捕捉到大型3 d瀑样和球体图像与速度的两倍

的ImageXpress®共焦HT。ai含量高成像系统利用seven-channel激光光源有八个成像通道,使高度多路复用化验用缩短曝光时间,同时保持高吞吐量。水浸法目标提高图像分辨率和最小化畸变所以科学家可以看到深入厚样本。

在法令的强大组合MetaXpress®软件和®软件简化了工作流先进表型分类和3 d图像分析和机器学习能力和直观的用户界面。

  • 使更大的图标

    使更大的试验灵活性

    八频道成像与激光激发使更多试验的灵活性,更高的图像亮度,灵活地使用诸如QuickID目标成像。自动水浸目标提供更大的数值孔径和折射率匹配样本和浸媒体增强分辨率和减少畸变。

  • 增加吞吐量图标

    增加吞吐量和更高质量的图像

    更高的励磁电源提供增加的信号,较短的曝光时间,和更快的收购3 d样本。光学增强共焦提供了一个旋转的圆盘平面视野更准确和可复制的图像分析。较短的曝光时间产生双重提高扫描速度。烦恼实验使用激光CFP和YFP展开研究。

  • 加速分析图标

    加快分析速度

    在图像分析软件的法令执行复杂的分割和分类。Phenoglyphs提供一个健壮的可训练的分类,SINAP提供可训练的分割图像类型。加快分析速度40 x多线程、并行处理MetaXpress®PowerCore软件。减少时间从数小时到几分钟,消除3 d分析作为一个瓶颈。

介绍了创新中心和ImageXpress共焦HT瀑样。人工智能系统

介绍了创新中心和ImageXpress共焦HT瀑样。人工智能系统

特性

  • 高强度激光图标

    高强度激光光源

    捕获图像更快和更短的曝光时间。多路复用实验7 8成像激光和渠道。

  • 测量图标

    精确的3 d测量

    自定义模块编辑三维共焦成像分析优化,使3 d测量体积和距离。

  • 准确性图标

    宽阔的视野

    宽视野使whole-well共焦成像和消除了错过了目标。下一代双显微镜头增强技术提供了一个大型的、旋转的圆盘平面视野更准确和可再生的分析。

  • 光学图标

    独家AgileOptix™旋转磁盘技术

    为增加敏感性提供特殊设计的光学、高能激光照明,和sCMOS传感器。可切换磁盘几何图形之间提供弹性速度和分辨率。

  • 在法令的图标

    在法令图像分析软件

    利用机器学习来改善高含量的准确性和鲁棒性的形象分析,提供数据的见解,其他技术小姐减少图像分析的复杂性与直观的引导工作流在现代用户界面。

  • 可扩展的图标

    多种成像模式

    系统提供了相衬和brightfield label-free成像,宽视野与水浸法和共焦荧光成像光学作为一个标准的选择。

  • 自动水浸客观的图标

    自动水浸客观的技术

    提供了更大的图像分辨率和灵敏度高达4 x信号增加导致更低的曝光时间。

  • 广度图标

    宽动态范围

    量化低和高强度信号在一个图像> 3日志动态范围强度检测。

与相同的曝光时间拍摄的图像显示不同的平均强度

了解更多

在法令图像分析软件

强大的分析结合一个直观的用户界面简化为图像分析和表型分析工作流。高级功能提供的功能你需要分析数据在2 d, 3 d、4 d -在规模和提供实时的见解而不需要复杂的预处理或后处理操作。提高图像分析工作流利用特异性SINAP深度学习模块和看到自己分割不是问题。把机器学习为你工作和执行复杂的表型分析在一个用户友好的Phenoglyphs模块。

了解更多关于自由的法令

在法令图像分析软件

细胞图像画廊

HT。人工智能与黑洞瀑样
覆盖z-steps
细胞绘画
image62
共焦HT。ai瀑样编码
__数据和图像是在开发过程中使用客户样品。结果可能会有所不同。强调功能的价格、交付时间和规格会根据双方认可的技术要求。解决方案需求可能导致调整到标准的性能。

最新的资源

226年

ImageXpress共焦HT的应用程序。人工智能系统

  • 3 d细胞成像和分析

    3 d细胞成像和分析

    三维(3 d)生理相关细胞模型和更密切的代表组织微环境,细胞间的相互作用,生物过程发生在活的有机体内。现在你可以产生更多的预测数据,通过融合技术如ImageXpress系统与集成的三维分析模块MetaXpress®软件。这个接口将使您能够满足三维采集和分析的挑战没有妥协的吞吐量或数据质量,给你信心,你的发现。

