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3D全自動外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)

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  • 我們是誰

    美國Quantum Design公司是科學儀器制造商,其研發(fā)生產(chǎn)的系列磁學測量系統(tǒng)及綜合物性測量系統(tǒng)已成為業(yè)內(nèi)進的測量平臺,廣泛分布于全球材料、物理、化學、納米等研究域的科研實驗室。Quantum量子科學儀器貿(mào)易(北京)有限公司(暨Quantum Design中國子公司) 成立于2004年,是美國Quantum Design公司設立的諸多子公司之,在全權(quán)負責美國Quantum Design公司本部產(chǎn)品在中國的銷售及售后技術(shù)支持的同時,還致力于和范圍內(nèi)物理、化學、生物域的科學儀器制造商進行密切合作,幫助中國市場引進更多全球范圍內(nèi)的質(zhì)設備和技術(shù),助力中國科學家的項目研究和發(fā)展。

  • 我們的理念

    Quantum Design中國的長期目標是成為中國與進行進技術(shù)、進儀器交流的重要橋頭堡。助力中國科技發(fā)展的十幾年中,Quantum Design中國時刻保持著積進取、不忘初心、精益求精的態(tài)度,為中國科學家提供更質(zhì)的科學和技術(shù)支持。隨著中國科學在舞臺變得愈加舉足輕重,Quantum Design中國將繼續(xù)秉承“For Scientist, By Scientist”的理念,助力中國科技蓬勃發(fā)展,助力中國科技在騰飛!

  • 我們的團隊

    Quantum Design中國擁有支具備強大技術(shù)背景、職業(yè)化工作作風的團隊,并致力于培養(yǎng)并引進更多博士業(yè)技術(shù)人才。目前公司業(yè)務團隊高學歷業(yè)碩博人才已占比超過70%以上,高水平人才的不斷加入和日益密切的團隊配合幫助QD中國實現(xiàn)連續(xù)幾年銷售業(yè)績的持續(xù)增長

  • 我們的服務

     

  • Quantum Design中國擁有完善的本地化售前、售中和售后服務體系。國內(nèi)本地設有價值超過50萬美元的備件庫,用于加速售后服務響應速度;同時設有超過300萬美元的樣機實驗室,支持客戶對設備進行進步體驗和深度了解。 “不僅提供超的產(chǎn)品,還提供超的售后服務”這將是Quantum Design中國區(qū)別于其他科研儀器供應商的重要征,也正成為越來越多科學工作者選擇Quantum Design中國的重要原因。

 

 

 

PPMS,MPMS,低溫磁學,表面成像,樣品制備,生命科學儀器

產(chǎn)地類別 進口 應用領域 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥
顆粒大小分辨范圍 大于50 nm(可分析大于40 nm的病毒顆粒) 熒光粒徑分辨范圍 大于20 nm
所需樣本體積 25 μL 激發(fā)波長 410 nm,488 nm,555 nm,640 nm
可一次檢測 16個樣本,每個樣本可同時檢測6個不同亞型及3種生物標記的熒 單個樣品檢測時間 8分鐘
捕獲抗體 一個芯片最多允許6種捕獲抗體(+陰性對照) 熒光通道 3個熒光通道

3D全自動外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)

3D全自動外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)

法國Abbelight公司開發(fā)的3D全自動外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)是一款無需純化的、全自動的可對單個外泌體進行表征分析的全新設備。該設備能夠提供外泌體表征信息,包括外泌體粒徑大小、亞型分布、攜帶蛋白表達、單個外泌體的膜蛋白與生物標志物共定位等。操作簡單,結(jié)果可靠。

3D全自動外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)基于特異性免疫捕獲技術(shù),允許研究者直接分析特定群體的外泌體。通過單分子定位技術(shù)成像,可以得到單個外泌體的超分辨成像結(jié)果,尺度可以到20nm。全自動外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)兼容各種生物樣本,除了純化的外泌體之外,對于血液、尿液、惡性腫瘤、腹水中的外泌體也可直接檢測分析,大大拓展了研究范圍。

