Fm、Fv’/Fm’、Y(II)、NPQ、qN、qP、Rfd、ETR等,自動形成葉綠素熒光參數圖f) 自動同步顯示葉綠素熒光參數及參數圖、葉綠素熒光動態曲線、葉綠素熒光參數頻率直方圖g) 可通過注冊定位自動精 準定位運行葉綠素熒光成像分析,單次成像面積35x46mmh)可對植物葉片、果實等不同組織進行葉綠素熒光成像分析i) 可選配GFP成像j) 配備便攜支架和葉夾,方便獨立使用
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2025-05-20 11:15:15夜視儀不同模式怎么調
夜視儀不同模式怎么調 夜視儀作為現代科技的一項重要應用,廣泛應用于軍事、安防、野外探險等領域。其核心功能便是讓使用者在低光或無光的環境中,能夠清晰地觀察周圍的情況。隨著科技的發展,越來越多的夜視儀配備了多種不同的模式,以適應不同的使用環境和需求。如何調節夜視儀的不同模式,使其在各種條件下發揮佳效果呢?本文將為您詳細介紹夜視儀不同模式的調節方法,并提供一些實用的技巧。 夜視儀的基本模式介紹 現代夜視儀通常有多個工作模式,如增強模式、紅外模式、自動調節模式等。每種模式都有其特定的用途和調節方式。了解這些模式的特性,能夠幫助用戶更好地適應不同的觀測環境。 增強模式(Day Mode) 在正常光照條件下,夜視儀可以進入增強模式,該模式下設備主要依靠光學放大來提高視野亮度。這時,夜視儀并不會開啟紅外線光源,因此適合在較亮的環境下使用。 紅外模式(IR Mode) 紅外模式是夜視儀為常用的模式之一,適用于光線極為微弱的環境或完全黑暗的情況下。在此模式下,夜視儀會開啟紅外線光源,通過紅外線照射并反射回來,讓設備能夠“看到”黑暗中的物體。 自動調節模式(Auto Mode) 自動調節模式會根據環境光的變化,自動切換夜視儀的工作模式。在光線充足時,夜視儀會自動進入增強模式;而在黑暗環境中,則會切換至紅外模式,提供清晰的視覺效果。 夜視儀模式調節的技巧 調節夜視儀的模式需要根據具體的使用情況來決定。以下是一些常見的調節技巧: 根據環境光線選擇合適模式 如果您在光線較好的環境中使用夜視儀,建議將其調節到增強模式。在低光或完全黑暗的環境中,啟用紅外模式將能有效提高視野清晰度。 調整紅外光強度 大多數夜視儀提供紅外光強度調節功能。在完全黑暗的環境中,適當增加紅外光強度,可以提高目標物體的可見度,但注意不要過度增加,過強的紅外光可能會導致圖像失真。 定期校準設備 夜視儀需要定期進行校準,以確保其工作精度。在調節不同模式時,注意設備的清潔和維護,避免鏡頭上的灰塵影響視野。 使用手動調節功能 雖然自動模式能夠在大部分情況下提供不錯的效果,但在特殊情況下手動調節模式會更加精確。根據環境的變化,適時調整模式,有時能帶來更清晰的觀察效果。 結語 了解夜視儀的不同模式及其調節技巧,對于提升其使用效果至關重要。在使用過程中,靈活切換模式、合理調節紅外光強度以及定期進行設備維護,能夠確保您在各種環境下獲得佳的觀察體驗。無論是在復雜的野外環境,還是在低光的夜晚,掌握夜視儀模式的調節技巧,將使您的探索更加順利。
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2025-02-11 12:45:14動物檢測生化分析儀主要有哪些作用?
