流式会测背景权威发布_背景填充为图案填充5%(2024年12月精准访谈)
流式细胞术与光谱分析:实验技巧与挑战 ⏰ 在上一篇笔记中,我们讨论了压差如何控制每秒事件的样本采集率。这并不是因为我们对样品施加稍高的压力,使得样品开始移动得更快,而是因为有这么多流体同时地控制流体的流动。然而,如果对样品流施加稍微高一点的压力,会发现你的核心流变得越来越宽。随着压力越来越大,将允许你在单位时间内运行更多的体积,这意味着有更多细胞通过。 ᠨ祅信号的传播的增加 如果我们暂时不考虑三个细胞,只考虑一个细胞。所以如果是一个细胞的被动组,单细胞测量。当远离该激光器的焦点时,细胞在激光束中得到的能量会减少。所以,数据开始分散,并不是因为生物学上的原因,而是因为被激发的方式不同。所以这是测量误差,而不是实际差异。 ⚖️ 随着运行速度越来越快,数据图像变得有点混乱。 ⌛️ 如果只是提供GFP只是做计数或类似的事情,即使失去了分辨率,仍然可以识别你的细胞群。 ⏳ 如果你在寻找细胞表面的那些罕见的标记物时,失去了一点分辨率,就可能已经失去了所有的重要信息。 ᠤ高采集率,浓缩你的样品。高浓度的小体积样品可以被稀释,但太稀的样品会被卡住。 在图四中,两条曲线都接触到了这个滤波器,都可以被测量,但结果不是很好,因为没有真正捕捉到正确的峰值,所以你没有得到尽可能多的信号。(550/50实际上是525至575nm) 无需每天都更换过滤器来做一个补丁,可以通过挑选荧光剂来配合仪器的配置。 𑠦譭根据波长分离光线 䠤色镜(传统)通过一个信号的光,偏转其余的光。 🩀或短通(如LP560或SP560)传递高于或低于所述波长的光。 력𘦩 (550/50) 传输特定范围内的光,以550纳米和+/-25纳米为中心。 ᠃WDM--粗略的波分复用(光谱)。将光分成若干个波长带。 参考 UR medical center 图源Science
更早关注健康,DidoE56S手表全解析 包装简洁,白色为主,没有过多的装饰。打开后,你会看到手表主体、充电线和说明书等配件。还有一条胸贴带的配件,单独包装,我猜这应该是高配版本才有的。 外观对比,DidoE56S与华为watch GT在大小、颜色、表盘刻度和表带宽度(22mm)上都非常相似。Dido的功能按键和选择键设计独特,而华为手表的两者则完全一样。Dido在两个功能键中间有一个较大的电极,用于测量心率。 背面设计,两个大大的电极最为醒目,与侧面的电极共同组成三个心率检查的必备信息接收端口。相比华为的2组4个感应元件,Dido在两个半圆的电极中间,一个圆形窗口内拥有更多的感应元件,应该是4组不同功能的感应器。 充电接口,两个黄色的圆点为手表的充电接口,应该是纯铜材质。除了这些按键及感应元件外,无其他接口,密封性较好,达到了ip68的防护等级,脏了可以直接用水冲洗。 ᠥ能介绍,Dido具备六大核心功能:1️⃣ 无感动态血糖监测;2️⃣ 自动生成AI报告;3️⃣ 动态血压监测;4️⃣ 血氧流式技术监测;5️⃣ 深度睡眠监测;6️⃣ 全天心率自动监测。 血糖测试,基本上20秒内可以给出数据,有百分比进度显示。没有其他的测试仪器无法做数据对比。 