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Raum 1801, Block B, Hongqiao Nanfengcheng City, 100 Yiyi Road, Changning District, Shanghai
Biowissenschaftliches Geschäft Yonghe Motor (China) Co., Ltd.
Raum 1801, Block B, Hongqiao Nanfengcheng City, 100 Yiyi Road, Changning District, Shanghai
Einführung

Auf dem Markt für Arzneimittelforschung und -entwicklung steigt mit der Nachfrage nach zellbasierter Messung und Phänotyp-Screening auch die Nachfrage nach hochkonzentrierten Analysesystemen für die Wirksamkeitsbewertung von Arzneimitteln. Um die Effizienz des Siebens zu verbessern, sind Geräte mit höherer Geschwindigkeit (höherer Konnotation) erforderlich.
Auf der anderen Seite muss die Qualität der Screening-Hitrate verbessert werden, um das "Todestal" in der Medikamentenforschung und -entwicklung zu überbrücken.
Dies erfordert den Aufbau komplexerer Bewertungssysteme, die eine Vielzahl von Parametern mit 3D-Kultivsystemen, lebenden Zellbildgebung und detailliertere Bildanalyse nutzen. In der aktuellen Arzneimittelforschung und -entwicklung ist es eine wichtige Frage zu bestimmen, wie parallel Inhaltsscreening und Screening komplexer Bewertungssysteme durchgeführt werden können.
Unsere Lösungen
Der CellVoyager CV8000 istHochinhaltliche BildgebungSystemDieses widersprüchliche Screening-Problem kann gelöst werden.
Durch die Kombination von Yokohama-eigenen Hochgeschwindigkeits-Kofokuss-Scan-Einheiten, immersiven Objektiven, bis zu vier Kameras mit hohem Sichtwinkel, Mikroskoptischen mit Zellkulturumgebung und integrierten Roboterpipeten ermöglichen wir nicht nur eine hochinhaltliche, hochauflösende Bildgebung, sondern auch Phänotyp-Screening mit komplexeren Bewertungssystemen.
Darüber hinaus bietet unsere professionelle Analysesoftware CellPathfinderHochinhaltliche BildgebungSystemVerwenden Sie Deep Learning und maschinelles Lernen, um Zielobjekte mit hoher Präzision zu identifizieren und Kunden von der Bildanalyse bis zur Darstellung der Ergebnisse mit Diagrammen zu unterstützen.
Vorteile des Yokohama Motors
Kofokussierte Scaneinheit
Live-/Dynamikversuche kompatibel
Hoher Inhalt
Zuverlässige und bewährte Technologie
Reisen in eine unbekannte Welt
Echtzeit-Kofokussierung, markiertes Bildgebung
Langzeitzellbildgebung
Standardausgestattete Material-Ausbaukammern ermöglichen eine lange Beobachtung (über 3 Tage) durch Feuchtigkeit, Temperatur und CO2-Kontrolle.
Links: Vor der Kultivierung Rechts: 68 Stunden nach der Kultivierung

Dynamische Analyse
Durch einen integrierten Roboterpipeter mit Einmal-Saugkopf können Medikamente während der Bildgebung hinzugefügt werden.
Ideal für dynamische Experimente zur Beobachtung von Phänomenen mit hoher Geschwindigkeit.
Links: Vor der Kultivierung Rechts: Nach der Medikamentstimulation

Organoide / Kugeln
Die Drehscheibe-Kofokuss-Technologie von Yokohama Motors leistet sich gut bei der Bildgebung dicker Proben, wie z. B. 3D-Kultivproben, bei denen es schwierig ist, eine schnelle Bildgebung zu überprüfen, die sich der Lebensmasse nähert.
Links: Originalbild Rechts: Erkennungsbild

Analyse ohne Markierungen
Durchführen Sie die Identifizierung und Analyse, indem Sie ein offenes Feldbild von mehreren Z-Positionen abrufen und ein CE-offenes Feldbild mit der mitgelieferten Analysesoftware CellPathfinder erstellen. Verbessert die Genauigkeit der Analyse durch neue Deep Learning-Optionen.
Links: CE-Lichtfeld Rechts: Zellerkennungsbild