動物檢測生化分析儀:提升生物醫學研究與動物健康監測的必備工具 隨著生物醫學研究和動物健康監測需求的不斷增長,動物檢測生化分析儀在相關領域的應用愈加廣泛。該儀器憑借其高效、精確的檢測能力,成為了科研、獸醫和制藥等行業的關鍵工具。本文將深入探討動物檢測生化分析儀的工作原理、應用范圍及其在提高研究與臨床治率中的重要作用。 動物檢測生化分析儀的工作原理 動物檢測生化分析儀通過對動物體液(如血液、尿液等)中的生化成分進行分析,能夠為研究人員和臨床醫生提供及時的生物標志物檢測結果。該儀器利用先進的光譜分析技術、電化學技術或酶反應技術,對樣本中的多項生化指標進行定量分析,涵蓋血糖、血脂、電解質、酶類、蛋白質等關鍵參數。與傳統的手工檢測方式相比,動物檢測生化分析儀大大提高了檢測的效率與準確性。 動物檢測生化分析儀的應用領域 動物檢測生化分析儀的應用非常廣泛,尤其在動物醫學、科研實驗以及藥物研發領域表現突出。在動物醫學方面,它可以用于監測寵物、家禽、牲畜等動物的健康狀況,快速檢測出潛在的疾病風險,如糖尿病、肝病、腎功能障礙等。對于科研人員而言,動物檢測生化分析儀提供了一種高效的實驗工具,可以幫助研究人員在動物模型中獲取精確的生理數據,為疾病機制的研究和新藥開發提供科學依據。 藥物研發過程中,動物檢測生化分析儀也發揮著重要作用。通過對實驗動物在藥物過程中生化參數的監控,研究人員能夠有效評估藥物的安全性和有效性,進而提高藥物研發的成功率。 動物檢測生化分析儀的優勢 動物檢測生化分析儀相較于傳統的檢測方法,具有多項顯著優勢。它提供了更高的檢測靈敏度和精確度,可以幫助醫生和研究人員早期發現潛在的健康問題。分析儀的自動化程度高,大大縮短了實驗和檢測的時間,提高了工作效率。再者,現代化的動物檢測生化分析儀具備多項功能,能夠同時檢測多種生化指標,提供全面的動物健康數據。 隨著技術的進步,許多動物檢測生化分析儀還具備數據存儲和遠程傳輸功能,研究人員和醫生可以方便地對歷史數據進行比對和分析,進一步優化動物健康管理和疾病預防策略。 未來發展趨勢 隨著科技的不斷發展,動物檢測生化分析儀的功能將進一步得到提升。未來的設備不僅將具備更高的分析精度,還將在便捷性、智能化等方面有所突破。例如,基于人工智能技術的分析儀可以實時分析檢測結果并給出診斷建議,極大地提高了臨床診斷的準確性和及時性。 隨著大數據技術的引入,動物檢測生化分析儀將在疾病預測、動物個性化醫療等方面發揮更大的作用。結合基因組學與生物信息學的研究,分析儀將能夠提供更加個性化的檢測方案,為動物健康管理提供更為精細化的服務。 結論 總而言之,動物檢測生化分析儀不僅為動物醫學和科研工作提供了強有力的技術支持,也促進了疾病預防和的化發展。隨著技術的不斷革新,未來該領域的儀器設備將更加智能化、自動化,推動生物醫學和動物健康管理邁向新的高度。因此,選擇一款高質量的動物檢測生化分析儀,對于提升研究效率和臨床診斷水平具有重要意義。
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2022-12-04 19:40:01高內涵應用案例——線粒體動力學檢測和表型分析
引言新陳代謝是生物體內進行的化學變化的總稱,是生物最基本的生命活動過程。細胞從環境汲取能量、物質,在內部進行各種化學變化,維持自身高度復雜的有序結構,保證生命活動的正常進行。作為細胞的“能量工廠”,線粒體在維持能量穩態方面發揮重要作用,可以調控蛋白質、脂質、溶質和代謝物產物的進出,并保護細胞質免受有害線粒體產物的影響。線粒體通過不斷的分裂和融合,維持線粒體形態、分布和數量,維持細胞穩態,該過程被稱為線粒體動力學。線粒體自噬是機體清除細胞內功能異常的線粒體的過程,是線粒體質量控制的主要機制。線粒體動力學的病理改變可導致生物能量功能受損和線粒體介導的細胞死亡,并與多種病理機制相關,包括缺血性心肌病,糖尿病,肺動脈高壓,帕金森氏病,亨廷頓氏病,骨骼肌萎縮癥、阿爾茨海默病等。線粒體大小和形狀取決于它們在細胞內的位置以及不同細胞對能量的需求。當線粒體發生損傷時,它的形態和完整性會發生改變,如線粒體的數量、大小、長度和形狀等。線粒體形態、結構和功能的檢測對于了解線粒體的穩態以及功能狀態有重要意義。高內涵成像分析系統非常適合進行線粒體表型和結構的研究。共聚焦成像和水鏡可以提高成像質量并更好地顯示線粒體結構,高內涵的圖像分析工具可以幫助科研工作者獲得不同表型的數字特征,線粒體表型和結構重排的分析模塊可用于線粒體動力學為基礎的細胞研究。 結果展示使用不同濃度的化合物,包括氯喹(抑 制線粒體循環),魚藤酮(氧化磷酸化抑 制劑)和纈氨霉素(鉀離子載體)處理 PC12(人神經母細胞瘤細胞)。將活細胞用線粒體染料 MitoTracker Orange  和 Hoechst 進行染色,利用 ImageXpress Micro Confocal 系統(Molecular Devices)進行成像,使用共聚焦模式和 40X 水鏡拍攝活細胞的圖像,分辨單個線粒體并檢測線粒體形態變化。使用 MetaXpress 高內涵圖像采集和分析軟件中的 Custom Module Editor(自定義模塊編輯器)分析圖像,使用“Granularity”模塊和“Find Fibers”模塊識別圓形顆粒和細長的線粒體(圖 1)。圖 1 .線粒體形狀的表型分析。Molecular Devices 高內涵成像分析系統適用于各種細胞模型中化合物的藥物開發或毒性評估。不同化合物處理會導致線粒體形態變化,膜電位的損失、以及細胞的程序性死亡等。MetaXpress 軟件非常適合進行線粒體形態的測定,可以定義每個對象的數量、面積、強度、長度和形狀(表1,2)。使用具有共聚焦模式的 40X 水鏡對細胞進行成像,MetaXpress 自定義模塊編輯器分析圖像(圖 2)。這些檢測結果可以計算劑量反應和各種化合物的有效濃度,以及用數字來表征線粒體結構動力學(圖 3)。圖 2 .化合物對線粒體的作用。