single cell sort 单细胞分离仪
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 Bio-Techne
- 品牌
- 型号 single cell sort
- 产地 美国
- 厂商性质 生产厂家
- 更新时间 2023/6/21 17:36:51
- 访问次数 13023
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产地类别 | 进口 | 价格区间 | 面议 |
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应用领域 | 生物产业,制药 |
Namocell单细胞分离仪工作原理:
单细胞分离仪特点:
轻柔分选:鞘液压力小于2psi,提高分选细胞的活性;
轻松分选:仪器操作简单,无需专人操作维护;
灵活分选:样本浓度范围10~10^8cell/ml;可挑选百万分之一含量的极稀少样本;
无菌分选:一次性芯片,保证样本之间*隔离;仪器体积小巧,可置于超净台中;
高效分选:96孔板分选不到1min,384孔板4min以内,单克隆率超过95%;
适用领域:
单克隆筛选---快速、轻柔进行单细胞铺板,提高克隆生长率;
单细胞测序---对于稀有细胞、少量细胞可以直接分得高活性单细胞,提高测序质量。
单细胞分离通过一定的方法来分离细胞,并去除可能污染细胞的影响。常见的单细胞分离方法包括机械分离、酶消化和流式细胞仪分选等。机械分离是指利用力量将细胞从组织中剥离出来,这种方法对细胞脆性较小的组织适用。酶消化则是针对结缔组织等比较坚硬的组织,通过加入酶来消化细胞间的基质,以便单个细胞的分离。流式细胞仪分选则是利用细胞表面标记物进行选择性筛选,从而得到单个特定类型的细胞。
单细胞分离通过一定的方法来分离细胞,并去除可能污染细胞的影响。常见的单细胞分离方法包括机械分离、酶消化和流式细胞仪分选等。机械分离是指利用力量将细胞从组织中剥离出来,这种方法对细胞脆性较小的组织适用。酶消化则是针对结缔组织等比较坚硬的组织,通过加入酶来消化细胞间的基质,以便单个细胞的分离。流式细胞仪分选则是利用细胞表面标记物进行选择性筛选,从而得到单个特定类型的细胞。
Namocell单细胞分离仪结合了三种重要技术,实现快速、高效、准确地分离并获取单细胞:1.流式细胞术:细胞检测方式采用流式细胞术,利用激光激发,荧光和散射光的接收来判断细胞特性,检测精度高;2.微流控技术:采用微流控芯片检测分离细胞,在极低的鞘液压力下(<2psi)进行分选,如手工般轻柔,保持细胞活性,零损伤;3.液滴分配技术:可以让筛选得到的所需细胞,从微流控芯片中将含有单个细胞的液滴直接滴至96孔板或384孔板。
图1:Namocell采用的三种主要技术
1、特性:轻柔---保护细胞活性
Namocell单细胞分离仪发挥微流体技术的低鞘液压力优势,在整个分离过程中系统给流体的加压小于2psi,对细胞极其轻柔,保护细胞活性,促进细胞后续生长。
以下是Namocell与两款传统的FACS流式细胞仪进行细胞铺板生长情况对比,结果显示,用Namocell单细胞分离仪进行单细胞铺板的结果普遍优于用FACS铺板的结果。
图2:Namocell与A款FACS流式分选仪单细胞铺板结果对比
图3:Namocell与B款FACS流式分选仪单细胞铺板结果对比
2、特性:灵活---适用各种样本浓度
Namocell采用微流控芯片进行细胞分选,系统死体积小,样本浪费少。因此对于少量珍贵细胞样本,比如细胞数量少于一百个,也可轻松完成单细胞分离。
Namocell的富集分选模式,可以在细胞密度很高的状态下进行(2x108cells/mL)挑选含量极低的(<0.01%)目标细胞。
图4:Namocell单细胞分选示意图 图5:Namocell富集分选示意图
3、特性:快速---96孔板只需1分钟
Namocell单细胞分离仪是目前市场上最快速的单细胞分离系统:
分选速度快:可在1分钟内完成96孔板分选,6分钟内完成384孔板分选。
整体流程速度快:开机无需任何调试,无需微球进行复杂的dropdelay校准,一键即可在2分钟内自动完成初始化,开始进行细胞分选,更换样本只需1分钟,分选结束后关机只需2分钟。
图6:Namocell单细胞分离仪将单个细胞分选至96孔板只需1分钟
4、特性:轻巧---整机小巧,方便移动
整机体积小巧,轻便。尺寸是50×36×20cm,重量9kg,相当于小型家用微波炉的体积与重量,不占实验室空间,方便移动。尤其对于无菌要求高的实验,可以将Namocell单细胞分离仪放进超净台中使用。
5、特性:无菌---一次性芯片,杜绝交叉污染
细胞分选的实验绝大多数需要无菌环境,Namocell单细胞分离仪在设计上为无菌要求做到了三重保护。
在目前的研究中,单细胞分离的手段主要是通过将细胞悬浮后做高通量筛选。其中主要使用的是流式细胞荧光分选技术或者免疫磁性细胞分选法。这两种方法在临床上目前均广泛应于细胞筛选,然而这两种方法均需要使用相当大量数量的细胞,一般在10E5-10E6数量级上。然而很多研究中,培养出的细胞不太容易达到这个数量级,而在少量细胞分选中,这两种方法均面临着挑战。
微流控芯片技术的出现让少量单细胞分离有了新的选择,该方法主要通过荧光、微流体动力流进行分离。这种方法往往需要较低的细胞浓度来实现单细胞分离,并且由于微流控体系压力很低,分离的过程轻柔,不会损伤细胞。