测试调用测试设计Survival生存曲线绘制软件环境微生物多样性软件转录组分析软件转录组软件购买重测序软件环境微生物多样性软件(1)桌面软件中药空间代谢组学检测中药非靶代谢组检测中药活性成分鉴定中药入血/入靶成分分析中药组学ATAC-seqCHIP-seqHi-C测序基因调控OmicsBeanMicrobe Trakr(微生物基因组鉴定分析工具)网页分析系统WEB分析系统澳洲血清 BovineBD科研管KAPAQIAGENThermoFisherMVE液氮罐4titude® 样品管标记系统Hi-C建库试剂盒及基因组组装软件无血清细胞冻存液Cell Freezing Medium纳米流式检测仪lexogen支原体检测试剂盒仪器试剂耗材数据库开发数据中心TCGA生存数据包功能医学报告系统开发PlantArray植物生理组平台特色服务单细胞测序OLINK精准蛋白质组学解决方案NULISA超灵敏蛋白组学PBA单外泌体蛋白质组学分析服务质谱流式细胞技术(Mass Cytometry,CyTOF)全维度免疫组学评估方案OLINK精准蛋白质组学解决方案NULISA超灵敏蛋白组学PBA单外泌体蛋白质组学分析服务微量体液样本检测方案单细胞测序空间转录组测序空间代谢组DSP空间蛋白质组FFPE石蜡包埋组织单细胞转录组解决方案:10×Flex质谱流式细胞技术(Mass Cytometry,CyTOF)空间多组学类器官叶绿体、线粒体基因组测序染色体级别基因组组装Hi-C建库基因芯片一代测序动植物基因组de novo测序细菌基因组测序真菌基因组测序病毒基因组测序简化基因组遗传图谱测序简化基因组GWAS测序基因组重测序表观组基因分型外显子捕获目标区域捕获简化基因组遗传图谱性状定位扫描图DNA中5-hmC图谱测定全基因组甲基化测序真菌基因组扫描图测序epiGBS-简化甲基化BSA混池测序基因组SSR开发基因组(DNA)UMI-RNAseq转录组测序真核有参转录组测序真核无参转录组测序原核链特异性转录组测序全转录组测序circRNA测序Lnc RNA测序Small RNA测序circRNA芯片表达谱芯片m6A甲基化测序互作转录组测序降解组测序UMI-RNAseqSLAM-seq测序(RNA代谢测序)转录组(RNA)三代全长扩增子Meta-Barcoding(eDNA)技术研究微生物多样性二代测序宏基因组测序宏基因组Binning分析宏基因组抗性基因测序HiC-Meta宏基因组宏转录组差异表达测序宏病毒组测序环境DNAHiFi-Meta宏基因组肠道菌群临床检测基于肠道菌群检测和移植的肠道微生态学科建设宏基因组元素循环测序三代宏基因组宏基因组免疫球蛋白测序(Mig-seq)肠道宏基因组绝对定量医学宏病毒组测序微生物组蛋白组代谢组抗体芯片Raybiotech芯片蛋白芯片蛋白芯片中药代谢组ENGINE-生物标志物检测服务ENGINE-抗体特异性服务4D蛋白质组Raybiotech芯片常规定量蛋白质组蛋白质组定性分析靶向蛋白质组学修饰蛋白质组学非靶向代谢组学靶向代谢组学脂质组学新一代代谢组学 NGM ProLenioBio无细胞蛋白表达系统超高深度血液蛋白质组OLINK精准蛋白质组学解决方案ALAMAR超灵敏蛋白组学及蛋白标志物转化平台蛋白和代谢组GC-MS全代谢组LC-MS全代谢组靶向代谢组脂质组学代谢组学反向色谱柱原理的DNA/RNA提取技术分子生物学CRISPR基因编辑细胞定制细胞株构建iPS构建CRISPR/Cas9DNA甲基化修饰细胞FAQ基因编辑切片图像扫描组织芯片免疫组化微量基因组建库专家病理切片数字存档多色免疫荧光组织透明化技术服务病理形态学数据陪护扩增子时序分析基因突变体克隆动物中心小动物疾病模型构建和检测服务基因编辑小鼠动物实验支原体污染检测服务细胞系遗传背景鉴定细胞系鉴定外泌体全转录组测序外泌体分离与鉴定PBA单外泌体邻近编码技术PBA单外泌体蛋白质组学分析服务PBA单外泌体蛋白组样本指南PBA外泌体免疫相关文献外泌体专题甲基化APOBEC偶联甲基化测序ACE-seq焦磷酸测序cfDNA甲基化测序DNA甲基化测序850K甲基化芯片935K甲基化芯片全基因组甲基化测序(WGBS)简化基因组甲基化测序 (RRBS)目标区域甲基化测序 (Targeted Bisulfite Sequencing)甲基化DNA免疫沉淀测序 (MeDIP-seq)氧化-重亚硫酸盐测序 (oxBS-seq)TET-重亚硫酸盐测序(TAB-seq)5hmC-Seal,超高灵敏度的羟甲基化检测羟甲基化免疫共沉淀测序 (hMeDIP-seq)DNA 6mA免疫沉淀测序 (6mA-IP Seq)甲基化专题RNA修饰研究专题免疫印迹(Western-blot)技术服务定量Western检测Simoa单分子免疫分析qPCRCNVSNPPGM测序PCR array数字PCR精准检测ATAC-SeqChIP-SeqRIP-Seq基因调控Ribo-seq核糖体印迹测序技术Active Ribo-seq活跃翻译组测序技术翻译组数据分析数据库构建数据价值提升10x官方发布样本准备样本要求样本取材以及样本编号技巧精简版细胞库组织库动物模型转录组样本准备蛋白组样本准备代谢组样本准备Hi-C单细胞与空间转录组单细胞悬液外泌体Raybiotech蛋白芯片Simoa样本准备PBA单外泌体样本准备ASA基因分型芯片样本准备NULISA超灵敏蛋白组样本准备Olink 精准蛋白组样品准备CyTOF质谱流式样本准备样本准备要求表单留言板SaaS 帮助搜索Mac谷歌浏览器2019国自然基金查询生信相关工具集合数据分析项目信息单提交资料分享核酸抽提产品资料转录组软件教学视频微生物多样性软件教学视频Lexogen产品培训视频Olink精准蛋白组学专题在线学习空间转录组文献PBA单外泌体蛋白组文献NULISA微量蛋白检测文献OLINK精准蛋白组文献项目进度个人中心会员登录会员注册购物车联系我们公众号手机商城公司愿景知识分享文献展示
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质谱流式细胞技术(Mass Cytometry,CyTOF)