使用MitoTracker Orange對線粒體進行染色( 黃色 ),對照組(A)、纈霉素(B)、魚藤酮(C)。使用特定濃度的化合物(氯喹,魚藤酮和纈氨霉素)處理 PC12 細胞,對細胞進行染色和成像。通過圖像分析將線粒體結構確定為“纖維”(頂部)或“顆粒”(中部),底部為線粒體染色后熒光強度的變化。EC50的值取決于四個濃度依賴性復本和參數曲線的擬合(圖 3)。圖 3 .使用氯喹(綠色),魚藤酮(紅色)和纈氨霉素(藍色)處理 PC12 細胞。EC50的值取決于四個濃度依賴性復本和參數曲線的擬合。在分析過程中,我們比較了水鏡和空氣鏡對圖像質量和分析的影響。結果顯示,使用水鏡可以提高圖像質量,并且通常會導致 Z' 值增加( 表 3 )。圖 4 顯示了使用自定義模塊編輯對線粒體表型進行計數和分析,以評估線粒體的健康、代謝、循環、復合效應和疾病狀態等。并且,自定義模塊編輯可以針對特定的細胞類型或疾病模型進行進一步的調整和修改。表 1 .用圖 3 所示的曲線定量 EC50。表 2 .不同的對照和化合物處理方法的比較。上面四列數據分別是對照,10 um 的氯喹,300 nm 的魚藤酮,和 10 nm 的纈氨酸霉素。表 3 .與空氣鏡相比,水鏡可以提高圖像質量,獲得更高的Z’值。 圖 4 .自定義模塊編輯器(CME)。 總結Molecular Devices 高內涵成像分析系統適用于各種細胞模型中化合物的藥物開發或毒性評估。使用高內涵成像和高級圖像分析的線粒體動力學分析方法不僅可以量化線粒體的表型變化,而且這種多參數方法也可用于研究正常和病理結構變化以表征疾病模型或復合效應。 主要特點 獲得高質量的圖像,更好地顯示線粒體形狀和結構的變化以更有效、更精確的方式量化和測量線粒體的表型變化了解疾病的機制并評估各種細胞模型中的化合物毒性參考文獻:[1]. Gottlieb RA, Bernstein D. Mitochondrial remodeling: Rearranging, recycling, and reprogramming. Cell Calcium, 2016, 60(2): 88–101.[2]. Yoon Y, Krueger EW , Oswald BJ , et al. The Mitochondrial Protein hFis1 Regulates Mitochondrial Fission in Mammalian Cells through an Interaction with the Dynamin-Like Protein DLP1. Molecular & Cellular Biology, 2003, 23(15):5409-5420.[3]. McLelland GL, Soubannier V, Chen CX, et al. Parkin and PINK1 function in a vesicular trafficking pathway regulating mitochondrial quality control. Embo Journal. 2014, 33(4):282-295.[4]. Twig G, Elorza A, Molina AJ, et al. Fission and selective fusion govern mitochondrial segregation and elimination by autophagy. Embo Journal. 2008, 27:433–446.[5]. Longo DL , Archer SL . Mitochondrial dynamics--mitochondrial fission and fusion in human diseases. New England Journal of Medicine, 2013, 369(23):2236-2251.[6]. Qi X, Disatnik MH, Shen N, et al. Aberrant mitochondrial fission in neurons induced by protein kinase C{delta} under oxidative stress conditions in vivo. Molecular biology of the cell. 2011, 22(2):256–265.[7]. Yu T, Sheu SS, Robotham JL, Yoon Y. Mitochondrial fission mediates high glucose-induced cell death through elevated production of reactive oxygen species. Cardiovascular Research. 2008, 79:341–351.[8]. Ong SB, Subrayan S, Lim SY, et al. Inhibiting Mitochondrial Fission Protects the Heart Against Ischemia/Reperfusion Injury. Circulation, 121(18), 2012-2022.[9]. Suen DF, Norris KL, Youle RJ. Mitochondrial dynamics and apoptosis. Genes Dev. 2008, 22:1577-590.[10]. Konopka AR, Suer MK, Wolff CA, et al. Markers of Human Skeletal Muscle Mitochondrial Biogenesis and Quality Control: Effects of Age and Aerobic Exercise Training. The Journals of Gerontology. 2014, 69(4):371-378.
