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3D全自動(dòng)外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)

具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
產(chǎn)品標(biāo)簽

外泌體熒光檢測外泌體熒光檢測

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  • 我們是誰

    美國Quantum Design公司是科學(xué)儀器制造商,其研發(fā)生產(chǎn)的系列磁學(xué)測量系統(tǒng)及綜合物性測量系統(tǒng)已成為業(yè)內(nèi)進(jìn)的測量平臺(tái),廣泛分布于全球材料、物理、化學(xué)、納米等研究域的科研實(shí)驗(yàn)室。Quantum量子科學(xué)儀器貿(mào)易(北京)有限公司(暨Quantum Design中國子公司) 成立于2004年,是美國Quantum Design公司設(shè)立的諸多子公司之,在全權(quán)負(fù)責(zé)美國Quantum Design公司本部產(chǎn)品在中國的銷售及售后技術(shù)支持的同時(shí),還致力于和范圍內(nèi)物理、化學(xué)、生物域的科學(xué)儀器制造商進(jìn)行密切合作,幫助中國市場引進(jìn)更多全球范圍內(nèi)的質(zhì)設(shè)備和技術(shù),助力中國科學(xué)家的項(xiàng)目研究和發(fā)展。

  • 我們的理念

    Quantum Design中國的長期目標(biāo)是成為中國與進(jìn)行進(jìn)技術(shù)、進(jìn)儀器交流的重要橋頭堡。助力中國科技發(fā)展的十幾年中,Quantum Design中國時(shí)刻保持著積進(jìn)取、不忘初心、精益求精的態(tài)度,為中國科學(xué)家提供更質(zhì)的科學(xué)和技術(shù)支持。隨著中國科學(xué)在舞臺(tái)變得愈加舉足輕重,Quantum Design中國將繼續(xù)秉承“For Scientist, By Scientist”的理念,助力中國科技蓬勃發(fā)展,助力中國科技在騰飛!

  • 我們的團(tuán)隊(duì)

    Quantum Design中國擁有支具備強(qiáng)大技術(shù)背景、職業(yè)化工作作風(fēng)的團(tuán)隊(duì),并致力于培養(yǎng)并引進(jìn)更多博士業(yè)技術(shù)人才。目前公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)高學(xué)歷業(yè)碩博人才已占比超過70%以上,高水平人才的不斷加入和日益密切的團(tuán)隊(duì)配合幫助QD中國實(shí)現(xiàn)連續(xù)幾年銷售業(yè)績的持續(xù)增長

  • 我們的服務(wù)

     

  • Quantum Design中國擁有完善的本地化售前、售中和售后服務(wù)體系。國內(nèi)本地設(shè)有價(jià)值超過50萬美元的備件庫,用于加速售后服務(wù)響應(yīng)速度;同時(shí)設(shè)有超過300萬美元的樣機(jī)實(shí)驗(yàn)室,支持客戶對設(shè)備進(jìn)行進(jìn)步體驗(yàn)和深度了解。 “不僅提供超的產(chǎn)品,還提供超的售后服務(wù)”這將是Quantum Design中國區(qū)別于其他科研儀器供應(yīng)商的重要征,也正成為越來越多科學(xué)工作者選擇Quantum Design中國的重要原因。

 

 

 

PPMS,MPMS,低溫磁學(xué),表面成像,樣品制備,生命科學(xué)儀器

產(chǎn)地類別 進(jìn)口 應(yīng)用領(lǐng)域 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥
顆粒大小分辨范圍 大于50 nm(可分析大于40 nm的病毒顆粒) 熒光粒徑分辨范圍 大于20 nm
所需樣本體積 25 μL 激發(fā)波長 410 nm,488 nm,555 nm,640 nm
可一次檢測 16個(gè)樣本,每個(gè)樣本可同時(shí)檢測6個(gè)不同亞型及3種生物標(biāo)記的熒 單個(gè)樣品檢測時(shí)間 8分鐘
捕獲抗體 一個(gè)芯片最多允許6種捕獲抗體(+陰性對照) 熒光通道 3個(gè)熒光通道

3D全自動(dòng)外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)

3D全自動(dòng)外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)

法國Abbelight公司開發(fā)的3D全自動(dòng)外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)是一款無需純化的、全自動(dòng)的可對單個(gè)外泌體進(jìn)行表征分析的全新設(shè)備。該設(shè)備能夠提供外泌體表征信息,包括外泌體粒徑大小、亞型分布、攜帶蛋白表達(dá)、單個(gè)外泌體的膜蛋白與生物標(biāo)志物共定位等。操作簡單,結(jié)果可靠。