應用方向及主要特征

 

3D全自動外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)

超高分辨單外泌體成像

3D全自動外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)

左:2D單個外泌體成像;右:3D單個外泌體成像

外泌體粒徑分析:通過團簇分析外泌體的整體和亞群的粒徑分布

膜蛋白表征與共定位分析,以CD63,CD81&CD9為例表征其單陽,雙陽和三陽的比例

 

 

3D全自動外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)

外泌體內(nèi)容物表征

3D全自動外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)

對比穿膜處理后外泌體中內(nèi)容物aGFP的表達

觀測細胞中外泌體的分布情況,研究細胞中細胞器或者其他蛋白和外泌體的定位關系

 

應用案例

 

法國Abbelight公司開發(fā)的3D全自動外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)是一款無需純化的、全自動的可對單個外泌體進行表征分析的全新設備。該設備能夠提供單個外泌體表征信息,包括外泌體粒徑大小、亞型分布、攜帶蛋白表達、單個外泌體的膜蛋白與生物標志物共定位等。

應用領域:腫瘤診斷,藥系統(tǒng)開發(fā),眼科疾病診斷,疫苗研發(fā),脊髓受傷機制研究,血漿/血清外泌體分析,外泌體工程化,呼吸疾病診斷

測試數(shù)據(jù)

外泌體2D成像

3D全自動外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)

外泌體3D成像

 

外泌體形態(tài)分析

3D全自動外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)

 

發(fā)表文章

[1] Storci, Gianluca, et al. "CAR+ extracellular vesicles predict ICANS in patients with B cell lymphomas treated with CD19-directed CAR T cells." The Journal of Clinical Investigation 134.14 (2024).

[2] Huang, Xiaowan, et al. "Nanoreceptors promote mutant p53 protein degradation by mimicking selective autophagy receptors." Nature Nanotechnology (2024): 1-9.

[3] Ye, Qian-Ni, et al. "Orchestrating NK and T cells via tri-specific nano-antibodies for synergistic antitumor immunity." Nature Communications 15.1 (2024): 6211.

[4] Shafaq-Zadah, Massiullah, et al. "Exploration into Galectin-3 Driven Endocytosis and Lattices." Biomolecules 14.9 (2024): 1169.

[5] Sanchez-Londono, Mariana, et al. "Visualization of Type IV-A1 CRISPR-mediated repression of gene expression and plasmid replication." Nucleic Acids Research 52.20 (2024): 12592-12603.

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[18] Wessel, Aimee K., et al. "Escherichia coli membrane microdomain SPFH protein HflC interacts with YajC and contributes to aminoglycoside and oxidative stress tolerance." bioRxiv (2022).

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[21] Orré, Thomas, et al. "Molecular motion and tridimensional nanoscale localization of kindlin control integrin activation in focal adhesions." Nature Communications 12.1 (2021): 3104.

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[24] Mau, Adrien, et al. "Fast scanned widefield scheme provides tunable and uniform illumination for optimized SMLM on large fields of view." bioRxiv (2020).

[25] Cabriel, Clément, et al. "Combining 3D single molecule localization strategies for reproducible bioimaging." Nature Communications 10.1 (2019): 1980.

[26] Woodhams, Stephen G., et al. "Cell type–specific super-resolution imaging reveals an increase in calcium-permeable AMPA receptors at spinal peptidergic terminals as an anatomical correlate of inflammatory pain." Pain 160.11 (2019): 2641-2650.

[27] Belkahla, Hanen, et al. "Carbon dots, a powerful non-toxic support for bioimaging by fluorescence nanoscopy and eradication of bacteria by photothermia." Nanoscale Advances (2019).

[28] Denis, Kevin, et al. "Targeting Type IV pili as an antivirulence strategy against invasive meningococcal disease." Nature microbiology 4.6 (2019): 972.

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