CyTOF采用金属同位素标记的特异性抗体来标记细胞表面和内部的信号分子(蛋白),标记好的细胞通过流式被分离成单个细胞依次进入电感耦合等离子体质谱(ICP-MS),单细胞首先被等离子体炬离子化为一个独立的离子云,随后离子云中的各种标签金属离子被质谱精确检测出来,得到单细胞的质谱数据。最后数据被转换为标准的流式数据,通过专业的生信分析团队进行多维度的数据分析,实现对细胞表型和信号网络的精细表征以及价值信息的有效挖掘。

质谱流式检测原理图

1
技术优势
  • 单细胞42个Marker同步检测,深入研究各细胞亚群的功能及细胞亚群间的联系

  • 实现更加精细的细胞分型

  • 同步实现对单细胞表型、信号通路及功能的数据整合分析

  • Barcode不占用通道,实现更多样本同步检测,降低批间差异

  • 多样化的数据处理方式,实现对样本的深入数据挖掘

2
应用方向

免疫

免疫表型研究

免疫系统发育

免疫细胞功能多态性分析

自身免疫疾病发病机制


肿瘤

肿瘤细胞异质性
肿瘤组织的免疫微环境


干细胞

干细胞分化


药物研究

药物筛选
药物作用机制

其他

感染性疾病
炎症
3
样本采集

血液样本

使用 EDTA 抗凝真空采血管(BD 紫头)采集全血 5~10 mL,单个核细胞总数至少3×10^6,立即轻轻颠倒混匀,做好标记,2~8℃储存及运输,离体 48 小时内送达检测中心。

骨髓样本

使用 EDTA 抗凝真空采血管(BD 紫头)采集骨髓 1~2 mL,单个核细胞总数至少3×10^6,立即轻轻颠倒混匀,做好标记,2~8℃储存及运输,离体 48 小时内送达检测中心。

