Flödescytometri är en unik teknik som används av forskare för att analysera och kvantifiera olika komponenter i celler inom ett prov. Denna teknik är mycket användbar, eftersom den låter forskarna bestämma antalet celler och storleken och formen på cellerna från ett prov. En ytterligare aspekt av flödescytometri är att avgöra om cellerna är levande eller inte. För att uppnå detta passerar forskarna cellerna genom en lasersstråle. Cellerna reflekterar rött ljus som absorberas av laserstrålen. Det reflekterade ljuset mäts och registreras. Med denna information kan forskare hämta mycket kunskap om de studerade cellbefolkningarna och deras natur. avbildningsströmcytometri är ett populärt metod som används inom biologiska och medicinska tillämpningar. Det hjälper forskare att studera hur celler fungerar och vad de behöver för att överleva. Denna procedur är särskilt betydande inom flera områden, inklusive immunologi (studien av immunsystemet), hematologi (studien av blod) och nyligen forskning om ondskefulla tumörer. Här är några saker som forskare måste överväga när de gör experiment med flödescytometri:
Att förbereda provet korrekt är steg ett. Detta innebär att välja rätt vätska, kallad en buffer, och de rätta färgämnen för att märka cellerna. Steg två är datainsamling. Detta är delen där provet körs genom flödeskammar-cytometri , vilket är där de faktiska mätningarna görs. Sist men inte minst, steg fyra är dataanalys. Under detta skede hittar forskare användbar information från de data de samlat in, vilket underlättar dem i deras forskning. Men det finns tider då experiment med flödescytometri kan hamna i problem, och det är avgörande att forskare lär sig hur de ska felsöka dessa situationer. Vanliga problem som kan uppstå under flödescytometri är cellklumpar, trasiga instrument och blandade signaler. Cellklumpar uppstår när celler samlar sig, vilket kan störa noggranna mätningar. För att minska klumpning kan forskare separera cellerna innan testning genom att använda en enhet som kallas cellstrainer.
Om maskinen har några problem, till exempel att den inte fungerar korrekt, rekommenderas det att kontakta en specialist som kan hjälpa till med reparationen. Ett annat problem som kan dyka upp är signalstörningar. Detta betyder att främmande signaler kan påverka resultaten. För att minska detta bör man ställa in apparaten multikolor flow cytometri noga med minimal bakgrundsljud under ett givet experiment, särskilt när det gäller auditiva data.
Exempel på två viktiga färgmedel som används i enskils cellflödescytometri (HC) är Hoechst 33342 och Propidium iodide (PI). Hoechst 33342 är en lysande färg som forskare använder för att märka levande celler. Den kan också hjälpa till att avgöra om cellerna är friska och levande. I motsats till PI, som markerar ineffektiva celler eftersom det markerar skadad DNA. När PI binder sig till DNA gör det döda cellerna att lysa rött, vilket låter forskare enkelt identifiera dem.
Hoechst 33342 är också användbart för forskare, eftersom det kan användas när de behöver kontrollera om celler lever under flödescytometriska tester. På detta sätt färgar forskarna cellerna med mikrofluidisk flödescytometri och det kombineras med andra ljusa färger för att mäta cellernas livskraft, det vill jag säga om cellerna lever eller är döda. Denna teknik kan också informera forskare om hur cellerna växte och om de gick igenom en process som kallas apoptosis, när en cell dör på ett säkert och naturligt sätt.
Jinko Optics kan erbjuda fullt tillpassade lösningar för de specifika behoven hos olika branscher och kunder. Oavsett om det är ritningar och provexemplar som tillhandahålls av kunden eller personliga krav för särskilda tillämpnings-scenarier, kan Jinko Optics noggrant utforma och producera optiska komponenter som uppfyller kraven. Denna flexibla tillpassningsförmåga är särskilt lämpad för de exakta behoven hos forskningsinstitut, laboratorier och specifika branscher. Dessutom kan företagets snabba respons på marknadsförändringar och kundbehov säkerställa att kunderna alltid får den senaste och mest lämpliga tekniska supporten och produkterna.
Med mer än 50 år av forsknings- och utvecklingsarbeten samt tillverknings erfarenhet har Jinko Optics samlat omfattande teknisk och praktisk kunskap inom området för spektrala tillbehör. Länge har fokus legat på utvecklingen av kärnprodukter som provrör, flödesceller, optiska komponenter och dampceller, vilket inte bara har förbättrat företagets tekniska ställning inom branschen, utan också gjort det möjligt för företaget att snabbt reagera på olika komplexa tillämpningskrav. Årsvis av ackumulerad erfarenhet har hjälpt företaget att fortsätta innovera och alltid hålla sig i branschens främsta rader.
Jinko Optics är dedikerad till att erbjuda kunderna högkvalitativa produkter med bra pris-kvalitetsförhållande. Genom att optimera produktionsprocesser och hanteringsprocesser och minska produktionskostnaderna kan företaget erbjuda mer fördelaktiga priser samtidigt som det säkerställer utmärkt prestanda hos produkterna när det gäller både kvalitet och funktion. Utöver de utmärkta produkterna i sig betonar företaget också efterföljande service, genom att erbjuda tidig teknisk support och specialiserade lösningar för att se till att problem som kunder möter under användningen snabbt löses. Denna kundorienterade servicefilosofi gör att Jinko Optics kan skilja ut sig i den häftigt konkurrerande marknaden och vinna förtroendet och beröm från en bred skara kunder.
Som utarbetningsenheten för den nationella standarden för kuvetter har Jinko Optics mycket höga krav på produktkvalitet. Varje kuvett och optisk komponent som produceras av företaget följer ISO9001:2016-standarden, strängt kontrollerar varje länk i produktionsskedet, från val av råmaterial till slutkontroll av färdiga produkter, för att säkerställa att varje produkt uppfyller höga kvalitetskrav. Dessutom har det 6 uppfinnarspatent och 16 användbarhetsmodellpatent, vilket speglar företagets fortsatta investeringar i teknisk innovation och processoptimering, så att produkterna inte bara har utmärkt prestanda, utan också unik marknadsposition.