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生物荧光光度测量系统 SI-BF100(光遗传产品)
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生物荧光光度测量系统 SI-BF100(光遗传产品)

    WPI公司的科学家经过多年的努力开发出一款全新的生物荧光光度测量计,它既可使用激光光源也可使用LED光源,通过它们发出不同波长的激发光,在液态光纤的引导下传输到动物或植物在体组织、离体组织,激发与组织、细胞或分子结合的荧光物质,产生的发射光通过同一个光纤返回到仪器主机并引导到光电倍增管,从而记录荧光光强,如果与荧光倒置显微镜结合使用,可以测量单细胞层面的离子和分子物质含量,包括钙离子、钠离子、ATP酶浓度等。因此,生物荧光光度测量计的成功开发,不仅使该设备可以用于整体动物脑内神经递质释放、在体动物不同部位物质含量的检测研究,而且可以用于离体组织中不同物质如钙离子、钠离子和ATP酶含量的检测,这些研究无需借助带光信道的显微镜就可以完成,只需要将光纤电极安装到靠近浴槽窗口的地方或接近需要测量的组织即可。另外该设备可以通过与与激光共聚焦和荧光倒置显微镜结合,用于研究单细胞层面的离子和分子的变化,如钙离子、钠离子、ATP酶和Ros等

 




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商品描述

    WPI公司的科学家经过多年的努力开发出一款全新的生物荧光光度测量计,它既可使用激光光源也可使用LED光源,通过它们发出不同波长的激发光,在液态光纤的引导下传输到动物或植物在体组织、离体组织,激发与组织、细胞或分子结合的荧光物质,产生的发射光通过同一个光纤返回到仪器主机并引导到光电倍增管,从而记录荧光光强,如果与荧光倒置显微镜结合使用,可以测量单细胞层面的离子和分子物质含量,包括钙离子、钠离子、ATP酶浓度等。因此,生物荧光光度测量计的成功开发,不仅使该设备可以用于整体动物脑内神经递质释放、在体动物不同部位物质含量的检测研究,而且可以用于离体组织中不同物质如钙离子、钠离子和ATP酶含量的检测,这些研究无需借助带光信道的显微镜就可以完成,只需要将光纤电极安装到靠近浴槽窗口的地方或接近需要测量的组织即可。另外该设备可以通过与与激光共聚焦和荧光倒置显微镜结合,用于研究单细胞层面的离子和分子的变化,如钙离子、钠离子、ATP酶和Ros等

 





产品名称:  

生物荧光光度测量系统 SI-BF100(光遗传产品)

 
工作原理:
 

规格型号:
 

 SI-BF100

 
产品特点:
 
 
应用领域 :

主要用于检测荧光电流强度,反映离子或分子在组织内的含量

三个应用领域
1.用于整体动物:光遗传学研究
2.用于离体组织或者器官
3.用于单细胞研究



 

 今天最常用于光遗传学研究的为蓝光(470nm)打开(激活)带有视紫红质通道蛋白神经元,而黄光或红光激发嗜盐菌紫质以关闭(抑制)神经元,所需要的光功率一般为10nW到50mW。光纤须足够坚固以便送入动物体内,并使用一个旋转连接头允许动物 运动。


工作原理
        传统的遗传学方法是通过改变某些基因,来观察基因对神经活动和行为的影响,这类方法的时间分辨率很低。
        光遗传学的方法可以通过光控制的通道或酶,从而可以通过激光控制某一类神经细胞的活动。如可以诱发活体动物脑中某一类细胞按照某一特定频率放电。
        在光遗传学试验中,研究人员能够在感兴趣的能调控电信号的靶细胞上表达视紫红质通道蛋白2(Channelrhodop-sin-2,ChR2)和嗜盐菌紫质(Halorhodopsin)一类的视蛋白,这些视蛋白现在都已经成为了神经生物学实验室中的常用蛋白。科学家可以分别利用蓝光和红光来激活或抑制一系列的经过遗传改造的神经元细胞。
        但是和其它任何一种生物研究工具一样,这些视蛋白也有不足之处,因此科学家又开始寻找新一代的光遗传学工具。 研究人员希望能够通过这些新方法研究神经元细胞相互之间是如何形成功能的,以及通过控制着神经元细胞内部或者之间电信号的开关,达到神经修复的作用。  
产品特征
        美国WPI公司的科学家在新款生物荧光光度测量仪的基础上成功开发出用于光遗传研究学的产品,使用了光纤电极将特定激光波长的激发光直接传输到组织或细胞上,同时该光纤电极中的光纤也接受从组织中发射回来的荧光并将其引导到光电倍增管,从而可以对转染光敏蛋白的量与动物行为及电生理学之间的关系进行研究。




 
参考文献:
 
 
产品详情:
 
   
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