血氧监测,戴上疫情期间高价买的血氧仪,数据高度一致,说明这一项目准确性应该是可以的。 血压监测,第一次同一手臂以欧姆龙血压计同时开始测试,结果是手表高低压数均高于血压计数值,考虑到血压计测量时充气加压可能会对手表测试数据有影响。再次单独分开测试,两者数据较第一次有明显靠拢,高压接近。数据仅供参考。 心率自动监测,Dido不同于一般智能手表只能单次测量,特点是全体不间断自动监测,对于有相关心脏疾病风险人群来说是极大的守护保障。还有一个相对更加专业一点的ECG心率检查方式,需要侧面电极的加入,相比普通智能手表更加精准。 深度睡眠监测,由于实在不习惯睡觉带这么一个不算小的东西,暂时未做测试。加上我认为该产品主要特色还是体现心血管系统相关健康数据监测方面,与常规手环、智能手表都具有的功能不做评测。
Fluo-4 AM实验,一次成功秘诀! 今天来聊聊细胞流式技术中的一个重要实验——Fluo-4 AM的Protocol。这个实验我一次就成功了,来分享一下我的经验,希望对大家有帮助。 实验步骤 以6孔板为例(通道是:FITC) 首先,取对数生长期的细胞进行消化和计数,调整细胞数量为1㗱06/ml,然后在6孔板中接种,每个组重复3个孔。接种时要反复多次混匀。 24小时后,可以进行相应的处理,比如转小干扰、质粒或药物处理等。 按照说明书,弃去培养基,用PBS洗3遍,然后加入Fluo-4 AM(1:1000 PBS稀释),37℃孵箱孵育30分钟。孵育完成后,用PBS多洗几遍。注意不能用完全培养基孵育,因为血清中的酯酶会分解Fluo-4 AM,而酚红会导致荧光背景增强。 用不含EDTA的胰酶消化4分钟左右(根据自己细胞的情况调整),800r,5分钟离心。 孵育完后,用PBS洗1遍,800r,5分钟离心。 用500ul PBS重悬后插冰上,1小时内上机。 ᠥ㫠ኧ𛆨状态要好:流式实验对细胞状态要求很高,状态不好的细胞不要进行实验,浪费试剂还浪费时间。 细胞铺板要均匀:细胞铺板不均匀会导致转染失败,影响结果的真实性。 选择不含EDTA的胰酶:尽量选择不含EDTA的胰酶,否则会影响消化效果。 把握好消化时机:消化时间要掌握好,过度消化会影响细胞状态。 吹打力度要适中:终止消化后,用PBS再次清洗重悬细胞时,吹打力气不宜过大。 细胞量要足够:细胞数量太少,流式检测结果不准确。 提前了解探针波长:提前了解探针的波长和流式图类型,避免上机时手忙脚乱。 流式圈门很重要:避免将左下角的死细胞圈进去,影响结果判读。 大家学会了吗?有任何问题欢迎在评论区留言哦
【Xbox动态】微软的Xbox Cloud Gaming(云游戏)服务,一直以来都只能游玩少数的Game Pass游戏,不过这个情况有望改变了! 根据外媒“Eurogamer”的报道指出,Xbox玩家可以通过Xbox Cloud Gaming流式传输Xbox库中任何游戏的功能将首先于11月的某个时候在Xbox Insider测试中推出,然后会扩展到更多用户和更多游戏。 但据说“一些”发行商仍会“由于许可要求或交易”而保留某些游戏,意味着玩家并不能通过Xbox云游戏游玩自己库中的所有游戏,但是能玩的游戏将会比现在的要多上好多。 顿时感觉买的XGP值了!
