top of page

AB-3000B เซลล์กราฟ

ระบบการถ่ายภาพ Bioluminescnece สำหรับเซลล์และเนื้อเยื่อที่มีชีวิต
  Cellgraph เป็นระบบภาพเพื่อตรวจจับการปล่อยแสงระดับต่ำในเซลล์ที่มีชีวิตเซลล์เดียวโดยใช้กล้อง EM-CCD ที่มีความไวสูง

ซอฟต์แวร์

Luminescence.jpg

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์เฉพาะ “Cellgraph viewer”

Cellgraph Viewer เป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภาพ ใช้งานง่ายและสะดวกมาก และมีฟังก์ชันหลายอย่าง เช่น การวัดความเข้มของการเรืองแสง การสร้างภาพยนตร์และการตัดต่อ… เป็นต้น..  โหมด ROI ในเครื่องมือวิเคราะห์มีฟังก์ชันในการวัดความเข้มของแสงเรืองแสงทีละรายการ ในภูมิภาคใดก็ได้ตามความสนใจ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเข้มของการเรืองแสงสามารถส่งออกเป็นไฟล์รูปแบบ CSV 

 

แอพพลิเคชั่น  

การทดสอบการรักษาบาดแผล

ผลลัพธ์ของการทดสอบการรักษาบาดแผลที่สังเกตด้วย Cellgraph จะแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ เพาะเลี้ยงเซลล์ NIH3T3 ที่แสดงออกลูซิเฟอเรสอย่างเสถียรจนไหลมารวมกันอย่างสมบูรณ์ บาดแผลถูกสร้างขึ้นโดยการขูดเซลล์ชั้นเดียวด้วยปลายปิเปตที่ปราศจากเชื้อ จากนั้นเซลล์กราฟตรวจสอบการปิดแผล

การวิเคราะห์การตายของเซลล์

เซลล์ถูกถ่ายด้วยยีนนักข่าวลูซิเฟอเรสที่หลอมรวมกับลำดับสัญญาณการกำหนดเป้าหมายนิวเคลียร์ เซลล์ถูกกระตุ้นด้วย STS (1μM) และสังเกตโดย Cellgraph ระบบ Cellgraph ช่วยให้เราเห็นภาพปรากฏการณ์อะพอพโทซิส เช่น การแตกตัวของนิวเคลียสและการแตกของเยื่อหุ้มเซลล์ในเซลล์อะพอพโทซิสโดยการกระตุ้น STS

การเปิดใช้งานเซลล์ประสาท GnRH โดยการกระตุ้นด้วยคิสเพปติน

จังหวะ Ultradian ของการถอดรหัสยีนฮอร์โมนที่ปล่อย gonadotropin (GnRH) ในเซลล์ประสาท GnRH เดี่ยวถูกตรวจสอบโดยใช้ชิ้นส่วน hypothalamic ที่เพาะเลี้ยงที่เตรียมจากหนูดัดแปรพันธุกรรมที่แสดงผู้รายงาน liciferase ที่ไม่เสถียรของ GnRH ที่ขับเคลื่อนด้วยโปรโมเตอร์ แสดงให้เห็นว่าการถอดรหัสยีน GnRH ถูกเปิดใช้งานพร้อมกันหลังจากเพิ่มคิสเปปตินลงในสื่อ

อ้างอิง: HK. โช, Proc. นัทล. อคาเดมี วิทย์ สหรัฐอเมริกา, 110(14), 5677-5682 (2556) [ผับเมด]

การแสดงภาพการสั่นของ ATP ในระยะแรกของการสร้าง chondrogenesis

การควบแน่นของเซลล์ในแขนขาของเอ็มบริโอที่เกิดขึ้นในระยะเริ่มต้นของการสร้างคอนโดรเจเนซิสนั้นถือว่ามีบทบาทสำคัญในการหลั่งของโมเลกุลยึดเกาะและเมทริกซ์นอกเซลล์ ภาพยนตร์แสดงการสร้างภาพของ ATP oscillation หลังจากการเหนี่ยวนำของ chondrogenesis ในเซลล์ ATCD5 ที่ถ่ายด้วยยีน Phyxothrix hirtus luciferase ที่ขึ้นกับ ATP ตามที่แสดงให้เห็นในการศึกษานี้ ระบบ Cellgraph เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบกลไกการเผาผลาญภายในเซลล์

