Scanner di diapositive a fluorescenza

Scanner di diapositive a fluorescenza
Dettagli:
GScan -20 pro/ gscan -120 pro
Ad alto rendimento, veloce, stabile, automatico
Campo luminoso e fluorescenza
Clinica, istruzione, telepatologia, ricerca scientifica
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Descrizione
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I marcatori fluorescenti sono diventati il ​​mezzo principale per ottenere un chiaro contrasto alla microscopia ottica. Possono facilmente visualizzare molecole, organelli e tipi di cellule, che è di fondamentale importanza per studi di localizzazione e trasporto altamente accurati. Il sistema di scanner a diapositiva di fluorescenza può essere esteso ai campioni fluorescenti di scansione. Una diapositiva con record di fluorescenza completa può essere analizzata in dettaglio senza il rischio di sbiadimento cellulare o danno. Ogni componente all'interno del sistema di scanner per diapositive a fluorescenza è attentamente progettato per funzionare in sinergia, creando un sistema di scansione a fluorescenza multicanale completamente automatizzata e ad alta velocità che presenta una notevole flessibilità e una comoda operabilità.

 

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Scansione di fluorescenza
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Scansione in campo luminoso

 

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La serie GSCAN-Pro ha due modalità di scansione, campo luminoso e fluorescenza ed è compatibile con grandi fette di doppio delle dimensioni standard. I campioni nella ricerca scientifica sono spesso diversi, tra cui fluorescenza, campo luminoso, fette standard e grandi fette di doppio delle dimensioni standard. Per ottenere un'esperienza davvero intuitiva, l'intelligente GSCAN-Pro consente a queste fette con vari requisiti di essere completati automaticamente in una corsa. Le fette con requisiti e dimensioni diversi possono essere inserite casualmente nello slot del campione per realizzare la scansione automatica in più modalità.

 

La distribuzione in situ del gene HER2 sulla cromatina all'interno dei nuclei del tessuto tumorale è stata dimostrata mediante ibridazione in situ fluorescenza in situ. Come importante marcatore tumorale, è ampiamente utilizzato nella pratica clinica per l'identificazione dei tipi di carcinoma mammario e la previsione della prognosi.

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Parametri del prodotto

 

Nome

Scanner di diapositive a fluorescenza

Articolo

Gscan -20 pro

Gscan -120 pro

Capacità

20

120

Diapositive accettabili

1 inchx3 pollici/ 2 pollici

Obiettivo

2 0 x, Na 0. 8; 40x, Na 0,95

Modalità di scansione

Scansione a fetta singola, scansione multi-slitta

Telecamera

Camera ad alta sensibilità fluorescente, telecamera RGB ad alta risoluzione Brightfield

Modello di fluorescenza

DAPI, FITC, CY5 (cubo filtro fino a 8)

Sorgente luminosa

Sorgente di luce ibrida a stato solido a LED monocromatico

Formato di diapositiva digitale

Formato di diapositiva digitale proprietaria SDPC, Support SVS e TIFF Slide Formati

Modalità di navigazione

Supportare software locale, browser, visualizzazione mobile

Modalità di messa a fuoco

Automatico/ manuale

 

Vantaggi chiave

 

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Scansione a forma di S.

La fotocamera target di grandi dimensioni rende la scansione più veloce

 

Metodo di scansione della traiettoria a forma di S Salvare i tempi di scansione e migliorare l'accuratezza della scansione. (Fig.A Scansione a forma di S, Fig.B Altri scansione della linea, scansione di un senso a senso unico). Sensore. CMOS con alta risoluzione e velocità di acquisizione di 43 fps.

15s(20x 15 × 15 mm)

Scanner ad alta velocità (controllo del movimento di precisione ultra-alta)

 

Piezoelectric Ceramic Stacked Nano- s tage(fig.C). The self-developed piezoelectric ceramic stacked nano- stage controls the axis, Total stroke >150 μm, piccolo segnale (ictus 20 μm, tempo di posizionamento 40 ms) Risoluzione 10 Nm, posizionamento a fuoco rapido e preciso.