吹风机检测指南 쯸 吹风机,这个小家电在我们的日常生活中可是不可或缺的。无论是手持式、壁挂式、离心式还是轴流式,几乎每个人家里都有一台。但你知道吗?这些吹风机也需要经过一系列的检测,确保它们的安全性和性能。下面就让我们一起来看看这些检测项目吧! 检测范围 无论是手持式电吹风、壁挂式电吹风、离心式电吹风、轴流式电吹风,还是金属型或塑料型电吹风,甚至是交流感应式电吹风,都需要经过严格的检测。 检测项目 能效等级检测:确保吹风机的效率符合标准。 发热体检测:检查发热体的温度和耐用性。 送风速度和送风量检测:确保吹风机的风速和风量达到要求。 耐电压试验:测试吹风机的电气安全性能。 温度检测:测量吹风机的表面温度,确保不会烫伤使用者。 耐候性检测:模拟不同环境条件下的使用情况,检查吹风机的稳定性。 恒定湿热试验:在恒定的湿度和温度下测试吹风机的性能。 外壳防护等级检测:确保吹风机的外壳能够防止水分和灰尘进入。 防水性能检测:测试吹风机的防水能力,确保安全使用。 跌落试验:模拟意外跌落的情况,检查吹风机的结构强度。 碰撞试验:测试吹风机的抗冲击能力。 绝缘性能检测:确保吹风机的电气绝缘性能符合标准。 噪声检测:测量吹风机的噪音水平,确保使用时的舒适性。 检测标准 吹风机需要遵循一系列的国家标准和行业标准,如CNS 3714-1990、QB/T 4699-2014、GB/T 4214.6-2008等。这些标准确保了吹风机的质量和安全性。 通过这些检测,我们可以放心地使用各种吹风机,享受它们带来的便利和舒适。下次当你拿起吹风机时,不妨想想它经过了多少严格的测试吧!耀
铁死亡检测:细胞内铁含量的精准测量 铁,作为一种重要的过渡元素,在生物体内发挥着多种关键作用。𑠥觠究铁死亡的过程中,精确测量细胞内铁含量至关重要。下面介绍几种常用的检测方法,帮助你深入了解铁在细胞中的动态。 细胞膜透性染料:利用 PGSK 探针或流式细胞术,可以通过细胞膜透性染料来检测细胞内铁含量。这些染料能够特异性结合细胞内的铁,从而提供关于铁水平的详细信息。 ꠉron Assay Kit:试剂盒是另一种便捷的检测方法。通过标准的操作步骤,可以测定细胞或组织中的铁水平。这种方法特别适用于大规模筛选和快速分析。 实验原理: 铁在生物体内以二价铁离子(Fe2+)和三价铁离子(Fe3+)的形式存在,这两种状态在多种反应中起着关键作用。通过加入酸性缓冲液,可以释放铁离子,并利用特定的化学试剂进行测定。反应生成的产物与铁含量成正比,可以通过比色法进行定量分析。 实验步骤: 样品准备:将培养的细胞用冷的 PBS 洗涤,然后裂解。裂解后的样品可以冻存于 -20℃。 标准品稀释:使用试剂盒提供的稀释液,将标准品母液稀释成不同浓度。 制备混液 A:将缓冲液与 4.5% 溶液按 1:1 混合。 设置反应管:使用离心管设置空白对照、标准品和样品管。如果样品中的铁含量过高,可以用裂解液适当稀释。 孵育:将所有管混匀后,60℃孵育 1 小时。 离心:冷却至室温后,离心将液滴收集到管底。 加入检测剂:向每个管中加入 30ul 的铁离子检测剂,室温孵育 30 分钟。 比色测定:取 200ul 样品于 96 孔板,在 550nm 或相近波长下测定吸光度。 数据分析:绘制标准曲线,计算铁离子浓度。 通过这些步骤,你可以精确地测量细胞内铁含量,从而深入了解铁死亡的机制和影响因素。찟က
三星85Q70D彩电:画质与智能全升级 1. 量子点广色域:三星85Q70D采用量子点技术,提供100%色域体积,能够吸收光并转化为鲜艳的色彩,确保在不同亮度下都能呈现精彩画质。 4KAI影像增强:20个AI神经元网络支持,可提升画质至接近4K分辨率,带来逼真质感的画面。但请注意,影像增强技术可能不适用于电脑连接和游戏模式。 动态加速120Hz:支持高达120Hz的VRR游戏,提供4K120Hz的动态清晰度,让游戏体验更加流畅。观看体验可能因内容类型和格式而有所不同。 新Tizen智能系统:升级后的腾讯视频平台,内置丰富的影视音乐资源,采用人性化的瀑布流式界面,提供多个主题分类。兼容上百种应用程序,展现精彩纷呈的家庭娱乐资源。智能服务及图形用户界面可能因电视机型号和地区而不同,也可能因运营策略调整而变化。 量子点4K处理器:智能优化画面和音效,带来身临其境般的观看体验。 量子点HDR:呈现丰富清晰的细节与对比度,HDR10+动态色调映射技术可根据场景变换颜色和对比度,让黑色更深邃,画面更生动,细节更清晰。量子点HDR亮度范围基于内部测试标准,可能会因观看条件或规格不同而变化。 Pantone色彩认证:经Pantone色彩认证,三星屏幕可准确表达2,030种Pantone颜色和新增的110种肤色色调,带来准确、逼真的观看体验。
