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德国伯托 LB983 小动物活体影像系统
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产品型号:
产品名称:
德国伯托 LB983 小动物活体影像系统
产品报价:
产品特点:
2006 年底诞生了新一代分子成像设备NightOWL Ⅱ LB 983活体动物可见光成像系统。该系统无论是对生物发光还是荧光,都能为使用者提供可靠的清晰的检测结果并配有强大的科学分析软件对数据进行处理。同时配备小动物PET 的专用接口(MACU)和兼容软件,可以实现与小动物PET 成像的兼容,是世界上唯此一款能够整合生物发光成像、荧光成像以及PET 成像的分子成像设备。
  德国伯托 LB983 小动物活体影像系统的详细资料:

 

Berthold NightOWL in-vivo Imaging System

NightOWL小动物活体影像系统

 

       1989年,伯托科技研发出了第一代低光子影像系统LB980Luminograph。 1993年,在这仪器上完成了第一个动物和植物活体基因表达实验,成为世界上第一个活体动(植)物光学影像系统,为生命科学的研究和发展提供了新的支持和助力。
       NightOWL系列小动物活体影像系统可以对活体小动物(如小鼠、大鼠、兔子等)进行化学发光、荧光、白光、上转换荧光、切伦科夫发光和X-光等研究目标进行成像。也可以兼容其他分子影像技术,如micro-CT/ SPECT/ PET/ MRI/ Ultrasound。

       20多年来,伯托科技的小动物活体影像系统为全球众多知名院校、科研院所和制药公司服务,全球装机数百台,发表了大量的高质量文献,如Science, Nature, Nature Review Drug Discovery, Nature Biotechnology, Nature Metholds, NatureCell Biology, Nature Communications, Journal of Clinical Oncology, Blood, Gastroenterology, Hepatology, NanoToday, J Clin Invest., ACS Nano, Advanced Functional Materials, PNAS, Cancer Research, Biomaterials, 等。

 

 

小动物活体影像系统的应用

肿瘤学研究:肿瘤的发生/发展/转移机制、肿瘤免疫、肿瘤转移、肿瘤的CART细胞治疗等
药物相关研究:药理、药效、药代动力学、新药的开发、靶向药物研究、中药筛选等
心血管脑科学研究:心血管疾病的发生机制、治疗;脑部疾病的机理,治疗等
干细胞研究:干细胞的诱导、分化,疾病治疗等
动物模型研究:肿瘤模型动物、高血压模型动物、肥胖动物动物、多标记模型动物等
炎症疾病相关研究:感染型炎症研究、非感染性炎症疾病研究等
材料学研究:生物材料研究、靶向载体材料研究、纳米材料研究、光热协同治疗材料研究
传染病学研究:细菌/病毒等的感染机制、治疗手段和效果等研究
食品相关研究:食品的污染、改进和质保等。
核酸疫苗研究:核酸疫苗的开发等
基因表达研究:特异性的目的基因的表达研究等
骨相关研究:骨形成、骨质酥松、骨修复、骨的干细胞治疗等
其他研究

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

分子成像系统
生物发光成像法(BLI)与生物荧光成像法(BFI)可以实现在活体生物体内监控基因的表达。
BLI实验是利用荧光素酶催化反应所发射的光作为信号。今天,生物发光标记物可以标记到任何一种基因上,使对基因功能的全面细致研究成为现实。BFI实验是利用荧光蛋白在外源光源或是内源发光照射下被激发产生的荧光作为检测信号。BLI和BFI都是用于研究疾病机理以及探索新的治疗途径的更新的研究手段。


早在1989年BERTHOLD TECHNOLOGIES 公司就研制出了第一代低亮度发光成像系统----LB980 luminograph。新一代分子成像设备NightOWL 具有强大的活体组织发光影像分析能力。无论是对BLI荧光素酶催化反应产生的发光信号还是BFI荧光物质或荧光蛋白所发出的影像信号,NightOWL都能为使用者提供可靠的清晰的检测结果并配有强大的科学分析软件对数据进行处理。

冷CCD慢速扫描相机
NightOWL ⅡLB 983配备了冷CCD慢速扫描相机系统
并且针对不同的应用,分别采用不同的型号:
Front-illuminated NC320(前部感应CCD)
具有320万像素高分辨率最适合应用于荧光的检测。位于CCD芯片顶端的微透镜列阵保证了光信号采集可达到最大量子率的85%。
Back-illuminated NC100 (背部薄化、背部感应CCD)
适应生物发光信号较弱的特点而设计,相机的CCD具有非常宽的动态检测范围。在光谱500-700nm的中波长区域CCD的灵敏度最高,此区间正是荧光素酶发光试验和GFP荧光蛋白发射信号的集中区域。有效的Peltier冷却系统可保持CCD在低温下工作,从而减小了背景电流的干扰,提高了仪器图像信号采集的灵敏度。

