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[供應(yīng)]TissueQuest組織流式細(xì)胞/分子定量分析平臺(tái)
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  • TissueQuest組織流式細(xì)胞/分子定量分析平臺(tái)
貨物所在地:
江蘇南京市
更新時(shí)間:
2022-08-02 14:21:40
有效期:
2022年8月2日 -- 2023年8月2日
已獲點(diǎn)擊:
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產(chǎn)品簡介

TissueQuest組織流式細(xì)胞/分子定量分析平臺(tái)
TissueQuest(TQ)細(xì)胞級(jí)熒光定量分析平臺(tái)是針對(duì)組織原位單細(xì)胞進(jìn)行自動(dòng)識(shí)別及定量的軟件,用于解決熒光樣本中,不同類型細(xì)胞的細(xì)胞核/質(zhì)/膜上特異性染色信號(hào)篩選。

詳細(xì)介紹

TissueQuest組織流式細(xì)胞/分子定量分析平臺(tái)


細(xì)胞級(jí)熒光定量分析平臺(tái)


TissueQuest(TQ)細(xì)胞級(jí)熒光定量分析平臺(tái)是針對(duì)組織原位單細(xì)胞進(jìn)行自動(dòng)識(shí)別及定量的軟件,用于解決熒光樣本中,不同類型細(xì)胞的細(xì)胞核/質(zhì)/膜上特異性染色信號(hào)篩選。根據(jù)樣本染色情況、及細(xì)胞的形態(tài)特征,精準(zhǔn)分析不同實(shí)驗(yàn)組之間的數(shù)據(jù)差異。

TQ采用樣本導(dǎo)入+一鍵分析的精簡操作模式,再根據(jù)數(shù)據(jù)定量分析的結(jié)果,利用散點(diǎn)圖正反向回溯工具,針對(duì)樣本差異性,調(diào)整分析參數(shù)。這種反復(fù)校驗(yàn)的數(shù)據(jù)獲取流程,基于強(qiáng)大的軟件圖像運(yùn)算能力,實(shí)時(shí)得到切片所包含的大數(shù)據(jù)信息,引導(dǎo)研究者最終獲得反映樣本實(shí)際情況的數(shù)據(jù)結(jié)果。


TissueQuest組織流式細(xì)胞/分子定量分析平臺(tái)

技術(shù)特點(diǎn)

細(xì)胞核識(shí)別算法

多種細(xì)胞質(zhì)形態(tài)學(xué)識(shí)別模式

細(xì)胞表型原位分析

正反向回溯

FISH分析

多種數(shù)據(jù)呈現(xiàn)模式


正反向回溯驗(yàn)證

組織、細(xì)胞數(shù)據(jù)分析中運(yùn)用正反向回溯功能,支持從圖像到數(shù)據(jù)的正向分析,也支持從數(shù)據(jù)結(jié)果到圖像的反向回溯驗(yàn)證,將影像與分析結(jié)果緊密結(jié)合,實(shí)現(xiàn)數(shù)字化圖像、散點(diǎn)圖及數(shù)據(jù)間的三方面實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)。對(duì)數(shù)據(jù)有效性進(jìn)行獨(dú)立重復(fù)的驗(yàn)證,精準(zhǔn)衡量組織細(xì)胞信號(hào)拆分辨識(shí)結(jié)果,保證樣本識(shí)別的精度、陽性率劃分的閾值或是追溯陽性信號(hào)在組織中的原位信息的可靠性,更進(jìn)一步幫助研究者快速定位分化干細(xì)胞等稀有細(xì)胞亞群。


多種細(xì)胞質(zhì)形態(tài)學(xué)識(shí)別

在關(guān)于細(xì)胞質(zhì)識(shí)別的運(yùn)算過程中,TG不僅利用市場(chǎng)上常見的細(xì)胞橢圓擬合算法(Ring Mask),計(jì)算固定的細(xì)胞外圍輪廓,還可根據(jù)樣本中細(xì)胞質(zhì)染色的真實(shí)外圍輪廓,進(jìn)行du有的marker精準(zhǔn)識(shí)別(Growing Mask),并計(jì)算統(tǒng)計(jì)其多個(gè)細(xì)胞染色情況及形態(tài)學(xué)相關(guān)參數(shù)。利用兩種算法的自由組合,既實(shí)現(xiàn)識(shí)別算法的選擇獨(dú)立性,又達(dá)到大范圍復(fù)雜細(xì)胞多樣性的精準(zhǔn)辨識(shí)數(shù)據(jù)真實(shí)性。


數(shù)據(jù)群圈選統(tǒng)計(jì)

組織流式定量分析技術(shù)賦予每個(gè)細(xì)胞多個(gè)分析參數(shù),配合Gate和Input Gate功能,可供使用者篩選特定的感興趣細(xì)胞亞群。

利用 Gate 工具根據(jù)細(xì)胞核大小、染色強(qiáng)度差異能夠準(zhǔn)確篩選出有消息報(bào),并且排除粘連細(xì)胞和細(xì)胞碎片(左側(cè)散點(diǎn)圖)。新建散點(diǎn)圖僅分析有效細(xì)胞(右側(cè)散點(diǎn)圖),利用 Gate 可進(jìn)一步將有效細(xì)胞劃分成不同 marker 表達(dá)強(qiáng)度群體,簡單實(shí)現(xiàn)marker 表達(dá)強(qiáng)度準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)。


細(xì)胞表型原位共表達(dá)分析


細(xì)胞的共表達(dá)分析,一直是免疫熒光樣本中重要卻十分繁瑣的步驟,尤其是多標(biāo)樣本的準(zhǔn)確分析更是大家經(jīng)常面臨的難題,在這里TG簡化分析步驟,利用流式散點(diǎn)圖中設(shè)GATE門進(jìn)行細(xì)胞篩選的分析思路,對(duì)免疫熒光樣本拆分后的各通道細(xì)胞逐層設(shè)門、實(shí)時(shí)降維分析,最終得到目的細(xì)胞數(shù)量及原位分布等信息,精簡而高效的分析流程,再利用反向回溯功能使共標(biāo)記的目的細(xì)胞群在樣本中一目了然。




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