核心优势
检测中心实验室配备国内外的前沿分析检测设备,旗下实验室获得CNAS、CMA双重认证,国际互认。
检测流程
激光共聚焦成像技术是一种先进的光学显微成像技术,通过引入共聚焦针孔消除非焦平面杂散光,实现对样品的高分辨率光学切片成像。该技术具有高灵敏度、高分辨率、三维重建能力强等显著优势,广泛应用于细胞生物学、神经科学、肿瘤研究、药物开发等领域,是现代生命科学研究不可或缺的重要工具。
检测项目
细胞形态观察、亚细胞结构定位、荧光强度定量分析、细胞骨架排列、细胞核形态分析、线粒体形态检测、内质网结构观察、高尔基体定位、溶酶体分布分析、细胞凋亡检测、细胞增殖检测、细胞周期分析、细胞迁移能力评估、细胞黏附分析、受体分布定位、蛋白共定位分析、细胞膜流动性检测、细胞内离子浓度测定、细胞内pH值检测、活性氧检测、细胞内钙离子成像、神经突触形态观察、肿瘤细胞浸润分析、干细胞分化鉴定、胚胎发育观察、组织切片三维重建、生物膜结构观察、细菌形态鉴定、酵母细胞观察、植物细胞壁观察、叶绿体分布分析、花粉管生长观察、血管生成评估、细胞自噬检测、细胞焦亡分析、铁死亡检测、脂滴分布分析、核仁形态观察、中心体定位、纺锤体结构分析、染色体排列观察、细胞连接复合体检测、紧密连接分布、间隙连接分析、黏着斑观察、伪足形成分析、囊泡运输追踪、核转运检测
检测范围
细胞生物学研究、肿瘤学研究、神经科学研究、发育生物学研究、干细胞研究、免疫学研究、病理学研究、药理学研究、毒理学研究、植物学研究、微生物学研究、病毒学研究、生物医学工程、组织工程研究、再生医学研究、临床病理诊断、药物筛选评价、环境毒理评价、食品安全检测、化妆品功效评价、材料科学研究、纳米材料表征、生物传感器研发、基因表达分析、蛋白质组学研究、信号转导研究、细胞信号通路、肿瘤微环境、血管生成研究、细胞代谢研究、细胞相互作用、器官发育研究、胚胎发育追踪、脑片神经环路、脊髓组织切片、视网膜成像、皮肤组织观察、肝脏切片分析、肾脏病理诊断、心血管组织成像、骨组织形态计量、软骨细胞观察、肿瘤组织病理、淋巴结结构分析、脾脏免疫细胞观察、胸腺发育评估、肠道黏膜屏障、呼吸道纤毛观察、生殖细胞研究、花粉发育观察
检测方法
荧光共聚焦成像法:利用激光作为激发光源,通过共聚焦针孔消除非焦平面杂散光,实现对样品的逐点扫描成像,能够获得高分辨率、高对比度的光学切片图像,广泛应用于细胞和组织样品的荧光标记检测,可进行多通道荧光成像和三维重建分析。
多通道荧光成像法:通过配置多个激光器和荧光检测通道,实现对同一样品中多种荧光标记物的同时检测,可进行多色荧光标记的共定位分析,适用于复杂生物样品中多种组分的同步观察和定量分析,是研究蛋白质相互作用和细胞器空间分布的重要方法。
Z轴层扫三维重建法:通过精确控制样品台沿Z轴方向步进移动,采集一系列不同焦平面的光学切片图像,利用图像处理软件进行三维重建,可获得样品的三维立体结构信息,用于细胞器和组织的三维形态学研究及空间分布定量分析。
时间序列动态成像法:在设定的时间间隔内连续采集图像,记录细胞或亚细胞结构的动态变化过程,可用于观察细胞迁移、细胞分裂、囊泡运输等动态生物学过程,实现对生命活动的实时监测和定量分析,是研究细胞动态行为的关键技术。
荧光共振能量转移成像法:基于两个荧光分子间的能量转移原理,当两个荧光分子距离小于10纳米时发生能量转移,用于研究蛋白质与蛋白质相互作用、分子构象变化、信号转导过程等分子水平的生物学事件,是分子细胞生物学研究的核心技术。
