国产一级a毛一级a看免费视频,久久久久久国产一级AV片,免费一级做a爰片久久毛片潮,国产精品女人精品久久久天天,99久久久无码国产精品免费了

北京容圣科技有限公司
初級會員 | 第6年

13261877206

細胞微納米結構圖案圖形化產品
細胞微生物氣升溶氧培養
細胞力學
細胞培養監測系統
細胞腫瘤磁熱療
儀器類產品
Electronic von Frey Anesthesiometer 電子von Frey觸痛儀
BW-Plantar390足底測痛儀 Plantar Test (Hargreaves Method)
Rotarod for Rats and Mice 大小鼠旋轉試驗系統 (轉棒儀)
IITC 小動物跑步機 Treadmill for Rats and Mice
120101BEZ – 大鼠/豚鼠/兔子孤立灌注心臟系統
130101EZ - 小鼠孤立灌注心臟系統
從科研到工業臨床各類灌注中空纖維生物反應器
肌細胞分離系統
20億級大規模細胞擴增培養系統 -從科研到GMP級臨床無縫鏈接
159914-雙通道組織浴系統
159920-四通道組織浴系統
口腔冷熱循環儀
159928-八通道組織浴系統
冷熱循環和咀嚼磨損測試多功能系統
Radnoti孤立的肺系統: #190101
德國高分辨率口腔表面掃描分析儀
血管灌注系統:158700
聚合收縮和聚合應力測試儀
多牙刷模擬器
3-Media 磨損試驗機
MTD-50000微拉伸儀
咀嚼模擬器的力與磨損測量
德國SDM口腔咀嚼磨損模擬試驗機
聚焦超聲與雙光子顯微成像分析設備
NE-9000 可編程蠕動點膠泵系統
細胞組織應力加載刺激系統
NE-9000B可編程蠕動點膠泵系統
多功能多軸向組織材料 微觀力學與機-電特性測試系統
測量儀器
Captive 傳感器
肌電采集分析系統
人體運動生物學設備
動態血管分析系統
DVA
高保真基因文庫制備儀
高通量單細胞分辨率功能分析與分選儀系統
美國NDX公司Unipick+型單細胞采集儀
雙乳液液滴生成和分選儀
單細胞功能分析系統
PE550混合靜電紡絲技術
離子電導顯微鏡---納米觀測與功能研究平臺
高通量細胞牽引力收縮力測試系統
細胞組織拉伸耦合電生理及實時成像系統
代謝監測儀
CapStar-100 潮氣末二氧化碳監測儀
美國 CWE 呼吸機麻醉套件
美國 CWE MRI-1 MRI 兼容呼吸機
測痛儀
IITC大小鼠抓力計
IITC數字式鼠爪腫脹測定儀
熒光酶聯免疫斑點分析儀
多功能可見光酶聯免疫斑點讀取儀
12通道DNA/RNA合成儀
細胞拉伸培養板
細胞流體剪切載玻片
細胞流體剪切力
六軸3D生物打印機
生物打印機
V500CSST 多軸力學測試系統
雙軸測試系統
單軸測試系統
果蠅行為監控系統
Cellix 微流體剪切力細胞培養系統
多材料3D打印機
細胞培養微圖案化裝置
XCell ATF Systems
AQS3 pro生物分子結構變化檢測分析系統
Aurora蛋白質表征儀
eXpert 8900 | 軸向扭轉疲勞試驗機
太空微重力3D生物打印機
單個組織球體生物打印機
演示向日性和向地性電動回轉器
視覺音頻刺激反應計時器
微重力環境下細胞培養系統
微重力模擬隨機定位機RPM2.0
Clinostat Microgravity Simulation
eXpert 9000系列扭轉測試系統
KUBIK太空控溫培養箱
NANOBOOM小型衛星設高比率可展開桅桿系統
微型多支架 MH-2
帶吸管的磁性支架
CellScale
streck采血管
動作追蹤解決方案
細胞流體剪切應力分析系統
細胞組織力學量化光鑷
SENSOCELL 光鑷平臺軟件
SENSOCELL 光鑷平臺特點和配置
3D細胞微重力培養系統
熒光微珠、熒光微圖案牽引力分析介紹
單細胞收縮力高通量檢測多孔板
單層細胞壓縮系統簡介
顯微鏡
高性能納米顆粒合成和顆粒檢測系統
IFlowPlate灌注血管化結腸器官培養板裝置
錐板流變分析系統