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    癌症研究

    癌症研究

    癌症研究人员所需要的工具,使他们能够更容易地研究这个复杂的和经常知之甚少癌细胞与环境之间的相互作用,并确定的治疗干预。了解仪器和促进癌症研究使用的软件,在很多情况下,生物相关的3 d细胞模型像球状体,瀑样,organ-on-a-chip系统模拟在活的有机体内环境或器官的肿瘤。

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  • 细胞绘画

    细胞绘画

    绘画细胞含量高,多路图像分析用于细胞学分析。细胞中绘画分析,六个荧光染料用于标签细胞的不同组件包括细胞核,内质网,线粒体,细胞骨架,高尔基体和RNA。我们的目标是“漆”尽可能多的细胞的捕获整个细胞的代表形象。

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    细胞细胞外基质

    3 d-hydrogels

    一个常见的方式培养细胞在三维空间是通过细胞外的基于矩阵的水凝胶,如人工基底膜。细胞生长在一个细胞外基质(ECM)模仿一个在活的有机体内环境。人工基底膜和2 d细胞培养之间的差异很容易被他们的不同的细胞形态,细胞极性,和/或基因表达。水凝胶还可以启用研究细胞迁移和三维结构的形成,如内皮细胞管形成血管生成研究。

  • COVID-19和传染性疾病的研究

    COVID-19和传染性疾病的研究

    这里我们解决常见应用程序在传染病研究包括细胞系开发、亲和力,病毒中和病毒效价和更集中精力在理解SARS-CoV-2病毒为了发展潜在治疗COVID-19包括疫苗、治疗和诊断。

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    药物发现和开发

    药物发现和开发

    药物发现环境发生变化,更多的科学家定心细胞系开发、疾病模型和高通量筛选方法在细胞生理状态的3 d模型。原因很清楚:使用细胞模型系统研究密切模仿患者疾病状态或人体器官能给市场带来拯救生命的治疗——更快。

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  • 活细胞成像

    活细胞成像

    活细胞成像是研究活细胞的细胞结构和功能通过显微镜。它使可视化和定量的动态实时细胞过程。活细胞成像包括范围广泛的主题和生物applications-whether荧光标记,这是执行长期的动力学分析的活细胞。

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    /神经突神经突结果跟踪

    神经突产物

    神经元通过扩展创建连接身体的细胞称为进程。这被称为生物现象神经突产物。理解信号机制驱动神经突提供了有价值的洞察毒害神经的反应产物,化合物筛选和解释影响因素神经再生。使用ImageXpress微系统结合MetaXpress图像分析软件自动成像和神经突结果分析是可能的幻灯片或microplate-based细胞化验。

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  • Organ-on-a-Chip

    Organ-on-a-Chip

    Organ-on-a-chip (OoC)是一种技术,它使用精密加工技术来创建微型模型的生物器官,如肺、心脏、或肠道,之设备。这些microfabricated设备是由活细胞生长在微尺度平台和模仿他们所代表的器官的结构和功能。细胞通常是安排的方式模仿本机器官的三维结构和灌注液体,如血液或空气,代表器官的生理环境。

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    瀑样

    瀑样

    瀑样三维(3 d)多细胞microtissues旨在密切模仿人体器官的复杂的结构和功能。瀑样通常由一个细胞共培养,展现出高阶的自组装,以便更好的表示复杂的体内细胞反应和相互作用,比传统的二维细胞培养。

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  • 球状体

    球状体

    多细胞的三维结构模仿球状体在活的有机体内细胞反应和相互作用。它们可以高度可再生的和为高含量比例筛选。相对于单层贴壁细胞生长在2 d, 3 d生长条件被认为更紧密地反映肿瘤细胞的自然环境。获取测量从这些大的结构包括获取图像从不同深度(z-planes)体内的球体和分析他们在3 d,或崩溃之前到一个2 d图像栈分析。

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    干细胞研究

    干细胞研究

    多能干细胞可用于研究发育生物学或分化来源瀑特异性细胞和用于固定细胞化验幻灯片或生活在多井盘子。的ImageXpress系统实用程序在所有部分干细胞研究者的工作流程,从跟踪差异化,质量控制,测量特定细胞类型的功能。

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  • 毒理学

    毒理学

    毒理学是研究自然或人为的不利影响在生物体的化学物质。今天是一个日益严重的问题在我们的世界里我们接触越来越多的化学物质,在我们的环境和我们使用的产品。

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规范& ImageXpress共焦HT的选项。人工智能系统

资源ImageXpress共焦HT。人工智能系统

演讲
视频和网络研讨会
扩大你的筛选:3 d生物

扩大你的筛选:将自动化集成到3 d生物治疗药物发现

瀑样药物发现的未来吗

瀑样药物发现的未来吗?