暗箱
NightOWL ⅡLB 983的暗箱采用独特设计,密闭性好,可防止任何干扰信号的透入。
暗箱内具有高刚性自动升降系统,灵活自由的垂直升降相机,从而实现根据样本的实际大小自动调节焦距,以实现更佳成像效果。

相机移动的距离可从35到725mm,实验样本最大尺寸可达到260mm。

荧光反射比成像(FRI)模块
是典型的荧光光源装置从上部激发样本发光。当相机对样本进行调焦定位时,会方便的检测到发射光信号。需要选择合适的光源和滤光片来激发荧光团,检测样本的发射光。

激发光与发射光滤光片
软件控制的滤光片支架提供在一个测读次序中激发光和发射光滤光片的快速转换,特别对比率制检测读数的应用是非常重要的。操作软件中灵活的检测方案设定功能可完成在同一时间内对不同波长发射光的检测,发射光滤光片之间的转换时间小于500ms,远快于相机的测读时间。高光阻滤光片被安装在仪器最适合的位置,如果客户需要,可以很方便的更换其它种类的滤光片。

用户可以在操作软件中设置光源的照射能量,它有利于成像系统根据每一种荧光物质作针对性的调节,在同一样本中对不同荧光团的数量比较就会很容易实现。

Winlight操作软件
专为科研领域研发且操作简单的软件系统是在科研人员参与下共同设计开发的。精心设计的菜单和对话框可作为操作向导全程指导用户使用,从相机设置到成像、取相再到图像分析涉及操作全过程。

量化分析
清晰的显示发光图像、荧光图像或影像
图像处理功能强大,带有图像对比、图像增强工具。
色彩重叠功能,例如带有生物发光图像的影像合成;
带有杂交信号的荧光凝胶成像;或其它类型的荧光成像
二维成像分析
三维成像分析
放大功能
插入部分的界定及测算功能
几何学图像分析
多种算法的功能
分析结果以电子表格形式输出
原始数据与处理后数据分开存档(根据GLP规则)
支持单一次序曝光或成像


多功能性和灵活性
活体组织成像的实验条件各有不同。例如:气体麻醉装置目前只适用于小动物,但绝不可用于植物。在植物成像时对光源、温度、湿度的控制就显得更为重要。在传染病或食品加工领域菌类的增长是研究的重点。在皮肤病学或材料科学中主要对产氧物种(ROS)所发出的弱光进行检测。在生命科学、品质控制或法医鉴定领域则需要高灵敏仪器对Western, Southern and Northern blots的影像进行分析。如果一台成像系统需要满足所有这些应用需要就必须具备强大的灵活性。BERTHOLD TECHNOLOGIES 公司确保NightOWL可以实现如此高的灵活性,同时其附带的多种配件赋予了它出色的多任务处理能力。

相机可在暗室内自由移动
相机在每一个位置都可进行高度校准
暗室内有足够的使用空间
不同型号的相机间轻松转换
配有显微镜、植物培养箱适配器
暗室内配有电源插孔
暗示内配有扩展接口
微孔板配置架
样品托盘
法兰
气体麻醉系统
成像仪工作台
荧光反射比成像模块
多种荧光激发照射装置
透射仪
直角3D成像装置
用于多模式成像的动物床

应用
被检测物包括点、胶、微孔板、细胞培养皿、列阵甚至完整的动物和植物,NightOWL可以完成无论是发光或是荧光所涉及到的所有发光标记物的成像。光学校准功能确保了NightOWL捕捉到的所有图像之间的可对比性。
冷CCD相机检测弱光信号,不仅可以达到很高的量子率而且产生的背景噪音极小,这可以确保多次长时间曝光。高性能相机和独特设计的暗箱是高水平成像的关键,加之应用科学高效的计算软件对数据进行量化处理,使NightOWL在实验室影像分析领域成为杰出代表。

应用范围
原核、真核细胞报告基因表达分析
转基因动物、植物报告基因体内成像分析
食品菌落生长成像
皮肤医学中皮肤疾病的体内成像
涂料、油漆、色素等表面剂研究及产品优化
固体聚合物化学发光影像
ROS(产氧物种)检测
法医鉴定
微孔板成像,例如:免疫分析、报告基因、基因探针和嗜菌作用分析等
荧光团的体内成像,例如:Alzheimer疾病研究中结合嗪的β淀粉沉淀物分析
传染病的活体动物体内成像分析
转基因植物中通过报告基因对生理周期节奏的研究
凝胶成像分析:Southern、Northern、dot blots和 Western blots的成像分析

产品相关关键字: 动物活体成像 德国伯托
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