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主营产品: Flexcell细胞力学和regenhu细胞3D生物打印机销售技术服务: 美国Flexcell品牌FX-5000T细胞牵张应力加载培养系统,FX-5K细胞显微牵张应力加载培养系统,Tissue Train三维细胞组织培养与测试系统,FX-5000C三维细胞组织压应力加载培养系统,STR-4000细胞流体剪切应力加载培养系统,德国cellastix品牌Optical Stretcher高通量单细胞牵引应变与分析系统 Regenhu品牌3D discovery细胞友好型3D生物打印机,piuma细胞纳米压痕测试分析、aresis多点力学测试光镊,MagneTherm细胞肿瘤电磁热疗测试分析系统
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lumicks单细胞单分子微操纵声镊

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  • 产品名称:lumicks单细胞单分子微操纵声镊
  • 产品型号:AFS
  • 产品展商:lumicks
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简单介绍

lumicks细胞分子声镊, 1、是对单个生物分子进行高精度力学测量的理想工具。我们在此通过对单个DNA分子不同张力程度及使用AFS的跟踪软件测量其长度来证明AFS的高测量精度。 2、拥有强大独特的功能,能够以高度并行的方式实现单分子的测量 3、AFS多数量分子测试的能力,大量的键可以并行测试,大大减少了测量时间 4、AFS技术为科学家提供了来操纵任一物质的****能力,与悬浮的液体介质相比,密度不同 5、AFS其自身功能多样化和力稳定性的设计使其成为研究DNA分子的活动规律和机制的理想工具,涵盖亚秒到小时的时间量程

产品描述

 

AFS技术

声学力谱(AFS),是一种用于高度并行操纵单分子的方法。AFS单分子声力谱仪是**款商业化的独立仪器,包括一个易于操作和测量的智能化专业显

 

微镜。AFS技术是采用功能强大而成本低廉的芯片装置,能够高精度施加力同时对数千个的生物分子进行检测。


原理

AFS技术由玻璃微流控芯片和透明的压电变换器构成来产生共振声波。AFS芯片上的声波(超声波)可同时并行地在数千个生物分子(如DNA,RNA或蛋白质)施加亚皮牛顿(pn)到数百皮牛顿(pn)的力,同时具有亚毫秒的响应时间及固有稳定性。

AFS作为一个理想的工具在核酸蛋白、**蛋白和抗原抗体层面上破译分子间相互作用的详情。AFS技术能够使科学家研究蛋白质的结构与功能相互关系,新的生物机制和细胞力学,也可用于研究和识别自由能图,动力学速率和在反应过程中的中间态。

AFS作为一个高度集成化的系统,包括倒置光学显微镜与软件、工作站及相关电子器件,用户界面友好,操控方便。


主要技术特点

  • 微流控芯片实验室技术 (Lab-on-Chip)

  • 单分子操纵

  • 高度并行

  • 亚毫秒响应时间

  • 固有稳定性

  • **和友好的用户界面

  • 高性价比

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AFS的多功能设计

AFS作为一个高度灵活的单分子检测仪器,其显微镜平台给用户定制和个性化需求提供了多重选择。


  • 通过在200毫米、150毫米、75毫米和50毫米不同镜筒透镜安装距离来改变光学放大倍数

  • 可拆卸侧板便于对光学路径的简单调整

  • 标准25毫米网格便于外部安装射流功能的组件(如注射泵)

  • 特殊设计能够快速简单连接外部放大器

  • 专用芯片底座能够使射流和电子连接**地接到AFS芯片、简单快速地固定或重新固定

  • 滑动装置用于准确定位和锁定物镜上的样品

  • 配装夹具以确保工作台上流体组件的固定,以便实现多种流动形式,如重力或注射器驱动的流动

  •  


AFS的应用

 

  • 动态力谱

  • 恒力测试

  • 力-距离曲线

  • 生物聚合物力学

  • 键断裂

  • 微流变学

  • 细胞力学

  • 水凝胶力学性能

高精度力学及长度测量
AFS是对单个生物分子进行高精度力学测量的理想工具。我们在此通过对单个DNA分子不同张力程度及使用AFS的跟踪软件测量其长度来证明AFS的高测量精度。
本实验是在被拴在链霉亲和素包裹的聚苯乙烯微球(直径4.5μm)上的单个DNA分子(长度8.4 kbps)上进行的。

 

用测量之前已生成的对照表来跟踪微球的高度可达纳米精度。


测量过程中,我们将驱动电压的(正负峰间)幅度从0 Vpp增加到2.1 Vpp,相应的声学力从0 pN增加到15.8 pN。AFS软件能实时确定在各种力作用下的DNA长度,以此来探测生物活动,如蛋白质-DNA的相互作用。

具有14位垂直分辨率的信号发生器产生的亚皮牛顿(pN)精度的恒声学力具有数小时的稳定性和亚毫秒的响应时间。

 