自动化3 d瀑样模型和分析工作流

自动化3 d瀑样模型和分析工作流

富士胶片分化细胞动力学——使用万能干细胞构建现成的3 d模型

使用差异化万能干细胞构建现成的3 d模型

patient-derived Tumoroids

寻找答案:使用实验室自动化与patient-derived tumoroids找到更多的相关治疗临床侵略性的癌症

3 d成像系列研讨会

3 d成像系列研讨会

肠道瀑样进行自动筛选化验

肠道瀑样进行自动筛选化验

瀑样文化和基于图像的分析

新标准在瀑样文化和基于图像的分析

BAB400集成与ImageXpress®共焦HT。人工智能含量高成像系统

BAB400集成与ImageXpress®共焦HT。人工智能含量高成像系统

3 d生物高通量工作流

让3 d生物高通量自动化工作流

3 d生物是如何塑造药物发现的未来

3 d生物是如何塑造药物发现的未来

organ-on-a-chip试验的自动化:自动化文化、成像和血管生成的分析

organ-on-a-chip试验的自动化:自动化文化、成像和血管生成的分析

挑战复杂生物系统的药物筛选

挑战复杂生物系统的药物筛选

三维组织模型成像和Organ-On-A-Chip自动化

三维组织模型成像和Organ-On-A-Chip自动化

介绍了创新中心和ImageXpress共焦HT瀑样。人工智能系统

介绍了创新中心和ImageXpress共焦HT瀑样。人工智能系统

你的三维细胞培养水平

升级你的3 d细胞培养:从研究到高通量

提高高含量3 d生物成像

提高高含量3 d生物成像与自动化的样品制备

增强3 d疾病模型

增强3 d疾病模型:自动化、高通量与Organ-on-a-Chip表型筛选

高含量表型筛选

高含量表型筛选

新兴瀑样模型

新兴瀑样模型:翻译基本药物开发和再生医学的研究

ImageXpress共焦HT.ai概述

ImageXpress共焦HT.ai概述

瀑样系统的应用和分析

瀑样系统的应用和分析

自动化文化和高含量成像

自动化文化和高含量的3 d成像瀑样的体外评价化合物的影响

开始使用3 d人体组织模型和成像

开始使用3 d人体组织模型和成像

细胞生物学的复杂性

捕获细胞生物学的复杂性

自动化监控和分析文化复杂的生物系统

不2021创新展示:自动化文化监控、成像和分析复杂的生物系统

深上优于图像分析

深上优于图像分析Label-Free iPSC的实时监控和3 d瀑样的文化

监控iPSC-derived瀑样发展3 d脑

监控iPSC-derived瀑样发展3 d脑瀑样

自动化的文化和高含量的3 d成像肺

不2021创新展示:自动化文化和高含量的3 d成像肺和心脏

3 d ECM vitrooncology作为研究对象

A physiologically-relevant 3D ECM for oncology research and intelligent high-content imaging of 3D models

瀑样创新中心介绍

瀑样创新中心介绍

拍摄3 d生物的复杂性

捕捉复杂的3 d生物学:瀑样疾病模型和毒性研究

成像和3 d气道瀑样模型的分析

成像和3 d气道瀑样模型的分析

ImageXpress共焦HT.ai/在法令图像分析软件Introduction

ImageXpress共焦HT.ai/在法令图像分析软件Introduction

球体Z-stack

球体Z-stack

球体的3 d渲染

球体的3 d渲染

球体20 x WI深层组织250μm-Nuclei Mask-3D侦察

球体20 x WI深层组织250μm-Nuclei Mask-3D侦察

免疫学和疫苗开发工作流程

免疫学和疫苗开发工作流程

杂种细胞工作流

杂种细胞工作流

疾病建模在21世纪

疾病在21世纪建模:自动化瀑样化验与3 d成像

高通量,organoid-derived organ-on-a-chip系统主要用于药物发现和疾病模型

高通量,organoid-derived organ-on-a-chip系统主要用于药物发现和疾病模型

释放细胞绘画的力量

释放细胞绘画的力量

三维细胞培养、组织清算,与高含量成像

三维细胞培养、组织清算,与高含量成像任务的非酒精性脂肪肝的有效解决方案

转换3 d高含量化验

过渡高含量化验3 d:科学机遇和成像的挑战

水浸法目标&高含量成像

获得更深的洞察细胞三维结构与水浸的目标

一个基于ai高含量的方法人类iPSC-derived神经元细胞的表型特征

一个基于ai高含量的方法人类iPSC-derived神经元细胞的表型特征

实现3 d神经球状体

实现3 d神经在药物发现球状体

加速你的筛选与自动成像

加速你的筛选与高含量和自动成像

基于微型板块的检测

加速研究病毒感染和治疗microplate-based检测和大规模筛选

ImageXpress微共焦虚拟之旅

ImageXpress微共焦虚拟之旅

磁场三维

磁3 d生物打印,三维细胞培养在一个2 d工作流

LabTube满足分子设备& MIMETAS苏珊墨菲& Sebastiaan Trietsch

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板在MetaXpress注释和曲线拟合

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快速入门指南:板采集使用MetaXpress ImageXpress微共焦