流式速度檢測細胞生物力學特性,單細胞水平、高通量、無生物標記物

時間:2023/12/20閱讀:265
分享:

細胞的力學特性與細胞的狀況和功能相關,由功能上重要的細胞成分控制,例如細胞骨架,癌細胞比健康細胞更容易變形。它們構成了一種新興的無標記生物標志物,可以直接了解細胞功能或功能障礙。

細胞力學特性有助于理解和評估藥物治療效果、免疫細胞活化、干細胞分化、癌癥預后或培養細胞的狀態和質量的評估。細胞力學構成了研究從發育到疾病的主題的關鍵科學目標。

細胞機械力分型是一種無需標記就可以定量細胞功能性改變的方法,在臨床診斷和預后判斷等方面有著很大的應用潛力。不過由于細胞太小,分析單個細胞的機械力特性是很困難的。之前的分析方法技術含量高、操作復雜、分析量小、檢測速度慢。

用流式速度檢測單細胞生物力學特性,這種超快速的細胞機械力篩選已經被英國乃至歐洲研究者們廣泛接受。并在國際頂級期刊上發表了多篇文獻進行了充分驗證。

此方法是利用力和光來描述細胞的新技術,可以流式細胞儀的速度檢測單細胞形態和流變學性質。細胞被泵入一個微流體芯片中,同時對細胞進行實時拍照、分析和存儲數據。

此外,還可以對細胞施加非破壞性的力,以研究細胞對應力做出的特異性應答,并將其作為細胞的無標記、內源性生物標志物。可實時測量、分析、保存所有單細胞參數。

技術原理

高通量單細胞力學測試系統用流體動力使細胞變形:當單個細胞通過狹窄的通道時,周圍的流體會產生使單個細胞變形的力。這些力源于流體內的摩擦力,這會逐漸降低靠近通道壁的流速。通道中的細胞暴露于液體中由此產生的速度梯度,并經歷施加輕柔擠壓的力場。高速成像揭示了由此產生的細胞變形。變形程度表示細胞的剛度。

為了產生確定的力,孤立的細胞被泵送通過橫截面略大于細胞橫截面的微通道。周圍流體的壓力梯度產生流動剖面并使細胞流體動力學變形。流體的流速和粘度控制作用在細胞上的力。細胞可以通過流體動力變形,力由流速和粘度控制,較軟的細胞顯示較大的變形。

高通量單細胞力學測試系統能快速測量單細胞的變形能力。細胞以幾厘米/秒的速度從右向左流動,通過來自上下兩個通道的鞘流集中在微通道中。系統允許以高達每秒 1000 個細胞的高速率進行非破壞性的連續測量 - 比其他細胞力學分析方法(例如,微量移液器抽吸 100 個細胞/小時,RT-DC 1,000 個細胞/秒)提高了 10000 倍。

高通量有助于在細胞生物學和臨床研究中作為標準分析方法的應用,只需幾分鐘即可獲得具有統計意義的單細胞測量值。通過對細胞大小或變形能力進行門控,可以檢測到低數量的細胞亞群。

應用介紹

1 血液制品的質量控制

細胞類型:血小板、紅細胞、干細胞

結果:本研究中的作者使用帶有 FluorescenceModule 的 AcCellerator 系統解決了如何評估血小板濃縮物、紅細胞和造血干細胞等細胞血液產品的問題,這些產品可以無標記地從小樣本量中進行評估。作者展示了RT-DC 作為一種強大的質量控制工具的應用,以監測儲存在不同溫度下的血小板的狀態,并通過納米顆粒暴露來驗證細胞內的變化。此外,他們使用機械表型來強調 PVC 血袋中的增塑劑對紅細胞 流變學的影響。后,他們調查了冷凍保護劑的影響造血干細胞的力學特性。總而言之,該研究表明,實時變形細胞術可用作具有高度創新潛力的無標記診斷。

