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在實驗室里,細胞計數是項繞不開的基礎工作。但不少研究者都有過這樣的體驗:盯著顯微鏡反復計數,不僅費眼還容易出錯;一批樣本處理下來,大半天時間就過去了。如何讓這項工作變得更輕松?或許可以看看這樣一款細胞計數儀——Jan-F4。極速檢測,分秒必爭博大博聚熒光細胞計數儀(Jan-F4)實現了單個細胞標本檢測時間在5秒內的驚人速度。不僅如此,它還可兼容多孔玻璃板(可重復使用),單次可同時檢測6個細胞標本,大大提升了實驗通量。以往需要耗費大量時間的細胞計數工作,現在只需片刻即可完成,讓...
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在藻類研究和植物細胞培養中,細胞計數及相關參數分析是核心環節。然而,傳統計數方法始終是科研人員與企業技術人員的痛點。傳統方法不僅依賴繁瑣的染色步驟——如臺盼藍染色會區分死活細胞,既消耗大量染液成本,其化學作用還可能改變細胞狀態,導致活率數據偏差;取樣時動輒需要20-50μL細胞懸液,對珍貴樣本是不小的浪費;更關鍵的是,普通血細胞計數板需等3-5分鐘沉降,讓實驗流程變得冗長,嚴重影響工作效率。博大博聚-植物細胞計數儀重塑了計數體驗!這款儀器采用新一代圖像法分析技術,通過高分辨率...
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在微生物研究、生物醫藥研發、食品衛生檢測等領域,活菌計數是銜接“實驗設計-結果驗證”的關鍵環節——監測菌株傳代中的活性穩定性、評估抑菌藥物的半數抑制濃度(IC50)、驗證食品加工后微生物殘留量,都需要以精準的活菌濃度、活率數據為依據。但長期以來,傳統活菌計數方法的固有局限,不僅制約了工作效率,還無法解決數據可靠性這一痛點。傳統手動菌落計數法的流程鏈條長:需先對細菌懸液進行梯度稀釋,再均勻鋪于固體培養基,之后還要經歷過夜甚至數天的恒溫培養。不僅占用大量時間,后續計數時還可能因菌...
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藻類細胞計數儀是一種用于測定水體、培養液、或其他樣本中藻類細胞數量的儀器。廣泛應用于環境監測、海洋學研究、水產養殖、污水處理等領域。藻類細胞計數是水質分析的重要指標之一,因為藻類的生長和繁殖常常反映了水體的營養狀況和生態平衡。藻類細胞計數儀的工作原理:1.樣本制備水體樣本通常需要經過預處理,如過濾、濃縮等。樣本中的藻類細胞在顯微鏡下會呈現不同的形態和結構,計數儀會依靠這些特征來識別藻類。2.光學檢測計數儀使用激光或其他類型的光源照射樣本。藻類細胞因為其結構,能夠在光的照射下產...
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在生物科研、生物醫藥生產等領域,細胞濃度與活率的精準計數是實驗成敗的關鍵一環,人工顯微鏡使用Neubauer改良型血細胞計數板進行細胞計數作為沿用多年的“金標準”,至今仍在各類實驗室中廣泛應用。然而,傳統的人工操作模式,卻讓無數科研人員陷入效率與精度的雙重困境。使用Neubauer改良型血細胞計數板的科研人員都會遭遇一些“麻煩”①在顯微鏡下盯著密密麻麻的細胞,逐格計數時不僅要區分死活細胞,還要時刻警惕視覺疲勞引發的計數偏差;尤其在處理高濃度細胞樣本時,人工計數易出現“漏數邊緣...
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在細胞生物學實驗室里,細胞劃痕實驗是研究細胞遷移能力的“經典操作”。但傳統實驗中,科研人員需要在不同時間點反復取出培養板,在顯微鏡下手動拍照、標記劃痕邊界,不僅容易因操作干擾細胞生長環境,更難捕捉到遷移過程中那些“瞬時動態事件”——如:腫瘤細胞集體侵襲時的偽足協作、上皮細胞遷移中的極性轉換,這些轉瞬即逝的細節往往藏著關鍵的生物學機制?,F在,一款活細胞動態成像儀的出現,將改變這一局面。它就像一位7*24小時待命的“細胞觀察員”,能在不干擾細胞生長的前提下,持續記錄劃痕區域的動態...
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血小板來源&功能血小板是從骨髓成熟的巨核細胞胞漿脫落下來的小塊胞質,具有粘附、聚集、釋放、收縮功能,在機體的生理、病理活動中發揮著巨大的作用。血小板計數對疾病的診斷、治療和預后等都具有非常重要的指導性意義,臨床上常用于止血和血栓性疾病的診斷和鑒別診斷。因此,血小板計數準確性至關重要。血小板計數&痛點在常見的血小板計數方法中,顯微鏡計數法是金標準,在顯微鏡下對血小板進行計數,可觀察形態,眼見為實,結果更準確。但人工計數易視覺疲勞,血小板粒徑小,聚團時人眼難區分,數量較多時難以計...
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深夜的實驗室里,熒光顯微鏡前的你眉頭緊鎖——GFP標記的細胞在視野里星星點點,手動計數讓你熬紅了眼;換用流式細胞儀,單樣本的離心洗滌、過濾調參就要耗去數十分鐘……轉染效率檢測,本應是驗證實驗成功的關鍵一步,卻常常變成拖慢課題進度的“絆腳石”。細胞轉染效率的精準測定,是基因功能研究中基因遞送系統評估、蛋白表達分析中靶蛋白定位驗證的核心環節。科研人員真正需要的,是快速、客觀、兼容多種熒光標記的檢測工具——既能精準捕獲GFP、RFP、BFP、mCherry等多種熒光蛋白的特征信號,...
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