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熒光微珠、熒光微圖案牽引力分析介紹

來源:北京容圣科技有限公司   2023年12月19日 18:03  

熒光微珠、熒光微圖案牽引力分析

生物細(xì)胞發(fā)揮著廣泛的力量,這些力量是健康生理學(xué)的關(guān)鍵。在從哮喘到心血管疾病和癌癥轉(zhuǎn)移的

各種疾病中,這種力量格局發(fā)生了深刻的變化。通過些力,我們可以潛在地識(shí)別和解決這些疾病。

細(xì)胞收縮力篩查的價(jià)值是明確的:識(shí)別治療線索,同時(shí)在臨床前發(fā)現(xiàn)過程早期消除假陽性。識(shí)別可能導(dǎo)致藥物召回

的不利收縮性變化將導(dǎo)致更經(jīng)濟(jì)、更快和的藥物開發(fā)。然而,我們技術(shù)的應(yīng)用并不止于此。從開發(fā)更好的化妝品到檢查各種疾病,調(diào)查單細(xì)胞力和集體細(xì)胞遷移,我們希望幫助您在應(yīng)用中釋放后的力量。

如果你需要直接測(cè)量收縮力,我們有解決方案。LCTC通過將生物物理實(shí)驗(yàn)室技術(shù)牽引力顯微鏡(TFM)轉(zhuǎn)化為高通量方法

收縮力篩選(CFS),滿足了日益增長(zhǎng)的臨床和工業(yè)對(duì)細(xì)胞力測(cè)定的需求。我胞生物學(xué)、健康和藥物研究需求提供端到端

解決方案,以直接測(cè)量細(xì)胞收縮力。

我們的收縮力測(cè)量技術(shù):基于微珠的收縮力篩查(BeCS)和基于微圖案的收縮力篩選(PaCS)。

應(yīng)用

A)96孔板;

B)人氣道肌肉細(xì)胞的圖像,

C)熒光珠,

D)牽引應(yīng)力圖和平均應(yīng)力大小,已知松弛劑異丙腎上腺素的收縮力變化。改編自參考文獻(xiàn)1。

基于珠的收縮篩選(BeCS)

細(xì)胞培養(yǎng)在可變形基底上,基底上裝飾有可靠的熒光珠。通過比較細(xì)胞收縮前后珠的位置,

我們計(jì)算了單個(gè)細(xì)胞或融合細(xì)及它們所做的工作,從而提供了細(xì)胞收縮力的綜合空間度量。

尋找更簡(jiǎn)單、更簡(jiǎn)單、更快的產(chǎn)品?

基于微圖案的收縮篩選(PaCS)

細(xì)胞在已知大小的熒光粘附模式上培養(yǎng)。通過簡(jiǎn)單地拍攝細(xì)胞變形模式的照片,從而提供縱向追蹤細(xì)胞收縮性的能力,

甚至可以在現(xiàn)有的顯微鏡工作流程中容易地進(jìn)行積分,以便對(duì)染色細(xì)胞進(jìn)行后處理以進(jìn)行免疫熒光。

看不到你需要什么?不確定什么能奏效?讓我們知道!我們將與您合作,為您的研究需求定制解決方案。

從左到右:未形成的圖案(zui初為方形)、變形的圖案(圓形)、圖案上的細(xì)胞圖像,以及僅基于50個(gè)細(xì)胞的良性和轉(zhuǎn)移性

乳腺癌細(xì)胞類型的收縮功分離;可用于染色的細(xì)胞-肌動(dòng)蛋白(紅色)和細(xì)例子(改編自參考文獻(xiàn)2)。

分析:

基于web的簡(jiǎn)單GUI或可執(zhí)行軟件。

如果沒有合適的軟件,數(shù)據(jù)就無法發(fā)揮其潛力。我們提供一個(gè)基于網(wǎng)絡(luò)的平臺(tái)或本地安裝的交鑰匙軟件,可將您的

BeCS或PaCS圖像轉(zhuǎn)換為所需編碼!

基于云的分析軟件從收縮應(yīng)力和功計(jì)算中得出推測(cè)結(jié)果。

BeCS軟件分析細(xì)胞收縮引起的微珠位移,并計(jì)算細(xì)胞產(chǎn)生的時(shí)空應(yīng)力。

PaCS報(bào)告微圖案區(qū)域變形,以確定總收縮功。

產(chǎn)品規(guī)格!

參考文獻(xiàn):

1.Traction Force Screening Enabled by Compliant PDMS Elastomers. Yoshie H, Koushki N, Kaviani R, Tabatabaei M,

Rajendran K, Dang Q, Husain A, Yao S, Li C, Sullivan JKM, Krishnan R, Ehrlicher AJ. Biophys J. 2018 May 8;114(9):2194-2199. 

2.High Throughput Traction Force Microscopy Using PDMS Reveals Dose-Dependent Effects of Transforming

Growth Factor-β on the Epithelial-to-Mesenchymal TransitH, Koushki N, Molter C, Siegel PM, Krishnan R,Ehrlicher AJ. J Vis Exp. 2019 Jun 1;(148):10.3791/59364. 

3.Pattern-Based Contractility Screening, a Reference-Free Alternative to Traction Force Microscopy Methodology.

Ghagre A, Amini A, Srivastava LK, Tirgar P, Khavari A, KEhrlicher A. ACS Appl Mater Interfaces. 2021 May 5;13(17):19726-19735. 

4.High-throughput screening for modulators of cellular contractile force. Park CY, Zhou EH, Tambe D, Chen B,

Lavoie T, Dowell M, Simeonov A, Maloney DJ, Marinkovic Tschumperlin DJ, Burger S, Frykenberg M, Butler JP,

Stamer WD, Johnson M, Solway J, Fredberg JJ, Krishnan R. Integr Biol (Camb). 2015 Oct;7(10):1318-24.


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