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  • Agilent NovoCyte Advanteon流式细胞仪

    NovoCyte Advanteon承接上一代智能化流式细胞仪,灵活配置1-3根激光器,支持21⾊荧光通道和23个独⽴检测器, 提供特别定制服务,智能灵活升级,轻松满⾜实验需求。自动上样系统NovoSampler Q兼容多种上样方式,配套使用NovoExpress软件,NovoCyte Advanteon无需人工值守、⼀键开关机、智能采集、分析数据和报告,实现实验室自动化,提供卓越的用户体验。

     

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Agilent NovoCyte Advanteon流式细胞仪

  • 1、不可多得的高效

    • 配置1-3种激光器,可定制和升级,提供多大21种颜色选项,扩展灵活性
    • 样品回收模式支持在采集结束时收集未使用的样品,珍贵样本不浪费
    • 卓越的灵敏度和分辨率
    • 用于数据采集,分析和报告的直观且功能强大的软件
    • 智能设计功能和无人值守操作简化了您的工作流程
    • 完美满足自动化的高通量检测需求
    • 宽动态,7.2-log动态范围,无需电压调整
    • 高速收集,最高可达100000次/秒
    • 准确的体积法绝对计数功能,无需计数微球

    2、高性能和灵活性的体验

    NovoCyte Advanteon具有多达21个荧光通道,可在panel设计中提供极大的灵活性,实验中可收集的数据更多。

    3、精确的荧光线性

    • NovoCyte Advanteon流式细胞仪在非常宽的动态范围内均有很好的线性
    • 高荧光灵敏度可以分辨非常弱的信号
    • 优异的散射光分辨率,可检测小至100nm的颗粒

            NovoCyte Advanteon的散射检测光学和信号处理电子设备已经过优化,可以分辨尺寸低至0.1μm的颗粒。通过这种优异的分辨率,可以容易地识别和分析血小板,细菌和各种亚微米颗粒。

    • 灵活且可升级的配置

            选择1-3个激光器和21个荧光通道,配备“智能”滤光片组。NovoCyte Advanteon始终知道何时更换滤片,提供即时反馈,并相应地进行报告。

    • 无论流速快慢,保持结果稳定

            NovoCyte Advanteon上的流体反馈控制机制始终保持非常稳定的流速。在各种样品流速下具有出色的稳定性,可在不同操作条件下提供一致的结果。

    4、The NovoSample Q

          灵活及性能优越的自动进样器

    • 自动孔板校准无需手动调试
    • 兼容各种上样模式(40管流式管架/EP管架,24/48/96/384孔板),以及定制的孔板
    • 快速和高通量读数,96孔板上样时间不超过20分钟,384孔板上样时间不超过80分钟
    • 稳定的轨道式振动混匀始终使样品保持悬浮状态,在药物剂量实验中尤为重要,其细胞沉降会使结果不准确
    • 集成的条形码阅读器提供快速的样品识别和跟踪自动化

          自动高通量的样本获取

    • 实验室自动化,开放式架构和API接口
    • 兼容机器人处理平台,可轻松将流式细胞仪纳入您的自动化实验室
    • 适用于大型筛选应用,运行时间长
    • 可选大型流体推车,可最大限度地减少补充鞘液和排空废物的停机时间
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  • 1、 凋亡分析

    细胞凋亡也称为细胞程序性死亡,是细胞调控自身死亡的过程,通过激活特定通路使细胞发生收缩、凝聚,并最终通过吞噬作用被清除。这与坏死细胞死亡形成鲜明对比,坏死细胞死亡时细胞失控死亡并裂解,可产生免疫反应异常激活等有害影响。因此,凋亡细胞以非常有序的方式死亡,可限制其对周围细胞和组织的破坏。

    多种方法可用于测定细胞死亡并区分其为凋亡还是坏死。NovoCyte 流式细胞仪具有自动补偿设置和宽荧光检测动态范围,可轻松对检测进行定量,无需调整 PMT 电压。

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    2、免疫表型分析

    免疫状态与疾病状态、治疗效率以及对疫苗等外部刺激的反应有关。免疫表型分析可快速识别候选细胞类型、亚类和功能。由于免疫细胞可能影响疫苗的免疫原性及其效能,因此监测多种免疫细胞群的频率以及特定细胞亚群(如单核细胞、NK 细胞、T 细胞和 B 细胞)的分化或活化状态至关重要。NovoCyte 流式细胞仪可同时定量分析多种白细胞,以便更好地了解患者的免疫状态并监测机体对传染病的免疫反应。

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    3、细胞增殖

    细胞增殖是一种重要功能,是高度结构化的事件,如果不受控制,会导致疾病。我们可以通过绝对细胞计数或使用染料(例如 CFSE)测量增殖。当 CFSE 标记的细胞发生分裂时,染料在子细胞之间平均分配,随着染料的不断稀释,我们可以测量 CFSE 荧光随时间的损失。此外,还绘制染料的平均荧光强度 (MFI) 与细胞浓度随时间的变化曲线,以揭示两者之间的反比关系。这类分析方法通常用于观察 T 淋巴细胞活化的变化。

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    图:使用 CFSE 测量 Jurkat T 细胞增殖。A) 使用 CFSE 标记 Jurkat T 细胞,并通过 NovoCyte 流式细胞仪分析细胞随时间的变化,以测定细胞分裂。每个峰值都对应于一个单独的时间点。B) 使用随细胞分裂产生的信号稀释,绘制绝对细胞计数与 CFSE 的平均荧光强度 (MFI) 随时间的变化曲线。

    4、细胞因子检测

    细胞因子是免疫细胞对病原体、自身免疫或治疗药物的激活反应所必需的小分子。细胞因子的信号传导可以调节基因调控、先天免疫反应和适应性免疫反应以及炎症。因此,测量细胞因子产生并确定细胞因子产生的来源对于深入了解免疫反应非常重要。基于微球的流式细胞术检测是测量细胞因子的高效方法,可以使用具有不同荧光强度的混合微球来测量单个样品中的多种可溶性分析物。

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    5、细胞周期分析

    正常的人体细胞是含有恒定数量 DNA 的二倍体。在细胞分裂的过程中,DNA 合成导致总 DNA 含量翻倍,随后在有丝分裂后恢复正常的 DNA 含量。利用 NovoCyte 流式细胞仪,可以进行详细的细胞周期分析,了解肿瘤细胞分化、细胞转化以及细胞与化合物之间的相互作用。

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    图:在 10 µg/M MG132 或 500 µg/M 5-FU 处理 16 小时后,使用 ACEA NovoCyte 流式细胞仪分析 A549 细胞的细胞周期分布。NovoExpress 内置的细胞周期分析模块中的图像显示了处于 G0/G1 期(绿色)、S 期(黄色)和 G2/M 期(蓝色)的细胞。与正常未处理的细胞相比,MG132 处理的细胞停滞在 G2/M 期,而 5-FU 处理的细胞停滞在 G0/G1 期。