原子力显微镜

CellHesion 300

自动化,定量单细胞和组织力学

突出了

CellHesion®300

CellHesion®300是单分子灵敏度测量细胞-细胞,细胞-组织和细胞-基质相互作用的理想工具。它能够快速、简便地测量活生物系统的结构、形态和纳米力学特性,提供对它们在各种病理疾病中所起作用的关键见解。这一创新系统为生物物理学、生物化学、植入物研究、伤口愈合、发育生物学、干细胞研究、感染生物学和免疫反应研究的应用创造了新的可能性。

更高的吞吐量
提高了生产率
自动化流程和增加的样本量在生物医学和临床前研究中提供了必要的统计意义。
生物力学
SmartMapping特性
快速和简单的选择多个感兴趣的大样本区域。灵活的,用户自定义的2D形状力图。
Label-free测量
组织切片
在近生理条件下活样品的多参数、纳米力学表征。理想的多层细胞结构和软,高度地形组织样本。

特性

特性

理解生物力学变得简单

CellHesion 300提供了前所未有质量的可重复、定量数据。它的高度自动化提高了吞吐量,并提供了生物医学和临床研究环境所需的生产力、性能和统计显著性。重要参数,如最大粘附力,个别解绑事件,和系绳特性,自动确定从每个数据集的创新软件解决方案。雷竞技贴吧

仅CellHesion 300提供:

  • 通过自动化测量,最大限度地提高生产率
  • 相关和无标签的多参数,在接近生理条件下的活样品的纳米力学测量
  • 快速和简单的选择感兴趣的区域超过大样本区域,理想的组织活检
  • 具有可视化支持的系统工作流

左图:带有单个3T3成纤维细胞(绿色,FDA染色)的探针,用于测量底物或靶细胞上的细胞粘附性。右图:在单细胞力光谱学(SCFS)实验中,单个活细胞被生物化学地绑定到探针上(例如,通过功能化)。将单元与绑定目标接触,并将定义的力施加到单元(1)上。在用户定义的绑定周期后,通过缩回探针(2)将单元与目标分离。通过量化探针偏转来测量分离阻力。
小提琴图显示分离能量(W),力(F)和距离(D)的分布,由单细胞力光谱分离测量单个3T3小鼠成纤维细胞和具有不同涂层的聚丙烯酰胺水凝胶(50kPa)之间的分离。样本由Stephanie Wedepohl博士提供,Freie Universität柏林,德国。

“使用CellHesion 300对高地形样本进行自动机械筛选,对于临床环境下的组织表征具有很大的优势。”


Ansgar Petersen教授
再生疗法中心
Charité德国柏林医科大学

执行自动化多参数纳米力学映射

最先进的软件、直观的用户指导和检测系统的自动校准为自主操作和快速结果提供了关键。
全新的CellHesion 300用户界面使操作人员能够快速轻松地控制系统及其运行参数。

该软件为用户定义的实验提供了一个易于使用的脚本工具。强大的批处理数据处理功能使大型数据集的分析和量化在一个按钮的触摸。


发现可能性

通过可选的Z-scanner和NestedScanner功能,在扩展的频率尺度上映射具有大地形范围的样品的粘弹性特性

在接近生理条件下研究活细胞,并使用广泛的附件来控制环境条件,如温度和CO2水平

大样本自动调查

新的SmartMapping功能可以选择灵活的、用户自定义的2D形状力图。最佳的力采集范围是不断评估和自动调整由新的大型z型电机。使用光学平铺,可以提前选择多个感兴趣的区域并自动检查,允许对大样本区域进行简单有效的研究。改进的电动工作台精度提供了一个精度和速度的程度是首屈一指的。

与光学显微镜无缝集成

CellHesion 300可以无缝集成到最新的研究级光学显微镜,具有先进和超分辨率的能力,为生物样品的全面表征提供实时、相关的数据集。多功能实验装置和自动调节
为长期、自我调节的实验系列开辟了新的可能。CellHesion 300是研究粗糙表面,密集填充的细胞层和高度波纹组织样本的理想解决方案。

绵羊肌肉组织横截面上用户定义的形状的力图,上面覆盖着光学荧光平铺图像(标尺100 μ m)。含有丰富肌动蛋白丝的肌纤维用phalloidin-TRITC染色(红色),细胞核用DAPI染色(蓝色)。内部暗区描绘未标记的结缔组织。在SmartMapping模式下获得力图,并说明了具有较大地形的样本的联合高度测量。上图:杨氏模量的分布。下插图:组织样本上2个不同位置的存储模量和损失模量图(蓝色圆圈和橙色方块)。绵羊肌肉样本也用于封面图像。样本由Ansgar Petersen教授提供,BIH,再生疗法中心,Charité德国柏林医科大学。
CellHesion 300安装在蔡司Axio观察者倒置显微镜直观的软件界面。

使用CellHesion技术的科学出版物选择

  • Abuhattum等人,脂肪细胞和组织软化与脂质积累,而在糖尿病脂肪组织硬化。科学报告12,10325(2022)。
  • Michael等人,用原子力显微镜测量软培养表面和三维水凝胶的弹性模量。Nat Protoc 16, 2418-2449(2021)。
  • Liebsch等人,用单细胞力谱法定量肝素的抗转移作用。中国生物化学学报,34,e2854(2021)。
  • Möllmert等人,斑马鱼脊髓修复伴有短暂性组织硬化。中国生物工程学报,27(2),448-463(2020)。
  • Shen等人,肝转移硬化的降低改善贝伐单抗在转移性结直肠癌中的反应。癌症杂志37(6),800-817(2020)。
  • Rheinlaender等,皮层细胞刚度与基质力学无关,物理学报,19,1019-1025(2020)。
  • 亚伦此外,用单细胞力谱、J Mol识别技术定量肝素的抗转移作用。, 1-11(2020)。
  • Krieg等人,基于原子力显微镜的力学生物学,自然评论物理1,41 - 57 (2019)
  • Stylianou等,评论文章:与病理条件相关的生物材料的原子力显微镜,Andreas,扫描,8452851 (2019)雷竞技网页版
  • 组织力学的快速变化调节发育中的胚胎大脑中的细胞行为。eLife 8:e39356 (2019)
  • Miroshnikova等,粘附力和皮层张力偶联细胞增殖和分化驱动表皮分层,细胞生物学杂志20,69 - 80 (2018)
  • Elias等人,组织硬化通过触发集体细胞迁移协调形态发生体内,自然554,523-527 (2018)
  • Bharadwaj等,av类整合素对a5b1整合素发挥双重作用,增强与纤维连接蛋白的粘附,自然通讯8,14348,1-10 (2017)
  • Friedrichs等人,使用单细胞力光谱学量化细胞粘附的实用指南。方法(2013)

应用程序

应用程序

CellHesion数据库

Bruker的BioAFMs允许生命科学和生物物理学研究人员在细胞力学和粘附、机械生物学、细胞-细胞和细胞表面相互作用、细胞动力学和细胞形态学等领域进一步研究。我们收集了一组图片,展示了其中的一些应用程序。

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