解析代谢组空间分布,揭示代谢调控新机制** 代谢物的空间分布差异直接反映组织身体内部的功能分区与生理病理状态,传统代谢组学研究常丢失这一关键信息。Bruker空间多组学技术结合先进的成像质谱技术,可实现代谢物的原位、高灵敏度检测与空间定位。在肝脏代谢研究中,能清晰呈现肝小叶不同区域的糖、脂代谢物分布特征及调控基因的协同表达;在糖尿病研究中,可定位胰岛组织中胰岛素分泌相关代谢物的空间变化与β细胞功能的关联。无需复杂的代谢物提取过程,避免样本前处理导致的代谢物分布改变,搭配代谢-基因-蛋白关联分析模块,为代谢性疾病机制研究、代谢调控靶点发现提供全新视角。多重阴性对照加持,布鲁克空间多组学数据质量稳如磐石。如何空间多组学询问报价

革新植物病理学研究,筑牢作物健康防线** 植物病害的发生与病原菌侵染、植物免疫应答的空间互作密切相关,传统研究难以精细解析这一动态过程。Bruker空间多组学技术可同步检测植物影响组织中病原菌的空间分布与植物免疫相关分子的表达变化。在水稻稻瘟病研究中,能清晰定位病原菌入侵位点的植物抗病基因表达热点及代谢物防御反应;在番茄晚疫病研究中,可追踪病原菌在叶片组织中的扩散路径及对应的植物免疫信号传导分子变化。支持新鲜叶片、茎秆等多种植物组织样本检测,高灵敏度可捕获低丰度的病原菌分子信号,为植物病害预警、抗病品种培育及绿色农药研发提供精细数据。如何空间多组学询问报价模块化 assay 设计,布鲁克支持随时添加实验标志物。

革新病理诊断,推动精细病理新发展** 传统病理诊断依赖形态学观察,难以捕捉分子层面的空间异常。Bruker空间多组学技术将病理形态学与分子组学完美融合,在观察组织形态的同时,可同步检测多个分子标志物的空间表达。在前列腺ai诊断中,能精细区分 Gleason 分级不同区域的分子表达特征,避免形态学诊断的主观误差;在淋巴瘤诊断中,可清晰定位异常淋巴细胞的克隆分布及免疫分子表达模式,辅助亚型精细分型。检测流程兼容临床病理样本处理规范,结果可与现有病理诊断体系无缝对接,为疑难病理诊断、预后评估及治疗方案选择提供客观分子依据,推动病理诊断进入精细分子时代。
助力骨骼肌研究,解析运动与代谢调控机制** 骨骼肌的收缩功能、能量代谢及损伤修复具有明显的肌纤维类型特异性与空间调控特征。Bruker空间多组学技术可区分不同类型肌纤维(快肌、慢肌)的分子表达差异,追踪运动或损伤后的空间分子变化。在运动生理学研究中,能定位运动后肌纤维中能量代谢相关基因与蛋白的表达热点;在肌萎缩研究中,可解析肌纤维退化区域的分子调控网络与再生相关分子的分布。支持骨骼肌活检样本、动物模型样本检测,高分辨率可清晰呈现肌纤维的空间排布与分子特征,为运动医学、肌病研究及康复改善提供数据支撑。双提升通量 + 保留组织完整性,布鲁克 EpicIF 技术革新空间 proteomics。

赋能寄生虫学研究,解析宿主-寄生虫互作机制** 寄生虫影响的病理损伤与寄生虫在宿主组织中的空间定植、宿主免疫应答的空间互作密切相关,传统研究难以精细解析。Bruker空间多组学技术可同步检测宿主影响组织中寄生虫的空间分布与宿主分子变化。在疟疾研究中,能清晰定位红细胞内疟原虫的分布与宿主脾脏、肝脏中免疫细胞的浸润及分子应答;在血吸虫病研究中,可解析虫卵沉积区域的宿主炎症反应与纤维化相关分子的空间表达。支持影响组织样本、动物模型样本检测,高灵敏度可捕获低丰度的寄生虫分子信号,为寄生虫病防治、疫苗研发提供精细数据。一站式空间多组学方案,布鲁克让科研数据更具说服力。如何空间多组学询问报价
空间原位洞察,布鲁克解锁生命科学新可能。如何空间多组学询问报价
赋能法医病理学研究,提升鉴定精细度** 法医病理学鉴定中,死亡原因、损伤时间推断等关键问题需要精细的分子证据支撑,传统方法难以满足高精细度需求。Bruker空间多组学技术可对法医病理样本(如脏器组织、损伤组织)进行分子空间解析。在心肌梗死死亡鉴定中,能精细定位梗死灶的形成时间与分子表达变化的关联;在机械损伤鉴定中,可解析损伤区域炎症反应分子的空间分布与损伤时间的对应关系。检测流程兼容法医病理样本处理规范,结果客观可靠,为法医鉴定提供精细的分子依据,提升鉴定的科学性与准确性。如何空间多组学询问报价
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