2 轉化醫學——懸浮心肌細胞的無標記表征

細胞類型: 心肌細胞、人源性多能干細胞

結果:人類誘導多能干細胞 (hiPSC) 在基礎研究和轉化研究中越來越受到關注。特別是再生醫學將這些細胞視為替代組織的來源,例如在事故發生后。在 Pires 等人的作品中。研究人員探索了RT-DC 在表征 hiPSC 衍生的心肌細胞方面的潛力,這些心肌細胞構成了心臟的一種重要細胞類型。研究人員可以證明高通量機械表征能夠監測這些細胞結構的細微變化。利用這些結果可能允許在移植前對這些細胞進行無標記評估,而無需熒光標記。

3 寄生蟲檢測

細胞類型:紅細胞

結果:使用 AcCellerator 系統,我們解決了是否可以根據機械細胞變化檢測到紅細胞(RBC) 內瘧原蟲浸潤的問題。在體外感染RBC 樣品后,細胞在 48 小時的寄生蟲生命周期內進行了分析。在典型樣品中,大約8-10% 的所有細胞被感染,與未處理的對照相比,變形減少。有趣的是,未暴露于寄生蟲的受感染樣本中的細胞也顯示變形減少。這暗示了旁觀者效應。

此外,我們利用 AcCellerator 系統的特性來獲取每個單細胞的明場圖像。該研究表明,我們的軟件能夠直接識別細胞內的寄生蟲。這表明直接從圖像分析中檢測寄生蟲的可能性。一個過程,可以在幾秒鐘內完成。

4 人工紅細胞的表征品

細胞類型: 紅細胞

用于獻血的治療性紅細胞(RBC)的生產是一個非常重要的研究領域。主要挑戰之一是區分有核和去核紅細胞。后者仍然含有細胞核,需要在任何臨床應用之前從人工血樣中取出。使用AcCellerator,我們以超過每秒1,000 個細胞的吞吐率證明了我們的系統可以區分兩種RBC 類型。將來,我們的機械細胞分析與無標記分選策略的結合將有助于生產純化的人工血樣。

5 解析中性粒細胞活化的動力學

細胞類型:中性粒細胞

結果:高測量速率和快速樣品制備允許觀察動力學過程。下圖顯示了當來自新鮮血液的中性粒細胞暴露于甲酰-甲硫氨酰-亮氨酰-苯丙氨酸 (fMLP) 時機械性能的變化。三肽 fMLP 由許多細菌釋放,并向免疫系統細胞發出感染信號。

6檢測細胞骨架的變化

細胞類型:HL60

結果:細胞骨架的改變可以通過機械分析來量化。Cytochalasin D 對肌動蛋白微絲的消耗導致更高的變形,因此降低了 HL60 細胞的剛度。下圖顯示了處理和未處理細胞的疊加。

7調查過去條件的影響

細胞類型:造血干細胞、CD34陽性細胞

結果:原代人類造血干細胞 (HSC) 通常通過跨膜蛋白 CD34 的存在來識別。下圖比較了從骨髓獲得的 CD34+ 細胞和通過粒細胞集落刺激因子 (G-CSF) 動員到外周血中的 CD34+ 細胞。雖然根據其 CD34+ 分類相同,但源自外周血的 HSC 比源自骨髓的 HSC 更硬。

用戶

用戶1

University Heidelberg and Max Planck Institute for Medical Research

Dr. Kerstin G?pfrich, Max Planck Research Group Leader

Biophysical Engineering Group

德國海德堡大學和馬克斯普朗克醫學研究所

馬克斯普朗克研究小組負責人Kerstin G?pfrich 博士

生物物理工程研究小組

研究方向:

試圖設計具有全新組裝、信息傳播和復制方式的細胞。

為實現這一目標,他們將生物物理工具(包括DNA 折紙、微流體、脂質囊泡和3D 打印)與實驗方法(如共聚焦和高速顯微鏡、原子力顯微鏡、冷凍電子顯微鏡和計算方法)相結合。

目前從事以下項目:

用于合成細胞的 DNA 納米技術和 DNA 折紙

合成細胞中的對稱性破壞

基于膜的隔室的力學

合成細胞與3D 打印

信息編碼和處理

用戶2:

University of Greifswald

Biomechanics Group

德國格賴夫斯瓦爾德大學

生物力學研究組

主要研究重點是了解分子、細胞和組織的機械特性及其對心血管生理學和病理學領域生物功能的影響。

主要興趣是評估外部機械特性在推動干細胞向心肌細胞分化方面的作用及其對細胞生理學的影響。此外,他們還使用細胞力學作為在各種心肌病背景下解釋細胞生理狀態的重要依據。

該系統近三年代表性文獻

01,2022 - Frontiers in Physiology

Changes in Blood Cell Deformability in Chorea-Acanthocytosis and Effects of Treatment With Dasatinib or Lithium.