เอกสารอ้างอิง: H. Kwon, Cell Death Disease, 3. e278 (2012) [ผับเมด]

การถ่ายภาพเรืองแสงของชิ้นเนื้อสมองที่มีนิวเคลียสไฮโปทาลามัสของหนู (SCN)

การใช้ระบบ Cellgraph วิเคราะห์ชิ้นเนื้อสมองจากหนูดัดแปรพันธุกรรมที่แสดงลูซิเฟอร์เรสภายใต้การควบคุมของโปรโมเตอร์ยีนนาฬิกา สมองถูกเอาออกและแบ่งออกเป็นชิ้นหนา 100 µm โดยใช้ Microslicer ซึ่งแต่ละชิ้นจะถูกใส่เข้าไปในส่วนแทรกของวัฒนธรรม ภาพไทม์แลปส์ของส่วน SCN ได้รับในช่วงห้าวันโดยใช้ระบบ Cellgraph การใช้ฟังก์ชันการวัดตารางของ “Cellgraph Viewer” ความเข้มของการเรืองแสงในสิ่งมีชีวิตแต่ละพื้นที่ได้รับการวิเคราะห์และวัดปริมาณ 

การถ่ายภาพตามเวลาของการค้าภายในเซลล์ของการนำเข้าใน α

การสร้างภาพของการรับส่งนิวคลีโอพลาสซึมของ importin α โดยระบบ Cellgraph ในการศึกษานี้ ยีน importin α ที่ผสมกับลูซิเฟอเรสถูกแสดงออกในเซลล์ NIH3T3 ภาพไทม์แลปส์ได้มาโดยใช้เวลาเปิดรับแสงสามนาทีในช่วงเวลาสี่นาทีด้วยเลนส์ใกล้วัตถุ 40x ที่ไม่มี Binning เริ่มแรกตรวจพบสัญญาณการเรืองแสงในไซโตซอล จากนั้นในนิวเคลียส หลังจากนั้นสัญญาณการเรืองแสงในนิวเคลียสก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้น ดังที่แสดงไว้ข้างต้น ระบบ Cellgraph เป็นเครื่องมือในอุดมคติสำหรับการสังเกตเหตุการณ์ทางชีววิทยา เช่น การลักลอบค้าโปรตีนที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน

อ้างอิง: Y. Nakajima, PLoS One, 5(4), e10011 (2010) [ผับเมด]

 
วัตถุประสงค์และการประยุกต์ใช้
  • การทดสอบยีนของนักข่าวตามเวลาจริง

  • กิจกรรมปัจจัยการถอดรหัส, ยีนนาฬิกา (chronopharmacology) การแสดงออกของยีน (การเปลี่ยนแปลง, RNAi, ฯลฯ )

  • การวิเคราะห์การตอบสนองของเซลล์

  • การตอบสนองต่อยา (ยาต้านมะเร็ง, ท.บ. ฯลฯ ), การตอบสนองต่อความเครียด (ฮอร์โมน, การอักเสบ, ต่อต้านอนุมูลอิสระ), พิษต่อเซลล์วิทยา

  • การวิเคราะห์ทางเดินสัญญาณ

  • น้ำตกสัญญาณ (แคลเซียม), อะพอพโทซิส, ฯลฯ

  • รับภาพเซลล์เพาะเลี้ยงหรือตัวอย่างเนื้อเยื่อบนจานขนาด 35 มม. ในสภาพที่มีชีวิต

  • ให้บรรยากาศเทียบเท่ากับตู้อบ CO₂ โดยการควบคุมอุณหภูมิ ความเข้มข้นของก๊าซ CO₂ และความชื้น

  • การตรวจจับการเรืองแสงทางชีวภาพจางๆ ที่มีความไวสูงและแม่นยำด้วยกล้อง EM-CCD

  • แยกและจับภาพการเรืองแสงของสิ่งมีชีวิตหลากสีจางๆ

  • ใช้งานง่ายผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

  • การควบคุมเต็มรูปแบบจากพีซีด้วยซอฟต์แวร์เฉพาะ

  • การออกแบบที่กะทัดรัดและกันแสงได้อย่างสมบูรณ์

cellgraph.png
bottom of page