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Allevi 3D生物打印機的正確使用步驟
2024-07-08
Allevi3D生物打印機是利用計算機輔助設計,通過逐層沉積的方式將生物材料和細胞(即生物墨水)打印成三維實體。這一技術在組織工程、生物材料研究、干細胞與再生醫(yī)學等多個領域都有廣泛應用。其次,選擇適合自己實驗需求的3D生物打印機型號。Allevi公司提供了多個型號,包括Allev...
2021
8-23
光片顯微成像常被哪些因素影響?
光片顯微成像技術因其特異性標記及高靈敏度高對比度的成像,而受到廣泛地應用。光片熒光顯微鏡一種特殊的熒光顯微鏡,其提高了傳統(tǒng)熒光顯微鏡的三維成像速度,降低了光漂白以及光毒性,使得科學家們能夠長時間地觀察生理狀況下組織細胞的生命活動,對生命科學的研究具有重要意義。光片顯微成像常被哪些因素影響?1、使用顯微鏡時,被檢物體做的是否標準很重要。如:切片厚度是否太厚,蓋玻片是否符合國標等。2、顯微鏡物鏡按檔次可分為約6-8個檔,常用的為平場消色差物鏡;如鏡頭檔次太低,則成像質量會下降。因...
2021
8-6
你了解熒光染色原理知識嗎
CytekTMAurora光譜流式可配置高達5激光,3個散射光和64個熒光檢測通道,能夠滿足所有實驗室的需求。Aurora可以使用大量的熒光染料組合而無需為每個應用重新設置儀器。光學系統(tǒng)和低噪音的電子系統(tǒng)帶來了*的靈敏度和分辨率。擁有平頂光斑設計,結合*的液流系統(tǒng),充分保證了高流速采集樣本的出色性能。熒光染色原理:免疫熒光染色:細胞膜上或細胞內的抗原分子與相應的熒光素標記McAb作用一定時間后形成帶有熒光素的抗原抗體復合物,經激光激發(fā)后發(fā)出特定的熒光,其熒光強度與被測定抗原分...
2021
6-13
3D生物打印機設備用途和優(yōu)勢
3D生物打印機是一種能夠在數(shù)字三維模型驅動下,按照增材制造原理定位裝配生物材料或細胞單元,制造醫(yī)療器械、組織工程支架和組織器官等制品的裝備。3D生物打印機設備優(yōu)勢:能夠實現(xiàn)常溫打印。能夠實現(xiàn)高精度打印,層厚可調。大尺寸高清觸屏,操作輕松快捷。擁有豐富的材料庫,配套提供材料打印參數(shù)包。打印效率高,打印尺寸大,產品一次成型。無噪聲、安全且無味,環(huán)境友好。能夠實現(xiàn)多噴頭,多種膠水協(xié)同打印,分辨率為高。3D生物打印機分類:1、桌面生物打印機:豐富的打印頭類型:可根據(jù)用戶的資金情況靈活...
2021
6-10
3D生物打印機的關鍵結構的作用
3D生物打印機技術作為一種數(shù)字制造技術,憑借其低成本、更高效的優(yōu)勢得到廣泛應用。設備從合成材料(包括金屬、陶瓷和塑料)向生物功能材料的過渡,同時保持對微觀和宏觀尺度的機械性能的控制;實現(xiàn)具有生理異質性的組織設計;開發(fā)從干細胞衍生和擴大功能細胞的方法;以及將生物打印的組織與生理血管網絡連接起來。3D生物打印機的關鍵結構有哪些,作用是:框架是打印機的骨干。一般工業(yè)用打印機都被灰色塑料所包圍,但家用的則沒有。早期使用木來制成支架,但如今大部分采取亞克力或是金屬來打造支架??蚣苡虚_放...
2021
4-25
Phaseview 3D光片顯微成像系統(tǒng)應用領域
從原理上來講,3D光片顯微技術與傳統(tǒng)的寬場顯微技術或共聚焦顯微技術有很大不同,后兩者需要照射或掃描成像目標物中的整個樣本,而光片顯微鏡只需要用薄層光(實際上為2D)從側邊照射樣本。隨后從樣本的上部或下部檢測所產生的熒光信號,檢測方向與薄層光線的照射方向相垂直。因此,該技術的光學層析能力(opticalsectioning,即層面上樣本結構的分辨能力)不像共聚焦成像技術那樣取決于焦點處光子的采集,而是來自于在開始時每次僅激發(fā)一個層面上的熒光基團。換言之,光片顯微技術只會激發(fā)一個...
2021
3-31
Amnis流式細胞儀的應用和特點
Amnis量化成像分析流式細胞儀巧妙地將流式細胞技術同熒光顯微鏡技術有機結合在一起,實現(xiàn)了上述兩項技術單獨均無法突破的應用瓶頸,為流式細胞技術開啟了一扇新的大門。Amnis的特點:1.一次可實現(xiàn)數(shù)萬乃至數(shù)十萬細胞的高內涵數(shù)據(jù)分析結果,并提供準備的影像學判定。2.單細胞成像,將定量數(shù)據(jù)與細胞圖像無縫鏈接。3.真正的多參數(shù)分析,提供每個細胞超過100種量化參數(shù)。4.通過高分辨率成像,可以定位熒光蛋白表達位置(細胞膜、細胞質或者細胞核)。5.圖像量化分析功能與細胞數(shù)據(jù)。6.多7根激...
2020
12-22
Allevi生物打印機在科研和教育方面的應用
近年來,3D生物打印技術憑借其在個性化復雜結構組織器官制造方面的優(yōu)勢,已逐步成為推動生物材料和生物醫(yī)學在前沿領域應用的顛覆性技術,并將成為撬動未來醫(yī)學技術發(fā)展的核心技術之一。初學者30分鐘即可掌握并輕松實現(xiàn)打印,自帶標準化切片功能及打印預覽功能。設備所具有的操作簡便的特點,使其尤其適合于本科生教學科研創(chuàng)新項目等應用??蒲袘茫貉芯咳藛T正在使用Allevi平臺在組織工程、再生醫(yī)學、材料科學和細胞生物學領域進行著改變游戲規(guī)則的工作。他們正在打印具有從腦組織到硬骨等各種材料屬性的組...
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