scanR筛选工作站将基于显微镜设置的模块化和灵活性与高内涵筛选需求的自动化、速度和效率相结合。模块化设计非常适合标准分析和分析开发,让scanR工作站适用于研发应用或多用户环境。
分析示例
在药物发现筛选中,已建立的协议可用于显示化合物在细胞水平的生物化学作用。可以利用一系列标准化分析准确评估基因表达水平的药物诱导变化。scanR解决方案在测量细胞凋亡、微核或DNA片段化(彗星试验)的常规筛选方面表现出色,并涵盖了许多研究领域的各种筛选应用。
- 细胞计数
- 基因表达
- 细胞内运输
- 易位
- 细胞增殖
- 早幼粒细胞白血病(PML)身体测定
- 细菌和病毒感染试验
- 细胞周期分析
- 细胞阵列筛选
- 蛋白质定位和共定位
- 包括动力学分析以及对所得响应曲线圈门的活细胞测定
- 多色分析
- 稀有事件分析
- 自动FISH分析
- 组织切片中的荧光分析
- 细胞迁移
细胞阵列上的全基因组筛选,用于鉴定参与细胞内运输机制的新基因。图片由德国海德堡EMBL R. Peperkok博士提供
沙眼衣原体感染试验。图片由德国柏林感染生物学马克斯普朗克研究所(MPI)S. Hess博士提供。
双核细胞的分割和微核计数。图片由德国汉诺威弗劳恩霍夫毒理学和实验医学(ITEM)研究所体外毒理学系提供
灵活的模块选项
scanR的设计不仅满足全自动高内涵筛选系统的特定速度、耐久性和可靠性要求,还具备无与伦比的灵活性和适应性以及广泛的扩展能力。这些让scanR能够完美匹配任何应用和预算的规范要求。其他选项列表包括诸如基于深度学习技术的自主学习显微镜模块、使用动力学模块测量动力学参数的模块、高速3D反卷积模块、基于IX83的红外(IR)激光硬件自动聚焦的集成ZDC等等。

高速反卷积
近共聚焦质量;宽场、2D反卷积和3D反卷积的比较。

基于IX83 ZDC的红外(IR)激光硬件自动对焦
增强型连续自动对焦模式可在相应观察平面实现精确对焦,即便在添加试剂时或室温变化时也不受影响。

基于深度学习技术的自主学习显微镜
从左到右:AI预测核位置(蓝色),绿色荧光蛋白(GFP)组蛋白2B标记显示核(绿色)和原始明场透射图像(灰色)。
了解详情请点击:https://www.olympus-lifescience.com.cn/microscopes/inverted/scanr/