Authors:Reichel F., Kr?ter M., Peikert K., Gla? H., Rosendahl P., Herbig M., Rivera Prieto A., Kihm A., Bosman G., Kaestner L., Hermann A., Guck J.

02,2022 - Translational Psychiatry

Depressive disorders are associated with increased peripheral blood cell deformability: a cross-sectional case-control study (Mood-Morph)

Authors:Walther A., Mackens-Kiani A., Eder J., Herbig M., Herold C., Kirschbaum C., Guck J., Wittwer L.D., Beesdo-Baum K., Kr?ter, M.

03,2022 - Communications Biology

Ex vivo anticoagulants affect human blood platelet biomechanics with implications for high-throughput functional mechanophenotyping.

Authors:Sachs L., Wesche J., Lenkeit L., Greinacher A., Bender M., Otto O., Palankar R.

04,2022 - Scientific Reports

Label-free imaging flow cytometry for analysis and sorting of enzymatically dissociated tissues.

Authors:Herbig M., Tessmer K., N?tzel M., Nawaz A.A., Santos-Ferreira T., Borsch O., Gasparini S.J., Guck J., Ader M.

05,2022 - Scientific Reports

Machine learning assisted real?time deformability cytometry of CD34+ cells allows to identify patients with myelodysplastic syndromes.

Authors:Herbig M., Jacobi A., Wobus M., Weidner H., Mies A., Kr?ter M., Otto O., Thiede C., Weickert M., G?tze K.S., Rauner M., Hofbauer L.C., Bornh?user M., Guck J., Ader M., Platzbecker U., Balaian E.

06,2021 - Blood

HIF2α is a direct regulator of neutrophil motility

Authors:Sormendi S., Deygas M., Sinha A., Bernard M., Krüger A., Kourtzelis I., Le Lay G., Sáez P.J., Gerlach M., Franke K., Meneses A., Kr?ter M., Palladini A., Guck J., Coskun ü., Chavakis T., Vargas P., Wielockx B.

07,2021 - Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle

Inhibition of the NLRP3/IL‐1β axis protects against sepsis‐induced cardiomyopathy

Authors:Busch K., Kny M., Huang N., Klassert T.E., Stock M., Hahn A., Graeger S., Todiras M., Schmidt S., Chamling B., Willenbrock M., Gro? S., Biedenweg D., Heuser A., Scheidereit C., Butter C., Felix S.B., Otto O., Luft F.C., Slevogt H., Fielitz J.

08,2021 - Developmental Cell

Mechanical Adaptability of Tumor Cells in Metastasis

Authors:Gensbittel V, Kr?ter M, Harlepp S, Busnelli I, Guck J, Goetz JG.

09,2021 - Annals of the Rheumatic Diseases

Proteomic, biomechanical and functional analyses define neutrophil heterogeneity in systemic lupus erythematosus.

Authors:Bashant KR, Aponte AM, Randazzo D, Rezvan Sangsari P, Wood AJ, Bibby JA, West EE, Vassallo A, Manna ZG, Playford MP, Jordan N, Hasni S, Gucek M, Kemper C, Conway Morris A, Morgan NY, Toepfner N, Guck J, Mehta NN, Chilvers ER, Summers C, Kaplan MJ.

10,2020 - Nature Methods

A comparison of microfluidic methods for high-throughput cell deformability measurements

Authors:Urbanska M., Munoz H.E., Bagnall J.S., Otto O., Manalis S.R., Di Carlo D., Guck J.

11,2020 - BioRxiv

AIDeveloper: deep learning image classification in life science and beyond

Authors:Kr?ter M., Abuhattum S., Soteriou D., Jacobi A., Krüger T., Guck J., Herbig M.