胸腹水样本

使用 50mL 离心管或无菌瓶收集胸腹水,单个核细胞总数至少 3×10^6,做好标记,用封口膜密封,2~8℃储存及运输,离体 48 小时内送达检测中心。

单细胞悬液样本

细胞总量至少 3×10^6,活率 90%以上。培养的细胞置于培养瓶中,做好标记;制备单细胞悬液重悬于培养基或 1×无钙镁 PBS+0.5%BSA 中,做好标记,用封口膜密封。2~8℃储存及运输,离体 48 小时内送达检测中心。

组织样本

获取新鲜手术切除的组织(一般 0.5g 左右,消化至少得到 1×10^6 细胞),用 1×无钙镁PBS 洗净组织中的血液和污物,放入加满 2mL 或 5mL 美天旎组织保存液(Miltenyi)保存管中,确保组织被保存液完全浸没,做好标记,用封口膜密封,2~8℃储存及运输,离体48 小时内送达检测中心。

冻存细胞样本

组织消化的原代细胞悬液、培养的细胞、血液分离的 PBMC 使用冻存液进行冻存,冻存前细胞计数至少 3×10^6,活率在 90%以上。干冰运输,运输途中必须保证细胞处于低温冷冻状态。

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文献精选


      近日,墨尔本大学University of Melbourne的研究团队开发了一种实验方法,应用质谱流式技术,通过体外细胞实验、体外全血化验和体内大鼠模型追踪纳米胶囊,并就其大小对体内相互作用的影响进行研究。研究结果表明,纳米颗粒尺寸的减小降低了与吞噬血细胞的关联,延长了体内大鼠模型的全身暴露。这项研究引领了研究生物纳米相互作用的有效方法。


参考文献:

Li S, Ju Y, Zhou J,et al. Quantitatively Tracking Bio–Nano Interactions of Metal–Phenolic Nanocapsules by Mass Cytometry[J]. ACS Applied Materials & Interfaces,2021

     

      与慢性乙型肝炎病毒感染相关的肝细胞癌往往对免疫检查点封锁反应不佳。Yang Cheng, Evan Newell及其团队应用质谱流式技术及多肽- mhc四聚体染色技术,对肿瘤浸润T细胞的抗原特异性及其与肿瘤控制的相关性进行了研究。


      研究团队对来自46例HCC患者的血液、肝脏和肿瘤组织的未扩增细胞进行了检测,共检测到91种不同抗原特异性的CD8+ T细胞群,靶向乙肝病毒、新抗原、肿瘤相关和疾病无关抗原。研究发现,非终末期衰竭的hbv特异性CD8+ Trm细胞表现出积极参与和有效抗肿瘤反应的特征,这意味着可以将这些细胞用于治疗。



参考文献:

Cheng Y, Gunasegaran B, Singh H D, et al. Non-terminally exhausted tumor-resident memory HBV-specific T cell responses correlate with relapse-free survival inhepatocellular carcinoma[J]. Immunity, 2021.

        Sanofi Pasteur York University的研究团队开发设计了一个平台,应该质谱流式技术,使用新鲜全血样本作为关键成分,进行高维单细胞分析监测,以研究对疫苗配方的适应性免疫记忆反应。该方法能够在不需要人类接触的人体模型中捕捉疫苗驱动反应的复杂性,前所未有地从单细胞水平详细描述生物学相关变化。这种被称为免疫制图法的方法有可能改变在临床开发之前及整个过程中评估新疫苗的方式。


参考文献:

Duprez J S, Cohen M,Li S, et al. Immunocartography: Charting vaccine-driven immunity by applyingsingle cell proteomics to an in vitro human model[J]. Journal of Immunological Methods,2021: 113083.


      COVID-19重症与功能失调的免疫反应和不受限制的免疫发病机制有关,但目前尚不清楚T细胞在其中的作用。近日,Universitätsmedizin Berlin的研究人员发表研究成果,应用质谱流式技术,结合单细胞转录组学和蛋白质组学与机制研究,对致病T细胞的功能和诱导信号进行评估,在重症COVID-19中发现了细胞毒性增加的活性CD16+ T细胞。这一特征在其他疾病中未观察到,这提示了调节失调和细胞损伤的产生与此相关,并可能与年龄依赖性反应有关。




参考文献:

Georg P,Astaburuaga-García R, Bonaguro L, et al. Complement activation inducesexcessive T cell cytotoxicity in severe COVID-19[J]. 2021.