并行测量力学性能
AFS拥有强大独特的功能,能够以高度并行的方式实现单分子的测量。因为在很多情况下由热扰动引起的复杂状态及随机的个别状态需要在单个实验中同时测量得到,而AFS并行测量功能恰好实现了此要求,这是非常关键的。在这个单分子的拉力实验中,通过并行测量得到了20个DNA分子的力学参数。
力-拉伸长度曲线
20个独立DNA分子的并行拉伸曲线。我们将张力从0.1 pN增加到48 pN来记录力学-拉伸长度曲线。在一个可视区里同时并行地获得曲线。单分子多数量力学测量功能,可以应用到不同的实验如蛋白质和RNA伸展和核酸酶处理。

高数据量的键断裂测量
统计分析和高数据量采集对于抗体-抗原相互作用的表征是至关重要的。由于AFS多数量分子测试的能力,大量的键可以并行测试,大大减少了测量时间。
这个实验展示了AFS能够在单个测量实验中获取一个完整的251个单分子Dig:: anti-Dig键断裂力分布。
断裂力柱状图
251个Dig::anti-Dig键,拉伸载荷率为2.3 pN/s,每Dig::anti-Dig键的断裂力记录下来并绘制成一个断裂力柱状图。此柱状图在相同条件下的单个实验中得到,保证实验的可靠性和重现性。AFS能够应用加载速率跨越几个数量级(10-4 PN / s到103 PN / s),使之成为高度并行测量动态力学谱的理想工具。

 

基于AFS技术的细胞操纵
AFS技术为科学家提供了来操纵任一物质的****能力,与悬浮的液体介质相比,密度不同。通过这个方法,力不仅可以作用于合成微球,也能作用于活体物质本身。
在此,我们用AFS模块施加力于神经母细胞瘤细胞,并在商售的徕卡共焦显微镜(徕卡TCS SP8)下观察。成像平面与声学节点放置位置一致,大概在AFS芯片底部表面以上40微米左右。一旦启用声场,荧光标记的细胞被迅速推离表面进入到声学节点,并且呈现在成像平面。当声力停止时,细胞由于重力原因下降,逐渐从荧光图像中消失。
通过直接作用力于细胞这一能力,针对细胞生物学研究,AFS有非常大潜力,例如细胞粘附,细胞运动和细胞分化等研究。

 

测量RNA聚合酶活动机制
AFS其自身功能多样化和力稳定性的设计使其成为研究DNA分子的活动规律和机制的理想工具,涵盖亚秒到小时的时间量程。RNA聚合酶的活动通常具有复杂性:其正常工作机制往往被不同性质的事件中断。
在这个实验中,DNA分子和被处理过的大肠杆菌聚合酶复合被固定在AFS芯片表面。聚苯乙烯微球表面粘附能够使DNA分子延伸的大肠杆菌RNA聚合酶。一旦开始转录和复制,通过实时测量DNA的延伸,能够**检测每个大肠杆菌聚合酶分子的活动,多个大肠杆菌RNA聚合酶的活动机制在该试验中可以同时并行测量。如实验所示,RNA聚合酶延伸动力学由于其运动机制常被出现的事件影响而体现出高度的随机性,AFS作为一个有效的研究手段非常适合解决该问题。

 

 

AFS模块
除了AFS单机显微镜平台,Lumicks公司还提供了AFS模块,和商用的倒置光学显微镜连用。这个组合拥有非常强大的可视功能,使用户能够在**的荧光超分辨显微镜下研究生物分子及细胞的机械操纵。

 

 

AFS规格参数

AFS是一个真正的测量单分子的工具,包括一个专用的倒置光学显微镜,射流模块和电子组件,集成在一个小箱体内(300mm×375mm×200mm)。


AFS专用显微镜

 

单色LED照明

CFI消色差物镜(可升级)

电动Z轴物镜台(可升级)

USB 3.0 CMOS摄像头(可升级)

手动XY样品台

信号发生器(可升级)



AFS芯片

 

AFS系统包含三种AFS芯片,每个AFS芯片都会提前校准并且给出芯片的共振频率

  • 加载速率范围:10-4 PN / s到103 PN / s

  • AFS芯片尺寸:45 mm x 15 mm x 1.275 mm

  • *大加载力:大于200 pN(4.5μm的聚苯乙烯微球,采用电压放大器)


**的AFS芯片设计

我们将不断地改进AFS芯片。与AFS用户密切合作,提高芯片的性能、功能和可用性。


AFS工作站及软件(可升级)

AFS包括labview软件包和一个强大的工作站。AFS软件能够实时以纳米级分辨率并行测试数以千计的微球。


  • 在25赫兹实时并行三维跟踪60-300个微球

  • 在25赫兹实时并行二维跟踪300-1500个微球

  • 在25赫兹实时跟踪(X,Y)位置精度为2纳米

  • 在25赫兹实时跟踪(Z)位置精度为5纳米

  • 通过参照微球的差值跟踪进行(Z)方向漂移较正

  • 自动对照表校准


AFS放大器(可选)

AFS的功能可通过一个电压放大器扩展。电压增加,应用与生物分子的*大加载力相应增加。

放大器可以很容易通过后面板连接到AFS。AFS计算机已经预装所有相关的软件和驱动程序以适用于电压放大器。


 
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