赋能免疫学基础研究,解析免疫记忆形成机制** 免疫记忆的形成与免疫细胞的活化、增殖及空间定植密切相关,传统研究难以捕捉这一动态空间过程。Bruker空间多组学技术可追踪免疫应答过程中免疫细胞的空间迁移与分子表达变化。在疫苗免疫研究中,能定位记忆T细胞、B细胞在淋巴结、脾脏等免疫身体内部中的定植区域及分子特征;在影响免疫研究中,可解析病原体去除后免疫记忆细胞的维持与引起相关分子的空间调控。支持免疫身体内部、免疫细胞群体样本检测,高灵敏度可捕获稀有免疫记忆细胞的信号,为疫苗研发、免疫改善优化提供关键机制数据。支持 FFPE 样本分析,布鲁克让临床存量样本焕发科研价值。本地空间多组学销售

赋能病毒学研究,解析病毒影响空间机制** 病毒影响的过程涉及病毒的空间入侵、复制及宿主免疫应答的空间互作,传统病毒学研究难以捕捉这一动态空间过程。Bruker空间多组学技术可同步检测病毒在宿主组织中的空间分布与宿主分子变化。在流感病毒影响研究中,能清晰定位病毒在肺部组织的扩散路径与宿主抗病毒基因的空间表达热点;在乙肝病毒影响研究中,可解析病毒在肝脏组织中的定植区域与肝细胞损伤的分子关联。支持影响组织样本、细胞模型样本检测,高灵敏度可捕获低丰度的病毒核酸与蛋白信号,为病毒疫苗研发、抗病毒药物设计提供关键机制数据。本地空间多组学销售技术革新前列,布鲁克持续推动空间多组学技术迭代。

Bruker空间多组学:解码神经科学,揭开大脑奥秘新维度** 大脑组织的复杂性与分子分布的空间特异性,一直是神经科学研究的关键难题。Bruker空间多组学技术凭借超高分辨率成像能力,可精细捕获大脑不同脑区、神经元亚型及胶质细胞的基因表达与蛋白分布特征。在阿尔茨海默病研究中,能清晰定位淀粉样蛋白沉积区域的伴随分子变化;在帕金森病机制探索中,可追踪多巴胺能神经元退化过程中的空间分子调控网络。无需对脑组织进行破坏性分离,保留原生空间微环境,搭配专属神经数据分析模块,让科研人员轻松构建大脑空间分子图谱,为神经退行性疾病、精神疾病的病因研究与改善靶点发现提供颠覆性支撑。
革新免疫研究,绘制免疫应答全景图谱** 免疫系统的精细应答依赖免疫细胞的空间募集与分子协同作用,传统研究难以捕捉这一动态空间过程。Bruker空间多组学技术可同步检测免疫身体内部、影响或liu组织中免疫细胞的亚型分布、细胞因子表达及信号通路状态。在细菌影响研究中,能清晰呈现肺部组织中巨噬细胞、T细胞的浸润区域及抗病毒因子的空间表达特征;在自身免疫病研究中,可定位关节滑膜组织中炎症因子的高表达区域与免疫细胞的异常聚集模式。检测过程无需体外培养细胞,保留体内真实免疫微环境,为解析免疫应答机制、开发新型疫苗与免疫改善药物提供全景式空间数据支撑。探秘神经环路,布鲁克勾勒神经元结构与分子表达全景。

助力眼科研究,守护视觉健康新视界** 眼部组织(如视网膜、角膜、晶状体)结构精细且分子分布具有高度空间特异性,是眼科研究的关键难点。Bruker空间多组学技术凭借超高分辨率成像能力,可精细捕获眼部不同组织的分子表达特征。在年龄相关性黄斑变性研究中,能清晰定位黄斑区视网膜色素上皮细胞的分子异常与代谢物沉积;在青光眼研究中,可解析视神经损伤区域的基因表达变化与神经保护分子的空间分布。支持眼部组织的冷冻切片、石蜡包埋样本检测,样本需求量少,可保留眼部精细结构,为眼科疾病病因研究、早期诊断及改善药物研发提供颠覆性数据支撑。驱动精细科研,布鲁克让每一个实验数据都具科学价值。本地空间多组学销售
布鲁克空间多组学,精细捕捉细胞微环境分子差异。本地空间多组学销售
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。本地空间多组学销售
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