Einzelheiten
Technologien, die den Bedürfnissen der Kunden gerecht werden
Beobachten Sie den aktuellen Zustand der Zelle - Doppel-Drehscheibe-Kofokus-System -

Yokohama Motors proprietäre Multi-Point-Synchronscan-Methode besteht darin, einen Laserstrahl mit ca. 1.000 Bildern pro Sekunde und eine sich drehende Scheibe im Scanbereich gleichzeitig zu verwenden. Diese Scheiben umfassen eine Nadelloch-Array-Scheibe mit etwa 20.000 Nadellochen, die in einer spiralen Anordnung mit isochropischem Abstand angeordnet sind, sowie eine Mikrolinsen-Array-Scheibe, die das stimulierte Licht auf ein einzelnes Nadelloch fokussiert. Dies ermöglicht nicht nur eine schnelle Bildgebung, sondern reduziert auch Lichtschäden und Lichtbleichen erheblich.
Tiefere und klarere Beobachtung - Pinhole Array Disc Switcher -

Abhängig von der Probe können zwei verschiedene Arten von Nadelscheiben (25/50 μm) verwendet werden. Bei dicken Proben kann ein geringerer Nadeldurchmesser eine höhere Kofokussierung erzielen und das Bild klarer machen. Bei dunklen Proben erhält man ein helleres Bild, indem man den Nadeldurchmesser erhöht.
Beispiele für organoide Bildgebung Nadeldurchmesser größer als 25 μm Nadeldurchmesser kleiner als 50 μm
Höhere Inhaltssicherung - Optische Konfiguration -

Die Konfiguration des optischen Systems kann je nach Einsatz gewählt werden. Durch die Installation von vier hochempfindlichen, breitfeldigen sCMOS-Kameras kann eine 96-Loch-Platte in einer Minute in vier Farben abgebildet werden. Das System ist auch kompatibel mit FRET- und CellPainting-Messungen.
Erfassen Sie feinere Strukturen -Wassereintauchte Objektive-

Ein immersives Objektiv kann hochauflösende Bilder von Zellen in Flüssigkeiten aufnehmen, während der CV8000 mit einem 40- oder 60-fachen Objektiv ausgestattet ist. Das 40-fache Objektiv von Yokohama ist ein einzigartiges Objektiv, das in der Lage ist, sphärische Abweichungen zu korrigieren, um helle, hochauflösende Bilder aufzunehmen. Auch die Linsenwasserversorgung wird automatisiert. Das Gerät ermöglicht eine hochkonzentrierte Screening durch immersive Objekte.
Erfassen der Bewegungsbahn lebender Zellen - Hochpräzisionskasten und Roboterpipetten -

Die geschlossenen Kühlkammern ermöglichen die Verwaltung von Feuchtigkeit, Temperatur und Kohlendioxid. Ein integrierter Roboterpipeter führt den folgenden Prozess automatisch durch: Absaugkopf-Abholung → Sammlung von Reagenzien aus der Reagenzplatte → Hinzufügen von Reagenzien zur Probenplatte → Entfernen des Absaugkopfs. Nicht nur können Sie schnell ein Bild vor und nach dem Tropfen des Reagents erhalten, sondern Sie können auch das Reagentium mehrmals in einem einzigen Loch hinzufügen, die Zusatzgeschwindigkeit anpassen und so weiter, um den Bereich der dynamischen Beobachtung des Tropfens des Reagentiums zu erweitern.
Ein HCA-System, das besser für lebende Zellen geeignet ist
Langzeitbildgebung von lebenden Zellen ermöglicht - mit einer stabilen eingebauten Kultivkammer -
Die HeLa-Zellen wurden in einer 96-Loch-Platte mit einer Dichte von 500 Zellen pro Loch und kultiviert für 24 Stunden impft. Die Bohrplatte wird dann in einen inneren Material-Kühlraum platziert, für eine 72-stündige Zellkultur durchgeführt und die Gesamtfläche analysiert, die die Zellen besetzen (im Folgenden als Gesamtfläche bezeichnet). Die Ergebnisse ergaben eine schwache Ungleichmäßigkeit der Zellprogramm in 96 Löchern (außer vier Eckellöcher) im Vergleich zu herkömmlichen Kohlendioxid-Kühlen beobachtet.
Vergleich der Zellprogramm mit einer normalen CO2-Kultur nach 72 Stunden (n = 3)

