企業(yè)介紹
Molecular Devices始創(chuàng)于上世紀(jì)80年代美國(guó)硅谷,并在全球設(shè)有多個(gè)代表處和子公司。2005年,Molecular Devices在上海設(shè)立了中國(guó)代表處,2010年加入全球科學(xué)與技術(shù)的創(chuàng)新者丹納赫集團(tuán),2011年正式成立商務(wù)公司:美谷分子儀器(上海)有限公司。現(xiàn)在,美谷分子與IDT埃德特、貝克曼庫(kù)爾特生命科學(xué)、愛(ài)博才思、艾杰爾-飛諾美、徠卡顯微系統(tǒng)、頗爾等公司均隸屬于丹納赫集團(tuán)生命科學(xué)平臺(tái)旗下運(yùn)營(yíng)公司。
作為全球高通量?jī)x器設(shè)備的品牌,Molecular Devices以持續(xù)創(chuàng)新、快速高效、高性能的產(chǎn)品及完善的售后服務(wù)著稱(chēng)業(yè)內(nèi)。 Molecular Devices一直致力于為客戶(hù)提供在生命科學(xué)硏究、制藥及生物治療開(kāi)發(fā)等域蛋白和細(xì)胞生物學(xué)的創(chuàng)新性生物分析解決方案。產(chǎn)品線(xiàn)覆蓋微孔板讀板機(jī)、GxP合規(guī)軟件、洗板機(jī)、高內(nèi)涵細(xì)胞成像系統(tǒng)、克隆篩選系統(tǒng)、高通量實(shí)時(shí)熒光檢測(cè)分析系統(tǒng)、微陣列掃描儀、膜片鉗及檢測(cè)試劑盒等。
應(yīng)用案例
誘導(dǎo)多功能干細(xì)胞技術(shù)對(duì)我們研究神經(jīng)元毒性是十分有用的,iPSCs可以大批量的展示成熟神經(jīng)元的功能。
查看更多雖然神經(jīng)突向外生長(zhǎng)測(cè)定主要用于評(píng)估發(fā)育神經(jīng)毒性,但也可用于評(píng)估通過(guò)檢測(cè)神經(jīng)突收縮的神經(jīng)變性。
查看更多3D 培養(yǎng)物具有精致濃縮了人體組織各方面特征的優(yōu)點(diǎn),包括結(jié)構(gòu)、細(xì)胞組織、細(xì)胞-細(xì)胞和細(xì)胞-基質(zhì)相互作用,以及更多生理相關(guān)的特征延伸。
查看更多iPSC衍生的神經(jīng)元顯示出對(duì)化合物篩選和疾病建模的巨大希望,然而目前已經(jīng)出現(xiàn)了使用三維 (3D) 培養(yǎng)物作為對(duì)神經(jīng)元細(xì)胞的測(cè)定開(kāi)發(fā)的有效方法。
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高內(nèi)涵成像小課堂
資料庫(kù)
在臨床實(shí)驗(yàn)過(guò)程中和藥物上市后,心肌細(xì)胞毒性仍然是藥物耗損的原因。如何檢測(cè)潛在的心肌毒性是改善體外藥物篩選方法的一個(gè)至關(guān)重要的方面。
基于圖像的表型分析方法,如廣泛使用的 Cell Painting分析,使用高內(nèi)涵成像和多參數(shù)輸出來(lái)研究細(xì)胞中的生物、遺傳和化學(xué)擾動(dòng)。
為了模擬體內(nèi)的人體肺器官,我們?cè)谟兄?3D 結(jié)構(gòu)形成的條件下培養(yǎng)了原代人肺上皮細(xì)胞,重現(xiàn)了肺氣道形態(tài)和功能上的特征。
高內(nèi)涵成像可以進(jìn)行可視化血管生長(zhǎng)結(jié)構(gòu)、三維重構(gòu),并能進(jìn)行血管生成和新血管萌發(fā)相關(guān)的復(fù)雜分析。在這里,我們描述了一種可獲得血管生成相關(guān)的多維量化結(jié)果的成像分析方法,以用于疾病表型和復(fù)合效應(yīng)的比較研究。
與傳統(tǒng)的 2D 培養(yǎng)模型相比,3D 球體模型能夠更好地模擬腫瘤的體內(nèi)組織結(jié)構(gòu)、基因表達(dá)和代謝情況,因此癌癥研究的 3D 球體模型越來(lái)越受歡迎。
從研究疾病到評(píng)估藥物和環(huán)境化合物誘導(dǎo)的毒性反應(yīng),基于細(xì)胞的測(cè)定法通常聚焦于線(xiàn)粒體,旨在監(jiān)測(cè)細(xì)胞健康。
近年來(lái),利用生理學(xué)上更為精準(zhǔn)的3D細(xì)胞模型進(jìn)行研究和藥物發(fā)現(xiàn)的需求一直在穩(wěn)步增長(zhǎng)。研究人員一直在建立和維護(hù)各種3D細(xì)胞模型,以研究更多的疾病和生理機(jī)制。
血管生成的過(guò)程在嚴(yán)格的穩(wěn)態(tài)調(diào)節(jié)下,受促血管生成和抗血管生成分子的作用控制。這種內(nèi)穩(wěn)態(tài)的破壞已被證明在各種病理?xiàng)l件下發(fā)揮作用。
發(fā)表文獻(xiàn)
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細(xì)胞是復(fù)雜的,當(dāng)暴露于藥物時(shí),體外會(huì)發(fā)生意想不到的亞細(xì)胞變化。對(duì)體內(nèi)毒性和潛在不良反應(yīng)的預(yù)測(cè)越準(zhǔn)確,臨床試驗(yàn)的成功和將藥物推向市場(chǎng)的可能性就越大。
查看更多對(duì)創(chuàng)新藥物來(lái)講,篩選是必不可少的手段和途徑。特別是當(dāng)代創(chuàng)新藥研究競(jìng)爭(zhēng)十分劇烈,其中競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)就在于新藥篩選,低耗、高效率篩選出新藥是問(wèn)題的核心,其目標(biāo)是縮短新藥發(fā)現(xiàn)的過(guò)程。
查看更多如今,CHINA LAB已成為國(guó)內(nèi)頗具知名度和影響力的實(shí)驗(yàn)室展會(huì)。憑借多樣的推廣計(jì)劃、專(zhuān)業(yè)的觀眾集聚、會(huì)議論壇和展區(qū)、特邀重要媒體等多種優(yōu)勢(shì)資源,每一屆展會(huì)都受到展商和用戶(hù)的認(rèn)可。
查看更多多年來(lái)有不少免疫學(xué)家和病毒學(xué)家將新興的高內(nèi)涵成像分析技術(shù)應(yīng)用到傳統(tǒng)病毒學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域,形成一套成熟靈敏可靠的高內(nèi)涵病毒監(jiān)測(cè)方法,即高內(nèi)涵病毒中和實(shí)驗(yàn)。
查看更多做成像實(shí)驗(yàn)的科研用戶(hù)對(duì)光學(xué)設(shè)備的基本原理可能并不十分的熟悉,尤其是對(duì)顯微成像非常重要的鏡頭更是一知半解,選擇不當(dāng)或者維護(hù)不當(dāng)都會(huì)給我們的實(shí)驗(yàn)帶來(lái)不必要的麻煩。
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查看更多自阿蘭圖靈( Alan Turing )提出人工智能( AI )的概念以后,生產(chǎn)力的新篇章就拉開(kāi)了帷幕,廣泛應(yīng)用于各行各業(yè),顯微成像技術(shù)也搭上了時(shí)代的順風(fēng)車(chē)。
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