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2025-02-11 12:45:14實驗動物血液生化分析儀的重要性是什么?
實驗動物血液生化分析儀:提升實驗度與數據可靠性 實驗動物血液生化分析儀是現代實驗研究中不可或缺的設備之一,廣泛應用于醫學、藥學、動物實驗等領域。這類儀器能夠為科學家和研究人員提供精確的動物血液生化指標數據,從而有效支持實驗結果的分析和判斷。隨著生物醫學研究的進展,對血液生化分析的需求日益增加,特別是在藥物研發、毒理學測試以及疾病模型的建立中,精確的血液生化數據至關重要。本文將詳細探討實驗動物血液生化分析儀的功能、應用以及選擇標準,旨在為實驗人員提供全方位的參考。 一、實驗動物血液生化分析儀的基本功能 實驗動物血液生化分析儀是通過生化分析技術對實驗動物血液樣本進行定量檢測的設備。該儀器能夠檢測多種關鍵生化指標,包括肝功能、腎功能、血糖、血脂、電解質等參數。通過這些指標,研究人員能夠全面了解實驗動物的生理狀態及其健康狀況,進而判斷實驗條件是否適宜,甚至預測某些藥物或手段對動物的影響。 目前,市面上常見的血液生化分析儀大多具備高通量、高精度和多功能的特點,能夠實現多項指標的同時檢測,極大提高了實驗效率。在實驗過程中,快速、地獲得生化數據可以幫助科學家及時調整實驗設計,減少不必要的實驗誤差。 二、實驗動物血液生化分析儀的應用領域 實驗動物血液生化分析儀在多個領域都有著廣泛的應用。在藥物研發過程中,科學家需要通過動物實驗來評估藥物的安全性和有效性。血液生化分析能夠提供藥物對動物生理指標的具體影響,幫助判斷藥物是否會對肝臟、腎臟等重要器官造成損害。在毒理學研究中,血液生化分析儀幫助研究人員識別潛在的毒副作用,從而確保新藥上市的安全性。 在疾病模型研究中,實驗動物血液生化分析儀能有效監控動物體內的變化,提供有關疾病進展的重要數據。在基礎醫學研究中,它是了解動物生理變化和疾病機制的重要工具。 三、選擇實驗動物血液生化分析儀的關鍵因素 在選擇實驗動物血液生化分析儀時,研究人員需要考慮多個因素。首先是儀器的準確性和穩定性。的檢測結果直接影響實驗的可靠性,因此選擇一款性能穩定、精確度高的分析儀至關重要。檢測項目的多樣性也是一個重要標準。不同的實驗需求可能需要檢測不同的生化指標,因此儀器應具備多種檢測功能。第三,操作簡便性和數據處理能力也是選擇設備時的重要考慮因素。易操作的界面和高效的數據處理系統能夠提升實驗效率,并減少人為操作失誤。 四、實驗動物血液生化分析儀的未來發展 隨著技術的不斷發展,實驗動物血液生化分析儀在精度、速度和多功能性方面都在不斷進步。未來,儀器將可能融入人工智能和大數據分析技術,通過更的數據分析和趨勢預測,幫助研究人員更加高效地進行實驗設計和結果分析。儀器的小型化、自動化也將使得實驗動物血液生化分析更加便捷和靈活。 實驗動物血液生化分析儀在現代實驗研究中扮演著至關重要的角色,其的生化指標檢測功能為科學家提供了寶貴的數據支持。隨著技術的不斷進步,血液生化分析儀將更好地服務于科研、醫學和藥物開發等領域,為科學研究的進步和醫學的發展提供更強大的技術保障。
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