荧光漂白恢复法:通过高强度激光漂白特定区域的荧光,然后监测该区域荧光强度的恢复过程,计算荧光分子的扩散系数和移动比例,用于研究膜蛋白或膜脂质的侧向扩散运动,是研究细胞膜流动性和蛋白动力学特性的经典方法。
荧光相关光谱法:通过检测微小检测体积内荧光强度的涨落,分析荧光分子的扩散系数、浓度和聚集状态,可用于研究分子间的相互作用、分子聚集状态以及单分子水平的生物物理特性,具有极高的灵敏度和空间分辨率。
光活化定位成像法:利用光活化或光转换荧光蛋白,通过特定波长的激光激活特定区域的荧光分子,实现对特定分子或细胞结构的标记和追踪,广泛用于研究蛋白定位、细胞器动力学和细胞迁移过程中的分子行为变化。
反射光共聚焦成像法:利用样品对激光的反射信号成像,无需荧光标记即可观察样品的表面形貌和内部结构,适用于活体组织、材料表面以及不适宜荧光标记的样品观察,可提供样品的形态学信息用于结构分析。
激光扫描透射成像法:收集穿过样品的激光信号成像,类似于传统透射显微镜但具有共聚焦系统的优势,可获得高对比度的透射图像,常与荧光图像叠加用于形态学分析和荧光定位参照,提供样品的明场结构信息。
检测仪器设备
激光扫描共聚焦显微镜:采用激光作为光源,通过共聚焦针孔技术消除非焦平面杂散光,实现高分辨率光学切片成像,配备多种激光器和检测通道,可进行多色荧光成像、三维重建和时间序列成像,是细胞生物学研究的核心设备。
倒置激光共聚焦显微镜:物镜位于载物台下方,适用于培养皿中活细胞的长期观察和成像,配备活细胞培养系统可维持细胞生长环境,广泛用于细胞生物学、神经科学等领域的活细胞动态研究和药物筛选实验。
正置激光共聚焦显微镜:物镜位于载物台上方,适用于较厚组织切片的成像观察,配备长工作距离物镜可进行深层组织成像,常用于病理学诊断、组织形态学研究和脑片神经环路分析,是组织学研究的重要工具。
多光子激光共聚焦显微镜:采用飞秒脉冲激光作为激发光源,利用多光子激发原理实现深层组织成像,具有穿透深度大、光毒性低、光漂白小的特点,适用于活体组织和脑深部神经成像研究,是神经科学领域的首选设备。
高内涵筛选共聚焦系统:集成了共聚焦成像和自动化样品处理功能,可进行高通量的细胞成像和分析,配备自动对焦和图像分析软件,适用于药物筛选、毒性评价和大规模细胞表型分析,大幅提升药物研发效率。
超高分辨率共聚焦显微镜:采用特殊的光学系统和图像处理算法,突破传统光学衍射极限,实现纳米级的成像分辨率,可用于观察亚细胞精细结构、病毒颗粒和纳米材料等超微结构,是前沿研究的重要平台。
活细胞动态成像系统:配备环境控制系统维持温度、湿度和二氧化碳浓度,可对活细胞进行长时间的动态观察和成像,集成多孔板自动扫描功能,适用于细胞增殖、迁移和药物响应等动态研究,支持长时间延时成像实验。
光片共聚焦显微镜:采用正交光片照明方式,仅照亮样品的焦平面,大幅降低光毒性和光漂白,适用于大型透明样品和胚胎发育的三维成像,是目前发育生物学研究的重要工具,可实现快速 volumetric 成像。
荧光寿命成像共聚焦系统:通过测量荧光分子的荧光衰减寿命成像,可提供荧光强度之外的额外信息维度,用于研究分子微环境、蛋白相互作用和代谢状态,是功能成像和代谢研究的重要手段,具有极高的时间分辨率。
光学清透组织成像系统:结合组织透明化技术和光片或共聚焦成像,可对大体积透明组织进行三维成像,无需切片即可获得完整组织或器官的三维结构信息,适用于全脑神经环路和器官整体成像,是系统生物学研究的关键设备。