快速入门指南:板采集使用MetaXpress ImageXpress微共焦

快速入门指南:查看图片的使用MetaXpress ImageXpress微共焦

快速入门指南:查看图片的使用MetaXpress ImageXpress微共焦

基本工作流程从图像采集到分析使用MetaXpress ImageXpress微共焦

基本工作流程从图像采集到分析使用MetaXpress ImageXpress微共焦

发展高通量芯片上的器官组织

发展高通量organ-on-a-chip组织模型使用高含量成像药物发现

毒性研究iPSC-derived心肌细胞和神经元的球状体

毒性研究iPSC-derived心肌细胞和神经元的球状体

三维体外模型

优化高含量筛查工具生理状态三维体外模型

形态特征的3 d微流体平台神经网络

形态特征的3 d微流体平台神经网络

3 d成像癌症的球状体

3 d成像癌症的球状体

高含量筛查确定microrna

高含量筛查确定microrna

的识别选择性STAT3信号通路的抑制剂

的识别选择性STAT3信号通路的抑制剂

奥利弗Kepp和杰恩Hesley -癌症特征检测和量化细胞死亡签名内容高成像

奥利弗Kepp和杰恩Hesley -癌症特征检测和量化细胞死亡签名内容高成像

多维高通量与新ImageXpress微共焦成像系统

多维高通量与新ImageXpress微共焦成像系统

推高内容筛选的界限

推高内容筛选的界限

准备全基因组分析RNAi屏幕使用高含量显微镜

准备全基因组分析RNAi屏幕使用高含量显微镜

多路复用高含量Hepatoxicity化验使用iPSC-Derived肝细胞

多路复用高含量Hepatoxicity化验使用iPSC-Derived肝细胞

含量高的细胞成像分析表利用组织形态发生模型

High Content Imaging Analysis of Cell Sheet Morphogenesis Utilizing Tissue Models

实现高通量的3 d图像分析样本球状体的亚细胞结构

实现高通量的3 d图像分析样本球状体的亚细胞结构

活细胞成像技术来研究细胞分裂的规定时间

活细胞成像技术来研究细胞分裂的规定时间

使用高通量RNA筛选识别病毒感染宿主因素的影响

使用高通量RNA筛选识别病毒感染宿主因素的影响

应用HCA抗体药物发现的工具

应用HCA抗体药物发现的工具

建立3 d球体化验使用高含量成像

建立3 d球体化验使用高含量成像

使用高通量Organ-on-a-Chip平台生理状态的组织模型

使用高通量Organ-on-a-Chip平台生理状态的组织模型

新兴诱导多能干细胞在药物发现中的应用

新兴诱导多能干细胞在药物发现中的应用

StemoniX微脑3 d分析高温超导板材

StemoniX微脑3 d分析高温超导板材

  • 引用
    日期:2022年5月20日
    出版的名字:氧化还原平衡和自噬

    双氯芬酸:一种非甾体类抗炎药通过抑制微管聚合诱导肿瘤细胞死亡,自噬流量

    双氯芬酸、非甾体类抗炎药(非甾体抗炎药)用于治疗炎症诱发细胞毒性通过增加活性氧簇(ROS)的产生和削弱自噬流量。在这项研究中,我们调查是否双氯芬酸诱发癌症细胞死亡和双氯芬酸会导致细胞死亡的机制。我们…查看更多

    双氯芬酸、非甾体类抗炎药(非甾体抗炎药)用于治疗炎症诱发细胞毒性通过增加活性氧簇(ROS)的产生和削弱自噬流量。在这项研究中,我们调查是否双氯芬酸诱发癌症细胞死亡和双氯芬酸会导致细胞死亡的机制。我们观察到双氯芬酸诱导有丝分裂逮捕half-maximal有效浓度170μM和细胞死亡half-maximal致命剂量的200µM 18-h在海拉细胞孵化。细胞微管成像和体外微管蛋白聚合分析表明,双氯芬酸治疗抒发微管不稳定。

