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空间多组学基本参数
  • 品牌
  • Bruker
  • 型号
  • GeoMx DSP、CosMx SMI、CellScape
  • 类型
  • 空间转录组分析、空间蛋白质组分析、空间基因组分析以及空间代谢
空间多组学企业商机

赋能再生医学研究,解析组织再生空间机制** 组织再生的过程依赖细胞的定向增殖、分化及空间有序排列,传统再生医学研究难以捕捉这一精细的空间调控过程。Bruker空间多组学技术可追踪再生过程中细胞的空间迁移与分子表达变化。在皮肤再生研究中,能定位创面愈合过程中表皮干细胞的定植区域与再生相关分子的表达热点;在肝脏再生研究中,可解析肝细胞增殖区域的分子调控网络与血管新生的空间协同。支持再生组织样本、动物模型样本检测,兼容组织工程支架样本,为再生医学机制研究、再生治疗方案优化提供关键数据。深耕Zhong Liu 研究,布鲁克空间多组学精细定位组织单细胞特征。GeoMx DSP 数字空间多组学空间多组学应用范围

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驱动农业分子育种,培育质量作物新范式** 农业分子育种中,作物抗逆、品质等性状的分子机制与空间表达特征密切相关。Bruker空间多组学技术可针对作物不同组织(根、茎、叶、果实)在不同环境胁迫下的分子变化进行空间解析。在水稻抗干旱研究中,能定位根系中抗旱基因的空间表达热点区域及对应的代谢物变化;在小麦抗锈病研究中,可清晰呈现病原菌侵染位点的免疫相关蛋白与基因的空间模式。高通量检测能力支持大量种质资源的快速筛选,搭配作物专属数据分析模块,可快速关联基因型-表型-空间表达特征,缩短育种周期,助力培育抗逆性强、产量高、品质优的作物新品种,为农业可持续发展注入科技动力。GeoMx DSP 数字空间多组学空间多组学应用范围兼容 RNA-ish 等技术,布鲁克空间多组学兼容性再升级。

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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。

赋能呼吸系统疾病研究,守护呼吸健康新防线** 呼吸系统疾病(如呼吸、慢阻肺、肺ai)的发生与气道、肺组织的局部分子异常及免疫细胞浸润密切相关,空间维度解析是突破研究瓶颈的关键。Bruker空间多组学技术可精细捕获肺部不同区域的分子表达与细胞分布特征。在呼吸研究中,能清晰定位气道高反应区域的炎症因子表达与免疫细胞浸润模式;在肺纤维化研究中,可解析胶原沉积区域的分子调控网络与上皮-间质转化过程。支持肺组织活检样本、动物模型样本检测,兼容临床样本处理规范,为呼吸系统疾病病因研究、诊断标志物发现及改善药物研发提供核心数据。赋能科学突破,布鲁克空间多组学开启三维生物学探索新篇。

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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。空间原位洞察,布鲁克解锁生命科学新可能。GeoMx DSP 数字空间多组学空间多组学应用范围

布鲁克空间多组学,赋能科研从发现到转化。GeoMx DSP 数字空间多组学空间多组学应用范围

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。GeoMx DSP 数字空间多组学空间多组学应用范围

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