3D全自動(dòng)外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)基于特異性免疫捕獲技術(shù),允許研究者直接分析特定群體的外泌體。通過單分子定位技術(shù)成像,可以得到單個(gè)外泌體的超分辨成像結(jié)果,尺度可以到20nm。全自動(dòng)外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)兼容各種生物樣本,除了純化的外泌體之外,對于血液、尿液、惡性腫瘤、腹水中的外泌體也可直接檢測分析,大大拓展了研究范圍。

應(yīng)用方向及主要特征

 

3D全自動(dòng)外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)

超高分辨單外泌體成像

3D全自動(dòng)外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)

左:2D單個(gè)外泌體成像;右:3D單個(gè)外泌體成像

外泌體粒徑分析:通過團(tuán)簇分析外泌體的整體和亞群的粒徑分布

膜蛋白表征與共定位分析,以CD63,CD81&CD9為例表征其單陽,雙陽和三陽的比例

 

 

3D全自動(dòng)外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)

外泌體內(nèi)容物表征

3D全自動(dòng)外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)

對比穿膜處理后外泌體中內(nèi)容物aGFP的表達(dá)

觀測細(xì)胞中外泌體的分布情況,研究細(xì)胞中細(xì)胞器或者其他蛋白和外泌體的定位關(guān)系

 

應(yīng)用案例

 

法國Abbelight公司開發(fā)的3D全自動(dòng)外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)是一款無需純化的、全自動(dòng)的可對單個(gè)外泌體進(jìn)行表征分析的全新設(shè)備。該設(shè)備能夠提供單個(gè)外泌體表征信息,包括外泌體粒徑大小、亞型分布、攜帶蛋白表達(dá)、單個(gè)外泌體的膜蛋白與生物標(biāo)志物共定位等。

應(yīng)用領(lǐng)域:腫瘤診斷,藥系統(tǒng)開發(fā),眼科疾病診斷,疫苗研發(fā),脊髓受傷機(jī)制研究,血漿/血清外泌體分析,外泌體工程化,呼吸疾病診斷

測試數(shù)據(jù)

外泌體2D成像

3D全自動(dòng)外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)

外泌體3D成像

 

外泌體形態(tài)分析

3D全自動(dòng)外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)

 

發(fā)表文章

[1] Storci, Gianluca, et al. "CAR+ extracellular vesicles predict ICANS in patients with B cell lymphomas treated with CD19-directed CAR T cells." The Journal of Clinical Investigation 134.14 (2024).

[2] Huang, Xiaowan, et al. "Nanoreceptors promote mutant p53 protein degradation by mimicking selective autophagy receptors." Nature Nanotechnology (2024): 1-9.

[3] Ye, Qian-Ni, et al. "Orchestrating NK and T cells via tri-specific nano-antibodies for synergistic antitumor immunity." Nature Communications 15.1 (2024): 6211.

[4] Shafaq-Zadah, Massiullah, et al. "Exploration into Galectin-3 Driven Endocytosis and Lattices." Biomolecules 14.9 (2024): 1169.

[5] Sanchez-Londono, Mariana, et al. "Visualization of Type IV-A1 CRISPR-mediated repression of gene expression and plasmid replication." Nucleic Acids Research 52.20 (2024): 12592-12603.

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[9] Wessel, Aimee K., et al. "Escherichia coli SPFH membrane microdomain proteins HflKC contribute to aminoglycoside and oxidative stress tolerance." Microbiology Spectrum 11.4 (2023): e01767-23.

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[24] Mau, Adrien, et al. "Fast scanned widefield scheme provides tunable and uniform illumination for optimized SMLM on large fields of view." bioRxiv (2020).

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[26] Woodhams, Stephen G., et al. "Cell type–specific super-resolution imaging reveals an increase in calcium-permeable AMPA receptors at spinal peptidergic terminals as an anatomical correlate of inflammatory pain." Pain 160.11 (2019): 2641-2650.

[27] Belkahla, Hanen, et al. "Carbon dots, a powerful non-toxic support for bioimaging by fluorescence nanoscopy and eradication of bacteria by photothermia." Nanoscale Advances (2019).

[28] Denis, Kevin, et al. "Targeting Type IV pili as an antivirulence strategy against invasive meningococcal disease." Nature microbiology 4.6 (2019): 972.

[29] Szabo, Quentin, et al. "TADs are 3D structural units of higher-order chromosome organization in Drosophila." Science advances 4.2 (2018): eaar8082.

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