Fluorescenční markery se staly hlavním prostředkem k získání jasného kontrastu pod světelnou mikroskopií. Mohou snadno vizualizovat molekuly, organely a typy buněk, což má zásadní význam pro vysoce přesné lokalizační a transportní studie. Systém skeneru fluorescenčního posuvného skeneru lze prodloužit na skenovací fluorescenční vzorky. Snímek s úplnými záznamy fluorescence lze podrobně analyzovat bez rizika vyblednutí nebo poškození buněk. Každá komponenta v systému fluorescenčních skluzavek je pečlivě navržena tak, aby fungovala v synergii, a vytváří plně automatizovaný vysokorychlostní multikanálový fluorescenční skenovací systém, který vykazuje pozoruhodnou flexibilitu a pohodlnou operaci.



Série GSCAN-PRO má dva režimy skenování, jasné pole a fluorescenci a je kompatibilní s velkými plátky dvojnásobné standardní velikosti. Vzorky ve vědeckém výzkumu jsou často rozmanité, včetně fluorescence, jasného pole, standardních řezů a velkých řezů dvojnásobku standardní velikosti. Abychom dosáhli skutečně uživatelsky přívětivého zážitku, inteligentní GSCAN-PRO umožňuje, aby tyto řezy s různými požadavky byly automaticky dokončeny v jednom běhu. Plátky s různými požadavky a velikosti mohou být náhodně vloženy do vzorku pro realizaci automatického skenování ve více režimech.
In situ distribuce genu HER2 na chromatinu v jádrech rakovinné tkáně byla prokázána fluorescencí in situ hybridizací (Fish). Jako důležitý marker nádoru se široce používá v klinické praxi pro identifikaci typů rakoviny prsu a predikci prognózy.

Parametry produktu
|
Jméno |
Fluorescenční sklíčko |
|
|
Položka |
Gscan -20 pro |
Gscan -120 pro |
|
Kapacita |
20 |
120 |
|
Přijatelné snímky |
1 palce3inch/ 2 palce3 palce |
|
|
Objektivní |
2 0 x, na 0. 8; 40x, Na 0,95 |
|
|
Režim skenování |
Skenování s jedním řezem, skenování více řezů |
|
|
Fotoaparát |
Fluorescenční vysoce citlivá kamera, RGB fotoaparát s vysokým rozlišením Brightfield |
|
|
Fluorescenční model |
DAPI, FITC, CY5 (filtrační kostka až 8) |
|
|
Světelný zdroj |
Monochromatický LED Hybridní excitační zdroj LED pevného stavu |
|
|
Formát digitálního snímek |
Proprietární formát digitálního snímku SDPC, podpora SV a TIFF Slide formáty |
|
|
Režim prohlížení |
Podpořte místní software, prohlížeč, mobilní prohlížení |
|
|
Režim zaostření |
Automatické/ manuál |
|
Klíčové výhody

Skenování ve tvaru písmene S.
Velká cílová kamera zrychluje skenování
Metoda skenování trajektorie ve tvaru S Ušetřete čas skenování a zlepšuje přesnost skenování. (Obr. Skenování ve tvaru písmene S, obr.b Ostatní skenování linek, jednosměrné skenování typu Z). CMOS senzor s vysokým rozlišením a rychlostí získávání 43 fps.
15s(20x 15 × 15 mm)
Vysokorychlostní skener (ultra vysoký přesný řízení pohybu)
Piezoelectric Ceramic Stacked Nano- s tage(fig.C). The self-developed piezoelectric ceramic stacked nano- stage controls the axis, Total stroke >150 μm, malý signál (20 μm zdvihu, polohování 40ms) rozlišení 10nm, rychlé a přesné polohování zaostření.


Dvojité cíle (na. 0. 95)
Optické zobrazování s vysokým rozlišením
Samostatně rozvinutý vysokorychlostní stroboskopický světelný zdroj, který okamžitě poskytuje ultra-vysokou osvětlení (150 záblesků/s) stroboskopickým režimem, zajišťuje světelný tok, jednotné osvětlení a jasnější zobrazování vysokorychlostního skenování. Zdrojem je účinek nízké teploty během dlouhodobé práce, který má ochranný účinek na vzorek.
Automatické zaostření
Dynamické předběžné zaostření na celý vzorek
Série GSCAN může vybrat zaostření podle různých tkání. Zaostřovací kontrolní body v rámci skenovaného snímání jsou automaticky stanoveny. Analyzuje stav zaostření těsně před zachycení obrázku a upraví objektiv objektivu tak, aby zaměřil obraz v reálném čase.


Z-STACK
Z-Stack rozšířené zaostření
Při analýze tlustých vzorků LMPREVE kvalita obrazu. Získání digitalizovaných obrazů s vysokým rozlišením tlustých vzorků, které mají 3D struktury, jako jsou shluky buněk a silné tkáně (přibližně 20 μm).
Automatická kalibrace systému
Automatická kalibrace systému
Na základě speciální technologie komprese databáze algoritmu umělé inteligence jsou úložný prostor a náklady velmi ušetřeny, aniž by to ovlivnilo kvalitu zobrazování.