lDurchschnittliche 96 Löcher: 90
lDurchschnittswert der äußersten 36 Löcher: 81
lDurchschnittswert von 60 Löchern (ohne äußerste Schicht): 96
Der Wert wird wie folgt ausgedrückt: CV8000 72 Stunden Gesamtfläche / 0 Stunden Gesamtfläche (im Folgenden Gesamtflächenverhältnis) / Kohlendioxid-Kammer Gesamtflächenverhältnis x100.(Zahlen nahe 100 me deuten darauf hin, dass CV8000 und Kohlendioxid-Kulturkammern in etwa gleichwertig sind)
Es wurde überprüft, dass die Zellprogramm in etwa gleichwertig mit der Kohlendioxid-Kühlkammer ist, mit Ausnahme von vier Eckporen.
96 Loch Platte Zellprogrammkurve für jedes Loch

lVertikale Achse: Gesamtfläche
lHorizontale Achse: Zeit (0-72 Stunden)
Niedrigere Zellprogrammrate in vier Hornelöchern; Die Situation bei anderen Löchern entwickelt sich jedoch weiter.
Gesamtflächenverhältnis nach Kulturbeginn (24, 48 und 72 Stunden) (n = 3)

Mit Ausnahme der vier Eckellöcher war es auch nach 72 Stunden keine großen Unterschiede in der Zellprogramm.
Die Zellprogrammgeschwindigkeit änderte sich innerhalb von 24, 48 und 72 Stunden weniger.
Systemintegration
Integriertes Prozessmanagement von der Kultivierungsumgebung bis hin zur Übertragung, Bildgebung, Analyse und Datenverwaltung.
Wir bieten passende Systeme für die Bedürfnisse unserer Kunden.

Hochinhaltliche Analysesoftware CellPathfinder
Die Software analysiert die mit dem CV8000 erfassten Bilddaten, erstellt Diagramme und exportiert verschiedene Daten. Mit umfangreichen Vorlagen und flexiblen Protokollbearbeitungsfunktionen können sowohl Anfänger als auch Fachanwender die Software voll nutzen. CE-Lichtfeld und maschinelles Lernen ermöglichen eine markierungslose Analyse. Darüber hinaus wurden neue Deep Learning-Optionen hinzugefügt, die die Genauigkeit der Zellerkennung erheblich verbessern.
Klicken Sie einfach auf den Menüpunkt zur Analyse

Folgen Sie einfach dem Prozess, der oben auf dem Bildschirm angezeigt wird. Das Analysemenü verfügt über ein leicht verständliches Symbol, das das Protokoll laden kann, indem Sie einfach auf den gewünschten Menüpunkt klicken.
Schnelle Ergebnisse können sofort überprüft und untersucht werden

Die berechneten Werte können auf verschiedene Weise angezeigt werden. Verknüpfung von Diagrammen und Zellbildern für die Verifizierung und Abfrage von Ergebnissen.
Unparteiische Phänotypebewertung auf der Grundlage von KI

Maschinelles Lernen bietet auch eine voreingenommene Digitalisierung visueller Bewertungsexperimente. Klicken Sie einfach auf die Grafik, die der Kunde von der Software lernen möchte, um eine automatische Erkennung zu erreichen.
Unmarkierte Phänotypanalyse

Die Zeit, die Kosten und die Auswirkungen auf die Zellen, die mit der Zellmarkierung verbunden sind, werden eliminiert. Durch die Kombination mit Deep Learning ist eine genauere Klassifizierung möglich.