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Double Obiettivi (Na. 0. 95)

Imaging ottico ad alta risoluzione

 

Sorgente di luce stroboscopica ad alta velocità auto-sviluppata, che fornisce istantaneamente un'illuminazione ultra-alta (150 flash/s) attraverso la modalità stroboscopica, garantendo un flusso luminoso luminoso, un'illuminazione uniforme e una scansione ad alta velocità. Un'altra caratteristica della luce stroboscopica La fonte è l'effetto a bassa temperatura durante il lavoro a lungo termine, che ha un effetto protettivo sul campione.

Focus automatico

Pre-focalizzazione dinamica su un intero campione

 

La serie GSCAN può selezionare Focus in base a diversi tessuti. I punti di controllo di messa a fuoco all'interno di una diapositiva scansionata vengono determinati automaticamente. Analizza lo stato di messa a fuoco subito prima di catturare un'immagine e regolare l'obiettivo per focalizzare l'immagine in tempo reale.

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Z- stack

Z-Stack Extended Focus

 

LMPROVE la qualità dell'immagine quando si analizzano campioni spessi. Acquisizione delle immagini digitalizzate ad alta risoluzione di campioni spessi che hanno strutture 3D come ciuffi di cellule e tessuti spessi (circa 20 μm).

Calibrazione automatica del sistema

Calibrazione automatica del sistema

 

Sulla base della tecnologia di compressione del limite di database speciale dell'algoritmo di intelligenza artificiale, lo spazio di archiviazione e i costi sono notevolmente salvati senza influire sulla qualità di imaging.

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Riconoscimento automatico di diversi tipi di diapositiva

H&E, IHC, macchie speciali

Si applicano a istopatologia, sezione tissutale, patologia cellulare, striscio cellulare esfoliato TCT, ecc.

 

Vantaggi dello scanner di diapositive a fluorescenza

 

Facile da usare

Con un'interfaccia intuitiva e le capacità di scansione rapida con un clic, lo scanner di diapositive a fluorescenza combina magnificamente la semplicità di utilizzo con sofisticate tecnologie di imaging, garantendo il massimo utilizzo e adozione del sistema.

 

Imaging ad alta risoluzione

Gli scanner a diapositive di fluorescenza hanno una risoluzione di imaging estremamente elevata e possono acquisire sottili cambiamenti nei segnali di fluorescenza, fornendo ai ricercatori scientifici un supporto di dati accurato.

 

Efficiente e veloce

Lo scanner di diapositive a fluorescenza utilizza la tecnologia di automazione avanzata per completare rapidamente il rilevamento di un gran numero di campioni, migliorando notevolmente l'efficienza della ricerca scientifica.

 

Diverse tecnologie di etichettatura fluorescente

Lo scanner a diapositive fluorescenti supporta una varietà di tecnologie di etichettatura fluorescente, come l'ibridazione in situ fluorescenza (FISH), l'immunofluorescenza, ecc., Fornire ricercatori scientifici una ricchezza di metodi sperimentali.

 

Campo di applicazione

 

1. Campo di ricerca biomedica

In termini di biologia cellulare: viene utilizzato per osservare la distribuzione e i cambiamenti dinamici di vari organelli all'interno delle cellule. Ad esempio, studiare i cambiamenti morfologici e la migrazione dei mitocondri durante il metabolismo cellulare. Etichettando in modo fluorescente le proteine ​​correlate alla mitocondriale, il sistema di scanner a diapositive a fluorescenza può tracciare il comportamento dei mitocondri in diverse condizioni fisiologiche e patologiche con alta risoluzione per un lungo periodo di tempo, consentendo così una comprensione più profonda dei meccanismi del metabolismo dell'energia cellulare e della patogenesi di malattie correlate (come le malattie neurodegenerative).

In termini di biologia molecolare: viene utilizzato per localizzare e analizzare quantitativamente i prodotti di espressione (come proteine, mRNA) di geni specifici. Ad esempio, quando si studiano geni legati al tumore, possono essere utilizzati sonde o anticorpi con acido nucleico in modo fluorescente per rilevare il livello di espressione e la posizione di distribuzione di geni specifici nelle cellule tumorali, fornendo così una base per la diagnosi precoce dei tumori e la scoperta della terapeutica obiettivi.

