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3D全自动外泌体荧光检测分析系统

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  • 我们是谁

    美国Quantum Design公司是科学仪器制造商,其研发生产的系列磁学测量系统及综合物性测量系统已成为业内进的测量平台,广泛分布于全球材料、物理、化学、纳米等研究域的科研实验室。Quantum量子科学仪器贸易(北京)有限公司(暨Quantum Design中国子公司) 成立于2004年,是美国Quantum Design公司设立的诸多子公司之,在全权负责美国Quantum Design公司本部产品在中国的销售及售后技术支持的同时,还致力于和范围内物理、化学、生物域的科学仪器制造商进行密切合作,帮助中国市场引进更多全球范围内的质设备和技术,助力中国科学家的项目研究和发展。

  • 我们的理念

    Quantum Design中国的长期目标是成为中国与进行进技术、进仪器交流的重要桥头堡。助力中国科技发展的十几年中,Quantum Design中国时刻保持着积进取、不忘初心、精益求精的态度,为中国科学家提供更质的科学和技术支持。随着中国科学在舞台变得愈加举足轻重,Quantum Design中国将继续秉承“For Scientist, By Scientist”的理念,助力中国科技蓬勃发展,助力中国科技在腾飞!

  • 我们的团队

    Quantum Design中国拥有支具备强大技术背景、职业化工作作风的团队,并致力于培养并引进更多博士业技术人才。目前公司业务团队高学历业硕博人才已占比超过70%以上,高水平人才的不断加入和日益密切的团队配合帮助QD中国实现连续几年销售业绩的持续增长

  • 我们的服务

     

  • Quantum Design中国拥有完善的本地化售前、售中和售后服务体系。国内本地设有价值超过50万美元的备件库,用于加速售后服务响应速度;同时设有超过300万美元的样机实验室,支持客户对设备进行进步体验和深度了解。 “不仅提供超的产品,还提供超的售后服务”这将是Quantum Design中国区别于其他科研仪器供应商的重要征,也正成为越来越多科学工作者选择Quantum Design中国的重要原因。

 

 

 

PPMS,MPMS,低温磁学,表面成像,样品制备,生命科学仪器

产地类别 进口 应用领域 生物产业,农林牧渔,制药/生物制药
颗粒大小分辨范围 大于50 nm(可分析大于40 nm的病毒颗粒) 荧光粒径分辨范围 大于20 nm
所需样本体积 25 μL 激发波长 410 nm,488 nm,555 nm,640 nm
可一次检测 16个样本,每个样本可同时检测6个不同亚型及3种生物标记的荧 单个样品检测时间 8分钟
捕获抗体 一个芯片最多允许6种捕获抗体(+阴性对照) 荧光通道 3个荧光通道

3D全自动外泌体荧光检测分析系统

3D全自动外泌体荧光检测分析系统

法国Abbelight公司开发的3D全自动外泌体荧光检测分析系统是一款无需纯化的、全自动的可对单个外泌体进行表征分析的全新设备。该设备能够提供外泌体表征信息,包括外泌体粒径大小、亚型分布、携带蛋白表达、单个外泌体的膜蛋白与生物标志物共定位等。操作简单,结果可靠。

3D全自动外泌体荧光检测分析系统基于特异性免疫捕获技术,允许研究者直接分析特定群体的外泌体。通过单分子定位技术成像,可以得到单个外泌体的超分辨成像结果,尺度可以到20nm。全自动外泌体荧光检测分析系统兼容各种生物样本,除了纯化的外泌体之外,对于血液、尿液、恶性肿瘤、腹水中的外泌体也可直接检测分析,大大拓展了研究范围。

应用方向及主要特征

 

3D全自动外泌体荧光检测分析系统

超高分辨单外泌体成像

3D全自动外泌体荧光检测分析系统

左:2D单个外泌体成像;右:3D单个外泌体成像

外泌体粒径分析:通过团簇分析外泌体的整体和亚群的粒径分布

膜蛋白表征与共定位分析,以CD63CD81&CD9为例表征其单阳,双阳和三阳的比例

 

 

3D全自动外泌体荧光检测分析系统

外泌体内容物表征

3D全自动外泌体荧光检测分析系统

对比穿膜处理后外泌体中内容物aGFP的表达

观测细胞中外泌体的分布情况,研究细胞中细胞器或者其他蛋白和外泌体的定位关系

 

应用案例

 

法国Abbelight公司开发的3D全自动外泌体荧光检测分析系统是一款无需纯化的、全自动的可对单个外泌体进行表征分析的全新设备。该设备能够提供单个外泌体表征信息,包括外泌体粒径大小、亚型分布、携带蛋白表达、单个外泌体的膜蛋白与生物标志物共定位等。

应用领域:肿瘤诊断,药系统开发,眼科疾病诊断,疫苗研发,脊髓受伤机制研究,血浆/血清外泌体分析,外泌体工程化,呼吸疾病诊断

测试数据

外泌体2D成像

3D全自动外泌体荧光检测分析系统

外泌体3D成像

 

外泌体形态分析

3D全自动外泌体荧光检测分析系统

 

发表文章

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