英文名称:PKH26 中文名称:PKH26(RED)外泌体示踪染料 CAS号:154214-55-8 分子式:C59H97IN2 分子量:961.32 规格:5mg,10mg,25mg 纯度:≥95% 供应商:陕西新研博美生物科技 外观性状:红色固体 稳定性:-20℃以下冰冻、干燥、避光。 PKH26是一种荧光染料,能够高度特异性地与细胞膜结合,对细胞毒性较小。荧光背景低,能够轻易穿透细胞膜。 PKH26常被用于细胞膜标记和细胞追踪,通过标记细胞,可以观察细胞在生长、分化、迁移等过程中的动态变化。PKH26的荧光强度会随着细胞的分裂而逐级递减,荧光可以平均分配至两个子代细胞中,因此可以用于检测细胞增殖、细胞周期的估算及细胞分裂等方面。PKH26的荧光不受pH的影响,且与其他荧光染料(如荧光蛋白、抗体或DNA染料)的荧光信号不产生干扰,因此可以用于细胞毒性分析。PKH26也常用于流式细胞术,以测定T细胞介导的细胞毒性活性。
生物医学读博一个月:那些让我震撼的瞬间 以前读本科时,总觉得博士生过得特别潇洒,有自己的时间表,有钱拿,还能专心搞研究,不用操心写作业、考试和各种社团活动。 但自从我自己开始读博后,才发现这种想法有多天真 首先,博士生依然要上课写作业,而且GPA不能低于3.0。其次,科研压力完全不一样。本科时做科研想做什么就做什么,可以犯很多错,也没人怪你。但博士生做科研,没人会手把手教你,你在实验室的表现会被同事默默关注。10周的rotation表现足以影响你是否能留在实验室做dissertation 最后,学校的补助虽然在整个南加地区都算不错的,但仔细算算,抛开房租、买菜和日常开销,也没剩多少。 我第一个rotation选的是一个CNS大组,主要研究神经退行性疾病的细胞与基因疗法。实验室规模很大,有整整5排面对面的bench,8个超净台,其中三个位于单独的GLP标准操作间(P2-4)。此外,我们还有自己的流式、冰切和荧光显微镜,办公室里各种办公用品应有尽有(P5),真的是装备豪华。我第一天参观实验室时,感动得差点哭了不过大组里竞争很激烈,全组20多个人,每天至少干到晚上7点以后,发文章的目标至少是大子刊。 我自己的项目是克隆三个基因(我自己有两个,加上导师的一个),然后做lenti/AAV包膜,在iPSC诱导的神经细胞和AD小鼠上测试。说来惭愧,这还是我第一次构质粒和转染细胞⣀不过真的很有趣,各种基因可以拼接在一起,通过vector在生物体内表达!P6是我最新一批搭桥PCR的结果,挑了6个克隆,其中4个都搭桥成功,真是so far so goodP7是组内另一个博士生在做的类器官,据说培养耗时极长,但现在类器官用来体外模拟疾病和做药筛也越来越火了️。 大家对生物医学未来的发展方向有什么看好的方向么?选导师有没有什么经验?我个人的背景是干细胞生物学,对细胞和基因疗法很感兴趣,未来无论是在学界还是工业界都️!生物医学的家人们,求求经验分享一下
动物科学/兽医学背景转药理学的优势与挑战 药理学是药物研发的核心领域,其中涉及到动物模型的使用,如小鼠和大鼠的肿瘤模型,以及斑马鱼实验等。这些研究方法正是动物科学和兽医学专业的强项。 许多实验技能在药理学和动物科学之间是相通的,例如蛋白质印迹(Western Blot)、CRISPR-Cas9技术、免疫荧光、流式细胞术和分选检测等。基础的生物学实验技术在药理学中同样适用。然而,从就业角度来看,药理学的就业前景更好。 如果你考虑留学转专业,需要注意本科阶段的实验经历和科研经历。尽量选择接近药学研究的方向,不要偏离太远,这样会有更好的转行效果。
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