- 8 孔规格的细胞能量代谢活细胞实时分析平台
- 每个检测孔报告多个参数,包括 OCR、PER 或 ECAR 以及 ATP 产生速率
- 在低速率下具有出色的 OCR 精度,提高检测静息细胞类型(如初始 T 细胞)时的可信度
- 仅需 1/3 细胞即可获得可靠响应的高灵敏度,与 XF HS 迷你板配套使用时最适用于生物材料有限的研究
- 具有自动混合功能的四加药口系统,能评估细胞对底物、抑制剂及其他化合物的即时反应
- 4 至 30 °C 的宽工作环境温度,使该分析仪可维持 16 至 42 °C 的内部检测温度
- 基于网络的分析工具, Seahorse Analytics, 简化数据分析
性能指标
分析仪应用 | 细胞能量代谢研究 表型分析 2D 培养物 有限的生物材料 |
包含的软件 | XF HS Mini Control Windows 10 Software |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 30 cm x 58 cm x 43 cm |
控制器描述 | 集成计算机/显示器 Windows 10(64 位)OS 和触摸屏界面,适用于全面的仪器控制、基本实验设计和数据查看 |
操作环境温度 | 4 - 30 °C |
操作环境的相对湿度 | 20-70 % |
样品温度 | 16 - 42 °C |
样品要求 | 1500 - 250000 cells/well |
检测孔 | 6 |
检测运行体积 | 160 - 300 µL/well |
电源要求 | 100-240 VAC,6 A,50/60 Hz |
通讯 | TCP/IP; USB; 无线 |
重量 | 15 kg |
技术
实时进行自动能量代谢测定
安捷伦 Seahorse XF 分析仪可通过测量多孔板中活细胞的耗氧率 (OCR) 和胞外酸化率 (ECAR) 以研究关键细胞功能,例如线粒体呼吸和糖酵解。Seahorse XF 分析仪可实时进行化合物添加和混合,无标记分析物检测,以及自动测量 OCR 和 ECAR。客户下载 返回页首
工作原理
实时监测微孔板中的活细胞生物能量代谢
线粒体呼吸和糖酵解这两个主要的能量产生途径,分别涉及细胞耗氧量和质子释放率。Seahorse XF 技术使用无标记传感器检测这些分析物中的细胞外变化,以测定细胞呼吸率、糖酵解和 ATP 产生。将细胞接种于定制 8 孔 XF 迷你微孔板的分析孔中,融合率为 50%–90%。悬浮细胞附着在孔底,实现灵敏度最大化。

形成微室,并以分钟为单位计算细胞外流量的速率
仪器将探针板降低至分析孔中。传感器位于孔底上方 200 µm 处,形成约 2 µL 的瞬时微室。随着氧气和 pH 水平的变化,仪器可读取传感器的相应变化。通常进行 3 分钟测量,然后自动计算速率。测量期结束后,升高探针,使细胞外培养基恢复到基线条件。

最多注入 4 种化合物,实时测试响应或研究生物学原理
探针板还配置有加药口(每孔 4 个),可在分析过程中将调节因子注入细胞孔中。当完成仪器方案配置后,系统会将化合物“A”注入分析孔中,缓慢混合,确保化合物在分析培养基中均匀分布。所有孔以此方式同步处理。系统将自动执行后续测量周期、方案规定的任何额外加药及速率计算。

应用
探索细胞代谢的强大功能
安捷伦 Seahorse XF 平台可实时测量活细胞的两个主要代谢通路(线粒体呼吸和糖酵解),提供细胞生物能量代谢的功能动力学测量。了解生物能量参数如何提供有价值的信息,并作为疾病模型、关键细胞过程和疗法发现的指标。

免疫代谢
包括激活、增殖和记忆细胞发育在内的免疫细胞过程都是由代谢重编程驱动的,代谢重编程可以被调节以增强性能和控制免疫细胞结局。通过功能性实时代谢测量,了解激活、增殖和记忆细胞发育等免疫细胞过程。

癌症代谢
新陈代谢是癌症恶性肿瘤细胞生长的关键驱动因素,为了总体上向糖酵解表型转换,癌细胞增殖通常需要进行上调或“代谢转换”,从而加快能量需求并生成结构单元,最终促进癌细胞生长。通过对活细胞进行实时功能性生物能量代谢分析,揭示癌症代谢特性,更深入地了解癌细胞生物学。
