品牌:NEO 型號:FOBI
FOBI 是一款性能卓越的熒光活體成像系統,它可對源自動物體內的熒光信號進行實時成像并分析。運用先進的光源和濾光片能夠很好的區分活體動物的背景和目標信號,而無須前處理。采用漫射光源,可 有效降低亮度和溫度對實驗的干擾,使結果更穩定可靠。實驗者不僅能獲取高靈敏度的圖像,還能夠得到 該過程的視頻文件。
小動物活體熒光成像技術在國內外得到越來越的普及應用,FOBI 可幫助科研人員長時間追蹤觀察活體動物體內腫瘤細胞的生長以及對藥物治療的反應,觀察熒光標記的多肽、抗體、小分子藥物在體內的分 布和代謝情況。
與傳統技術相比,活體熒光成像技術不需要殺死動物,可以對同一個動物進行長時間反復跟蹤成像,既可以提高數據的可比性,避免個體差異對試驗結果的影響;又可以了解標記物在動物體內的分布和代謝 情況,避免傳統體外實驗方法的諸多缺點;特別是還可以用原生態的方法來研究問題,即研究對象不需要先行標記,其后用熒光標記物來研究其行為,觀察結果真實可靠。
產品優勢
集成化 Simple
高度集成化,體積小巧 (260x260x400mm),通過 USB
接口連接電腦
簡便 Easy
操作方便,每個過程只需要一個按鍵即可完成
快速 Fast
熒光信號偵測,實時成像。同步獲取視頻文件,有助于發現熒光信號,防止錯失信號。
強大 Powerful
有效去除背景噪音,定量分析熒光強度。
經濟 Economical
性價比高經濟實用
圖像傳感器 | ?’’ 1.4 megapixel color CCD sensor |
有效像素 | 1392x1040, 4.65μm square pixels |
幀頻 | 15 fps at 1392 x 1040 pixels |
數據輸出 | 24-bit |
接口連接 | 標準 USB 2.0 高速接口 |
通道 | Blue (GFP, FITC…), Green (RFP, Cy3…), Red (Cy5.5, DiD…), NIR (Cy7, ICG…) |
重量 | 9Kg |
大小(W x D x H) | 260 x 260 x 400 mm |
NEO 成像軟件
操作簡便:NEOimage 集成了成像和分析功能,操作窗口能同時顯示明場和熒光通道內的圖像,并實時顯示,幫助實驗操作人員進行曝光時間的設定,操作簡便直觀;能有效的尋找容易忽略的熒光信號并能夠實 時錄像。所有的這些功能都可以通過點擊軟件對話框中的圖標來使用和分析而不容易產生混淆。
背景噪音去除:FOBI 可以有效的去除自發熒光及背景干擾。當成像分析完成后,比例尺內會顯示當前通道的熒光強度,軟件會對某種熒光和多種熒光的強度進行分別的計算和分析。熒光強度比例尺的最大值可以調節,當此功能將提升定量分析的精確度。
熒光強度定量分析:拍攝完成后,軟件會對自動對明場和各個熒光通道的圖像進行融合(Merge),以便于實驗者觀察到熒光信號產生的位置。實驗者可以用四邊形、圓形、多邊形或使用自動識別模式圈出出感興趣的部位(ROI, Region of interest),軟件會在界面上呈現出其 ROI 的熒光強度和熒光面積等參數,導出的實驗數據可以用 Excel 或其他文本工具打開。
腫瘤學
無創傷地定量檢測小鼠整體的原位瘤、轉移瘤及自發瘤 快速的測量各種癌癥模型中腫瘤的生長,并可對癌癥治療中癌細胞的變化進行實時觀測評估 將熒光標記的腫瘤細胞系注入動物體內,在體實時觀察熒光的成像; 不用處死動物即可檢測動物的抗腫瘤反應,通過追蹤熒光信號能夠定位并對腫瘤的各種參數進行檢測
細胞追蹤
可用于多種目的的標靶細胞的位置及凋亡監測 追蹤干細胞和免疫細胞等細胞在動物體內的變化 將熒光素酶標記的造血干細胞移植入脾及骨髓,可用于實時觀測活體動物體內干細胞造血過程的早期事件及動力學變化。應用可見光活體成像原理標記細胞,建立動物模型,可有效的針對同一組動物進行連續的觀察,節約動物樣品數,同時能更快捷地得到免疫系統中病原的轉移途徑及抗性蛋白表達的改變。
離體成像
可用離體成像對在體成像的結果進行驗證,在動物處死取出目標組 織后熒光依然會存在,與在體成像對比拍攝增加了實驗的可信度。
植物實驗
植物葉片中的葉綠素會產生自發的熒光,對植物的熒光成像有一定的干擾。 FOBI 熒光成像系統不僅能夠獲取 GFP 綠色熒光,還能夠觀察葉綠素發出的紅色自發熒光;能夠對植物的整個生長過程及各種器官(包 括種子、根等等)進行很好的熒光監測。
Papers
Journal of Controlled Release, In Press, Bioreducible branched poly (modified nona-arginine) cell-penetrating peptide as a novel gene delivery platform.
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Journal of Biomedical Meterials Research, 2016, 104, 825–834, Tumor homing indocyanine green encapsulated micelles for near infrared and photoacoustic imaging of tumors.
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8, 5887?5897, Nano-Fenton Reactors as a New Class of Oxidative Stress Amplifying Anticancer Therapeutic Agents
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Journal of Controlled Release, 2014, 196, 28-36, Efficient intracellular delivery and multiple-target gene silencing triggered by tripodal RNA based nanoparticels: A promising approach in liver-specific RNAi delivery.
Biomaterials, 2014 Jun;35(18):4911-8, Small intestine submucosa and mesenchymal stem cells composite gel for scarless vocal fold regeneration.
Journal of controlled release, 196, 2014, 19-27, Dual pH-sensitive oxidative stress generating micellar nanoparticles as a novel anticancer therapeutic agent.
Neurobiology of Aging, 2013, 1-13, Long-term immunomodulatory effect of amniotic stem cells in an Alzheimer’s disease model.