12,2020 - Materials Today Bio

Cancer-associated fibroblasts of the prostate promote a compliant and more invasive phenotype in benign prostate epithelial cells

Authors:Jaeschke A, Jacobi A, Lawrence MG, Risbridger GP, Frydenberg M, Williams ED, Vela I, Hutmacher DW, Bray LJ, Taubenberger A

13,2020 - Haematologica

Coactosin-like 1 integrates signaling critical for shear-dependent thrombus formation in mouse platelets

Authors:Scheller I, Stritt S, Beck S, Peng B, Pleines I, Heinze KG, Braun A, Otto O, Ahrends R, Sickmann A, Bender M, Nieswandt B.

14,2020 - Lab on a Chip

Deformability-induced lift force in spiral microchannels for cell separation.

Authors:Guzniczak E, Otto O, Whyte G, Willoughby N, Jimenez M, Bridle H.

15,2020 - Nature Communications

High-throughput cell and spheroid mechanics in virtual fluidic channels

Authors:Panhwar M.H., Czerwinski F., Dabbiru V.A.S., Komaragiri Y., Fregin B., Biedenweg D., Nestler P., Pires R.H., Otto O.

16,2020 - Nature Methods

Intelligent image-based deformation-assisted cell sorting with molecular specificity

Authors:Nawaz AA, Urbanska M, Herbig M, N?tzel M, Kr?ter M, Rosendahl P, Herold C, Toepfner N, Kubánková M, Goswami R, Abuhattum S, Reichel F, Müller P, Taubenberger A, Girardo S, Jacobi A, Guck J.

17,2020 - Lab on a Chip

Label-free on chip quality assessment of cellular blood products using real-time deformability cytometry

Authors:Aurich K., Fregin B., Palankar R., Wesche J., Hartwich O., Biedenweg D., Nguyen TH., Greinacher A., Otto O.

18,2020 - Polymers

Microfluidic Fabrication of Click Chemistry-Mediated Hyaluronic Acid Microgels: A Bottom-Up Material Guide to Tailor a Microgel's Physicochemical and Mechanical Properties

Authors:Heida T, Otto O, Biedenweg D, Hauck N, Thiele J.

19,2020 - Developmental Cell

Oncogenic Signaling Alters Cell Shape and Mechanics to Facilitate Cell Division under Confinement

Authors:Matthews HK., Ganguli S., Plak K., Taubenberger AV., Win Z., Williamson M., Piel M., Guck J., Baum B.

20,2020 - Biotechnoly and Bioengineering

Purifying stem cell-derived red blood cells: a high-throughput label-free downstream processing strategy based on microfluidic spiral inertial separation and membrane filtration.

Authors:Guzniczak E, Otto O, Whyte G, Chandra T, Robertson NA, Willoughby N, Jimenez M, Bridle H.

21,2020 - Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis

Quantifying single-platelet biomechanics: An outsider's guide to biophysical methods and recent advances

Authors:Sachs L., Denker C., Greinacher A., Palankar R.

22,2020 - Hamostaseologie

Role of Platelet Cytoskeleton in Platelet Biomechanics: Current and Emerging Methodologies and Their Potential Relevance for the Investigation of Inherited Platelet Disorders

Authors:Zaninetti C, Sachs L, Palankar R.

23,2020 - Biology of the Cell

The mechanics of myeloid cells

Authors:Bashant KR., Toepfner N., Day CJ., Mehta NN., Kaplan MJ., Summers C., Guck J., Chilvers ER.

24,2020 - Journal of Polymer Science

Tunable polymer microgel particles and their study using microscopy and real‐time deformability cytometry

Authors:Sinjari S, Freitag JS, Herold C, Otto O, Smith DM, St?ver HDH

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
撥打電話
在線留言
主站蜘蛛池模板: 融水| 油尖旺区| 两当县| 宿州市| 凤冈县| 平泉县| 皋兰县| 准格尔旗| 全州县| 株洲县| 共和县| 衡水市| 武城县| 汝阳县| 滨州市| 瑞丽市| 清镇市| 元氏县| 汝城县| 都江堰市| 高陵县| 肃北| 犍为县| 灵石县| 长葛市| 莒南县| 呼伦贝尔市| 堆龙德庆县| 永州市| 霍州市| 凉城县| 莆田市| 嘉祥县| 三门峡市| 巨野县| 淮南市| 柳河县| 阳高县| 莱阳市| 岳阳市| 保定市|