In termini di biologia dello sviluppo: viene utilizzato per osservare la differenziazione delle cellule e la formazione di tessuti e organi durante lo sviluppo embrionale. Nelle prime fasi dello sviluppo embrionale, diversi tipi di cellule iniziano a esprimere geni specifici. Etichettando in modo fluorescente questi marcatori specifici delle cellule, lo scanner può registrare il processo di differenziazione cellulare nello spazio e nel tempo, aiutando gli scienziati a comprendere i complessi meccanismi di sviluppo embrionale e le cause delle malattie congenite derivanti da anomalie dello sviluppo.

 

2. Campo di diagnosi della patologia

In termini di patologia tumorale: aiuta i patologi a fare diagnosi accurate dei tessuti tumorali. Può scansionare rapidamente un gran numero di fette patologiche e rilevare marcatori specifici delle cellule tumorali, come alcune proteine ​​correlate al cancro (come la sua proteina -2 nel carcinoma mammario). Ciò non solo aiuta a determinare il tipo e la classificazione dei tumori, ma fornisce anche informazioni cruciali per i successivi regimi di trattamento personalizzati (come il trattamento mirato).

In termini di patologia delle malattie infettive: per alcune malattie infettive, come le infezioni virali, etichettando in modo fluorescente gli antigeni virali o i marcatori della risposta della cellula ospite all'infezione virale, è possibile individuare rapidamente le cellule infette dal virus nelle fette di tessuto e osservare il Replica e diffusione del virus all'interno delle cellule, il che è utile per la diagnosi tempestiva e la valutazione della gravità della malattia.

 

3. Field di ricerca e sviluppo di droghe

In termini di validazione del bersaglio farmacologico: viene utilizzato per convalidare gli obiettivi di azione farmacologica a livello di cellule e tessuti. Ad esempio, quando lo screening di farmaci antitumorali, etichettando in modo fluorescente le proteine ​​bersaglio del farmaco e le relative molecole della via di segnalazione, lo scanner viene utilizzato per osservare i cambiamenti in questi obiettivi dopo il trattamento farmacologico, compresi i loro livelli di espressione, distribuzioni e stati di attività, determinando così Se il farmaco può agire efficacemente sugli obiettivi previsti e fornire prove dell'ulteriore sviluppo del farmaco.

In termini di valutazione dell'efficacia dei farmaci: viene utilizzato per valutare gli effetti terapeutici dei farmaci su cellule e tessuti. È possibile confrontare i cambiamenti nella morfologia cellulare, nelle funzioni fisiologiche e nei marcatori correlati prima e dopo il trattamento farmacologico. Ad esempio, osservare l'induzione dell'apoptosi nelle cellule tumorali da parte dei farmaci. Riflettendo la proteina correlata all'apoptosi marcata in modo fluorescente (come la caspasi -3), viene determinato se il farmaco può indurre efficacemente la morte delle cellule tumorali, fornendo così una base intuitiva per la valutazione dell'efficacia del farmaco.

 

4. Campo genetico

In termini di posizione genica e analisi del cromosoma: nella tecnica di ibridazione in situ fluorescenza (FISH), lo scanner di diapositive a fluorescenza viene utilizzato per osservare i cambiamenti nella posizione e il numero di copia di geni specifici sui cromosomi. Ad esempio, durante la diagnosi di malattie genetiche correlate alle anomalie cromosomiche (come la sindrome di Down), etichettando fluorescentemente sequenze di DNA specifiche del cromosoma, lo scanner può rilevare accuratamente il numero cromosomico e le anomalie strutturali, assistendo nella diagnosi clinica.

In termini di ricerca sul modello di espressione genica: viene utilizzato per studiare i modelli di espressione spazio-temporale di diversi geni nei tessuti. Costruendo modelli animali transgenici e utilizzando proteine ​​fluorescenti per etichettare geni specifici, lo scanner può osservare l'espressione di questi geni in diverse fasi di sviluppo e in diverse posizioni dei tessuti, contribuendo a comprendere le funzioni dei geni nella crescita, nello sviluppo e nell'occasione delle malattie negli organismi.

 

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