    参与者:崔Soohee Suree Kim ORCID Jiyoung公园ORCID Seung Eun Lee Chaewon金姆和Dongmin康* ORCID
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  • 引用
    日期:2022年3月28日
    出版的名字:英国眼科学杂志的

    琥珀酸加剧实验性自身免疫性葡萄膜炎通过刺激中性粒细胞通过SUCNR1受体细胞外陷阱的形成

    调查的影响琥珀酸对实验性自身免疫性葡萄膜炎的发展(淡)和底层机制。查看更多

    调查的影响琥珀酸对实验性自身免疫性葡萄膜炎的发展(淡)和底层机制。

    参与者:邯郸Tan Hongxi Li Zhangluxi Liu苏潘,石药Tan Yunyun朱、庆丰Wang Guannan苏,春江周庆丰曹,http://orcid.org/0000 - 0002 - 2647 - 6619 Peizeng杨
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  • 引用
    日期:2022年2月07
    出版的名字:药品

    p97抑制剂upcdc - 30245块Endo-Lysosomal退化

    小分子抑制剂的不同模式的作用提供多功能工具调查基本生物学和开发治疗。然而,它仍然是一个挑战性的任务,要评估其确切的作用机理。我们确定了两类p97 ATP酶抑制剂:ATP竞争力和变构。我们表明,变构p97…查看更多

    小分子抑制剂的不同模式的作用提供多功能工具调查基本生物学和开发治疗。然而,它仍然是一个挑战性的任务,要评估其确切的作用机理。我们确定了两类p97 ATP酶抑制剂:ATP竞争力和变构。我们表明,变构p97抑制剂,upcdc - 30245,并不影响两个著名的p97细胞功能,endoplasmic-reticulum-associated蛋白质降解和展开的蛋白质反应途径;相反,它强烈增加的lipidated形式microtubule-associated蛋白质1 b / 1轻链3 b (LC3-II),表明自噬途径的改变。

    参与者:冯Wang (William m . Rosencrans Kai-Wen Cheng和Tsui-Fen周
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扩大你的研究使用灵活、高性能成像解决方案

分子ImageXpress共焦HT设备提供了灵活的选项。人工智能系统to meet your research needs and to easily capture images from different sample formats, including hanging drops and in round or flat bottom plates, for monitoring cell health kinetics under environmental control, and more. With over 30+ years of imaging expertise, we can help you select the right options to ensure the best images for your assay.

标准硬件选项

  • 资产1

    水浸的目标

    20 x 40 x, x 60水浸的目标在收购提高几何精度,减少光折射对光明的强度较低的曝光时间。

  • 词的对比

    透射光大厦

    我们的透射光塔使收购高对比度图像无污点的细胞可以很容易地查看或与背景分离。

  • urnkey,高通量的长期动力学

    环境控制

    环境控制保持温度和湿度同时最小化持续多日的蒸发,活细胞成像方法。

定制选项

分子设备可以成功定制ImageXpress共焦HT。人工智能系统to include customized software and hardware including the features described below, as well as integration of other lab components such as incubators, liquid handlers, and robotics for a全自动workcell。拥有超过30年的经验在生命科学行业,你可以依靠我们提供高质量的产品和提供全球支持。

出售我们的定制产品购买条款获得www.moleculardevices.com/custom-products-purchase-terms

  • urnkey,高通量的长期动力学

    深层组织穿透共焦磁盘模块

    深层组织渗透,共焦磁盘模块降低串扰改善失焦的光抑制和穿透得更深的组织。

  • urnkey,高通量的长期动力学

    交钥匙,高通量的长期动力学

    时间表和图像多个板块长期同时保持一致的温度,O2(缺氧)有限公司2,和湿度条件。扩大生活细胞走开200 +板的能力。

  • 机械自动化

    扩大机器人自动化

    增加吞吐量,消除人为错误,保持不育,达到一致的样品处理。模块化的自动化设计组件可以添加模块和升级。

深层组织

深层组织渗透,共焦磁盘模块

专门的组织穿透深度,共焦磁盘模块,结合激光光源,提高光外显率更深的组织渗透,导致尖锐提高分辨率的图像成像时厚组织样本。

  • 提高光抑制失焦
  • 减少霾(针孔相声)
  • 更深入探索厚组织样本为更清晰的图像
  • 了解更多
标准旋转磁盘
标准的旋转圆盘
深层组织渗透,共焦磁盘模块
深层组织渗透与共焦磁盘

拍摄的图像在同一接触。

__数据和图像是在开发过程中使用客户样品。结果可能会有所不同。强调功能的价格、交付时间和规格会根据双方认可的技术要求。解决方案需求可能导致调整到标准的性能
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