H&E, IHC, speciální skvrny
Aplikujte na histopatologii, tkáňovou část, buněčnou patologii, odlupovaný buněčný nátěr atd.
Výhody skeneru fluorescenčního skluzu
Snadno použitelné
S intuitivním rozhraním a rychlým skenovacím skenováním na jednom kliknutí fluorescenční posuvné skener krásně kombinuje jednoduchost použití se sofistikovanými zobrazovacími technologiemi a zajišťuje maximální využití a přijetí systému.
Zobrazování s vysokým rozlišením
Fluorescenční sklíčka mají extrémně vysoké rozlišení zobrazování a mohou zachytit jemné změny ve fluorescenčních signálech, což poskytuje vědeckým vědcům přesnou podporu dat.
Efektivní a rychlé
Fluorescenční skluzavka používá technologii pokročilé automatizace k rychlému dokončení detekce velkého počtu vzorků, což výrazně zlepšuje účinnost vědeckého výzkumu.
Rozmanité technologie zářivkového značení
Fluorescenční skluzavka podporuje řadu technologií fluorescenčního značení, jako je fluorescence in situ hybridizace (ryby), imunofluorescence atd. Poskytuje vědeckým vědcům bohaté experimentální metody.
Pole aplikace
1. pole biomedicínského výzkumu
Z hlediska buněčné biologie: Používá se k pozorování distribuce a dynamických změn různých organel v buňkách. Například pro studium morfologických změn a migrace mitochondrií během metabolismu buněk. By fluorescently labeling mitochondrial-related proteins, the fluorescence slide scanner system can track the behavior of mitochondria under different physiological and pathological conditions with high resolution over a long period of time, thus enabling a deeper understanding of the mechanisms of cell energy metabolism and the pathogenesis souvisejících onemocnění (jako jsou neurodegenerativní onemocnění).
Pokud jde o molekulární biologii: Používá se k lokalizaci a kvantitativně analýze expresních produktů (jako jsou proteiny, mRNA) specifických genů. Například při studiu genů souvisejících s nádorem lze fluorescenčně značené sondy nukleových kyselin nebo protilátky použít k detekci úrovně exprese a distribuce specifických genů v nádorových buňkách, čímž poskytují základ pro včasnou diagnostiku nádorů a objev terapeutických cíle.
Pokud jde o vývojovou biologii: Používá se k pozorování diferenciace buněk a tvorbu tkání a orgánů během embryonálního vývoje. V raných stádiích embryonálního vývoje začínají různé typy buněk exprimovat specifické geny. Fluorescenčním označením těchto markerů specifických pro buňky může skener zaznamenat proces diferenciace buněk v prostoru a čase a pomoci vědcům pochopit složité mechanismy embryonálního vývoje a příčiny vrozených onemocnění vyplývajících z vývojových abnormalit.
2. pole diagnostiky patologie
Pokud jde o patologii nádoru: Pomáhá patologům při přesných diagnózách nádorových tkání. Může rychle skenovat velké množství patologických řezů a detekovat specifické markery nádorových buněk, jako jsou určité proteiny související s rakovinou (jako je její protein -2 u rakoviny prsu). To nejen pomáhá určit typ a třídění nádorů, ale také poskytuje klíčové informace pro následné režimy personalizovaného léčby (jako je cílená léčba).
Pokud jde o patologii infekčních onemocnění: U některých infekčních onemocnění, jako jsou virové infekce, fluorescenčním označením virových antigenů nebo markerů reakce hostitelské buňky na virovou infekci je možné rychle najít virové buňky v tkáňových řezech a pozorovat Replikace a šíření viru v buňkách, což je užitečné pro včasnou diagnostiku a hodnocení závažnosti onemocnění.
3. oblast výzkumu a vývoje drog
Pokud jde o validaci cíle léčiva: Používá se k ověření cílů působení léčiva na hladině buňky a tkáně. Například při screeningu protinádorových léčiv fluorescenčně označováním cílových proteinů léčiva a molekul souvisejících signalizačních cest se skener používá k pozorování změn v těchto cílech po léčbě léčiva, včetně jejich úrovní exprese, distribuce a stavů aktivit Zda lék může účinně působit na očekávané cíle a poskytnout důkazy o dalším rozvoji léku.
Pokud jde o hodnocení účinnosti léčiva: používá se k vyhodnocení terapeutických účinků léků na buňky a tkáně. Změny v morfologii buněk, fyziologických funkcích a souvisejících markerech před a po léčbě léčiva lze porovnat. Například pozorovat indukci apoptózy v rakovinných buňkách léky. Detekcí fluorescenčně značeného proteinu souvisejícího s apoptózou (jako je kaspáza -3) se určuje, zda lék může účinně vyvolat smrt rakovinných buněk, čímž poskytuje intuitivní základ pro hodnocení účinnosti léčiva.
4. Genetické pole
Pokud jde o umístění genu a chromozomovou analýzu: V technice fluorescence in situ hybridizace (FISH) se skener fluorescenční posuv používá k pozorování změn umístění a počtu kopírování specifických genů na chromozomech. Například při diagnostice genetických onemocnění souvisejících s chromozomálními abnormalitami (jako je Downův syndrom), fluorescenčním značením chromozomově specifických DNA sekvencí může skener přesně detekovat chromozomální počet a strukturální abnormality a pomáhat při klinické diagnostice.
Pokud jde o výzkum genové exprese: používá se ke studiu časoprostorových expresních vzorců různých genů v tkáních. Vytvořením transgenních zvířecích modelů a použitím fluorescenčních proteinů k označení specifických genů může skener pozorovat expresi těchto genů v různých vývojových stádiích a v různých místech tkáně, což pomáhá pochopit funkce genů v růstu, vývoji a výskytu nemocí a výskyt nemocí v organismech.
Populární Tagy: Fluorescenční sklíčko, výrobci skeneru fluorescence, dodavatelé, továrna

