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蜻蜓共聚焦:200+出版物。用影响传递科学。

自推出以来,论文200余篇一直在在知名期刊上发表使用蜻蜓。蜻蜓是一个独特的旋转圆盘共焦系统这彻底改变了人们对成像系统的认知方式。

在蜻蜓之前,还没有能够提供深层组织成像和单分子定位显微镜的活细胞成像仪器。


200
出版物

跨越
17
国家

能产生影响的研究

Andor对我们来说,我们为客户开发的产品对我们的研究产生了实际贡献,并对他们的研究作出了重大贡献。我们出生于女王的大学,从来没有忘记我们的根源。它激发了我们蜻蜓平台在高影响自然,神经元,细胞生物学杂志等中发表的论文中被广泛应用于论文。

64%在影响因子为> 5的期刊上发表的论文数量最多

多学科研究

蜻蜓远远超过一个高速共焦。TiRF,SRRF和强大的基于激光的宽野照明可以提供超级解决的过程的理解,并将它们放在整个组织和生物的上下文中。结合Imaris,市场领先的3D分析软件,我们的工作流程通过单一解决方案解决了广泛的学科。

疾病研究

临床与药物研究

技术开发

膜Dynamcs

神经科学

线粒体

细胞分裂

干细胞

肌动蛋白

中心体&纤毛

DNA损伤

选定的出版物

标题 杂志
扩展测序:完整生物系统中空间精确的原位转录组学 科学
细胞挤压生物打印改善肾脏 自然材料
心脏肌节功能基因组学平台的开发,以实现可扩展的审讯… 循环
核骨架蛋白IFFO1固定断裂的DNA和抑制染色体易位… 自然细胞生物学
长期增强需要在诱导过程中树突状线粒体裂变的快速爆发 神经元
褪黑激素通过增强促进人卵母细胞成熟和早期胚胎发育 J松果体Res。
肌动蛋白丝在培养细胞和大脑中的超分辨率三维成像 ACS Nano
形成细胞核状结构的巨型噬菌体可以避开CRISPR-Cas DNA靶向,但它很脆弱…… 微生物学性质
多路三维超分辨率成像全细胞使用旋转盘共聚焦显微镜和… 自然通讯
感觉轴突的构建:NaV1.7通道的传递和分布及炎症介质的作用 科学推进
MRE11 ufmyation促进ATM激活 核酸的研究
PDZD8介导ER与晚期核内体和溶酶体之间rab7依赖的相互作用 PNAS
基质金属蛋白酶(MMP) - 沉淀组织工程化骨膜坐标同种异体移植愈合...... 生物材料
SARS-CoV-2通过激活caspase-8引发炎症反应和细胞死亡 信号转导和靶向治疗
Green-, Red- and NIR-Emitting Polymer Dot Probes for Simultaneous multi - colour Cell Imaging with… 化学材料
inf2介导的肌动蛋白聚合在ER刺激线粒体钙吸收,内膜...... 细胞生物学杂志
肌节突变致肥厚性心肌病的收缩应力模型 干细胞的报道
神经胶质细胞通过IQGAP PES-7促进秀丽隐杆线虫突触发生 细胞的报道
类器官的再现性和构象 控释杂志
肾元祖细胞分配是一个受细胞迁移影响的随机过程 elife

最近网络研讨会

我们展示了使用Andor的超分辨率径向波动(SRRF-Stream)通过高灵敏度的iXon相机实现。Andor成像技术为pi3激酶在网格蛋白介导的胞饮作用提供了新的见解。了解囊泡运输的这一基本机制可能对许多疾病都有意义。

细胞分裂是两个细胞在有丝分裂完成后发生的物理分离。在本次网络研讨会中,我们将介绍如何结合光学技术,如亚细胞光遗传学、FRAP、TIRF、共聚焦成像(蜻蜓)和srrf流成像,揭示细胞分裂的最后步骤中的膜动力学。

在最近理查德·道金斯生日庆祝和或蜻蜓共焦系统,彼得博士3月(曼彻斯特大学Bioimaging设施),布莱恩·考克斯教授生物学的回答,带我们在幽默之旅高级实验的生活越来越Bioimaging设施,包括一个简短的历史的显微镜17th世纪!

额外的资源

安多尔学习中心拥有广泛的教程视频、技术文章和网络研讨会,以指导您通过各种产品,满足您的所有成像需求。我们在下面提供了一些链接,让你开始了解我们最近上传的一些内容。

"xtagstartz="" span="">对我们来说,蜻蜓是一个无价的系统,也是我们最繁忙的核心设施。它对我们的模型生物和器官工作非常有帮助,同时也是ESRIC中第一个可以进行实时超分辨率成像的系统。

安·惠勒博士,IGMM高级影像资源主任,爱丁堡

"xtagstartz="" span="">蜻蜓集成了采集速度和很少或没有光漂白,这在我的线粒体成像过程中极大地帮助了我。这是一个很好的系统,可以执行活细胞和固定细胞成像。

Rajarshi Chakrabarti博士,达特茅斯Geisel医学院助理研究员