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細胞能量代謝分析系統

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  • 型號 Seahorse XF HS Mini
  • 品牌 Agilent/安捷倫
  • 廠商性質 經銷商
  • 所在地 北京市
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更新時間:2023-07-02 10:39:51瀏覽次數:518

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產品簡介

產地類別 進口
安捷倫 Seahorse XF HS Mini 細胞能量代謝分析系統以 8 孔迷你微孔板形式測量活細胞的線粒體呼吸和糖酵解以及 ATP 生成速率。快速簡單配置使 Seahorse XF HS Mini 分析儀成為對體外樣品及其他有限樣品進行常規能量代謝測量的理想之選。

詳細介紹


安捷倫 Seahorse XF HS Mini 細胞能量代謝分析系統以 8 孔迷你微孔板形式測量活細胞的線粒體呼吸和糖酵解以及 ATP 生成速率。快速簡單配置使 Seahorse XF HS Mini 分析儀成為對體外樣品及其他有限樣品進行常規能量代謝測量的理想之選。

特性

  • 分析儀與 XFp 迷你板和 XFp PDL 迷你板兼容,用于常規成對比較

  • 在幾分鐘內報告耗氧率(OCR) 和細胞外酸化率 (ECAR),而無需樣品提取或標記

  • 具有自動混合功能的四加藥口系統,能實時檢測活細胞對底物、活化劑、抑制劑及其他化合物的反應。

  • 精密控溫加熱托盤,可使樣品維持在 16–40 ℃(至少室溫以上 8 ℃),兼容多種樣品來源

  • 基于云的Seahorse Analytics 可提供輕松簡單的數據解析工具

性能指標

包含的軟件

XF HS Mini Control   Software

Windows 10

尺寸(寬 x 深 x 高)

30 cm x 58 cm x 43   cm

操作環境溫度

4 - 30 °C

操作環境的相對濕度

20-70 %

樣品溫度

16 - 42 °C

樣品要求

1500 - 250000 cells/well

檢測孔

6

檢測運行體積

160 - 300 µL/well

通訊

TCP/IP; USB; 無線

重量

15 kg

工作原理

實時監測微孔板中的活細胞生物能量代謝

線粒體呼吸和糖酵解這兩個主要的能量產生途徑,分別涉及細胞耗氧量和質子釋放率。Seahorse XF 技術使用無標記傳感器檢測這些分析物中的細胞外變化,以測定細胞呼吸率、糖酵解和 ATP 產生。將細胞接種于定制 8 孔 XF 迷你微孔板的分析孔中,融合率為 50%–90%。懸浮細胞附著在孔底,實現靈敏度優化

形成微室,并以分鐘為單位計算細胞外流量的速率

儀器將探針板降低至分析孔中。傳感器位于孔底上方 200 µm 處,形成約 2 µL 的瞬時微室。隨著氧氣和 pH 水平的變化,儀器可讀取傳感器的相應變化。通常進行 3 分鐘測量,然后自動計算速率。測量期結束后,升高探針,使細胞外培養基恢復到基線條件。

最多注入 4 種化合物,實時測試響應或研究生物學機理

探針板還配置有加藥口(每孔 4 個),可在分析過程中將調節因子注入細胞孔中。當完成儀器方案配置后,系統會將化合物“A"注入分析孔中,緩慢混合,確保化合物在分析培養基中均勻分布。所有孔以此方式同步處理。系統將自動執行后續測量周期、方案規定的任何額外加藥及速率計算。

如何測量細胞外代謝流

安捷倫 Seahorse XF 細胞能量代謝分析系統以 5–8 分鐘左右的間隔測量耗氧率 (OCR) 和細胞外酸化率 (ECAR)。OCR 是線粒體呼吸作用的指標,而 ECAR 主要由糖酵解產生。

通過隔離微孔板中單層細胞上極少量(約 2 μL)的培養基,實時測量 OCR 和 ECAR。

細胞耗氧量(呼吸)和質子分泌(糖酵解)導致“瞬態微室"中溶解氧和游離質子的濃度發生快速且易測量的變化,可由位于單層細胞上方 200 微米的固態傳感器探針每隔數秒進行測量。儀器進行 2–5 分鐘的濃度測量,然后分別計算 OCR 和 ECAR。

測量完成后,探針抬起,使得上部更多的培養基可進入并與瞬態微室中的培養基混合,恢復細胞微環境至基線水平。集成的加藥系統可以按照用戶設置的間隔向每個孔中依次加入多達 4 種化合物。

應用

探索細胞代謝的強大功能

安捷倫 Seahorse XF 平臺可實時測量活細胞的兩個主要代謝通路(線粒體呼吸和糖酵解),提供細胞生物能量代謝的功能動力學測量。了解生物能量參數如何提供有價值的信息,并作為疾病模型、關鍵細胞過程和療法發現的指標。

免疫代謝

包括激活、增殖和記憶細胞發育在內的免疫細胞過程都是由代謝重編程驅動的,代謝重編程可以被調節以增強性能和控制免疫細胞結局。通過功能性實時代謝測量,了解激活、增殖和記憶細胞發育等免疫細胞過程。

癌癥代謝

新陳代謝是癌癥惡性腫瘤細胞生長的關鍵驅動因素,為了總體上向糖酵解表型轉換,癌細胞增殖通常需要進行上調或“代謝轉換",從而加快能量需求并生成結構單元,最終促進癌細胞生長。通過對活細胞進行實時功能性生物能量代謝分析,揭示癌癥代謝特性,更深入地了解癌細胞生物學。



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