FLuo2熒光菌落分析儀是迅數(shù)科技專為熒光分析而設(shè)計的旗艦型產(chǎn)品非常重要,將活菌計數(shù)進一步提升、抑菌圈測量、菌種篩選三大功能融于一體營造一處。三色LED 環(huán)繞照明改革創新、色溫可調(diào),使得菌落圖像更接近自然光下取得顯著成效;雙波長紫外新模式,滿足消毒、誘變和熒光激發(fā)的需求不容忽視;高靈敏講理論、大面陣CCD的可能性,使菌落圖像更加清晰,更適合獲取熒光圖像服務為一體,如熒光菌落問題、熒光圈。FLuo2配置了28種全新算法進行培訓,專業(yè)設(shè)計的菌種篩選模塊可實現(xiàn):雙圈分析發展機遇、抑菌圈測量、特定菌挑選法治力量、不同菌智能識別全技術方案。
輔助光源--雙波長紫外
內(nèi)置254nm紫外燈,可解決菌落儀長期使用帶來的污染問題,也能滿足紫外誘變的需要共享。
雙側(cè)366nm紫外照明設(shè)計能激發(fā)菌落熒光信息化,滿足大腸埃希氏菌、綠色熒光蛋白觀察等需求生動。采用SONY高靈敏大面陣CCD, 其超低讀出噪聲水平新型儲能,寬動態(tài)范圍和的高靈敏度設(shè)計,使得能清晰獲取熒光菌落圖像新品技。
三色LED混合光源範圍、色溫調(diào)節(jié)
科學(xué)研究希望能真實反應(yīng)菌落的色澤,傳統(tǒng)白光LED照明成像偏藍紮實做。長壽命空間廣闊、低功耗、環(huán)保型三色LED混合光提供深度撮合服務,通過暖色光和冷色光的配比服務品質,控制色溫范圍為3500K-8500k,拍攝出最真實的菌落色澤組成部分。
全封閉暗箱拍攝
采用全封閉表現明顯更佳、寬光帶照明技術(shù),符合人體工學(xué)的舷窗門設(shè)計技術節能,隔絕環(huán)境光的干擾,消除雜散光在玻璃培養(yǎng)皿折射形成的光斑廣泛認同、光環(huán)現(xiàn)象國際要求,為精確活菌計數(shù)提供了的光影條件。

上下光源場景式照明
上光源:360度柔性混合光照明鍛造,突顯菌落的色澤和紋理競爭激烈,使菌落表面的皺折、凹陷改善、邊緣的鋸齒更富立體感空白區;
下光源:晶銳懸浮式暗視野照明喜愛,不僅清晰勾勒菌落輪廓,還能把霉菌或放線菌的基內(nèi)菌絲與氣生菌絲部分明顯區(qū)分開放要求。

解決疑難圖像--高級統(tǒng)計算法
迅數(shù)-基于水平集活動輪廓模型的圖像分割方法向好態勢,是將水平集方法和活動輪廓模型結(jié)合起來,在極小化能量泛函的過程中活動輪廓不斷逼近分割目標(biāo)服務機製,直到活動輪廓線停止進化時(能量泛函最胸暙I力量。┓指钔瓿伞F浠驹硎前亚€或曲面嵌入高一維水平集函數(shù)中大幅拓展,用一個高維函數(shù)來表達低維曲線或曲面的演化過程發行速度。Fluo2匯聚了28種圖像處理算法,實現(xiàn)了對各類疑難菌落圖像的準(zhǔn)確分割和統(tǒng)計與時俱進。

熒光菌落計數(shù)
國標(biāo)GB4789.38-2012食品微生物學(xué)檢驗規(guī)定性能,利用VRBA-MUG平板對大腸埃希氏菌進行培養(yǎng),在360nm-366nm波長紫外光照射下綜合運用,平板上發(fā)淺藍色熒光的即為需要計數(shù)的菌落供給。Fluo2能夠滿足大腸埃希氏菌的熒光激發(fā)和自動菌落計數(shù),可以智能識別效果較好、分割和計數(shù)弱熒光菌落重要的意義。

網(wǎng)格濾膜與3M測試片
在3M測試片或濾膜上進行菌落統(tǒng)計時,傳統(tǒng)圖像處理方法分割出來的是網(wǎng)格而不是菌落等多個領域。迅數(shù)創(chuàng)新推出的“基于形態(tài)約束的水平集活動輪廓模型”分割算法再獲,可實現(xiàn)網(wǎng)格背景下的一鍵菌落計數(shù)。

菌種篩選--菌體形態(tài)變異分析
有些菌體的形態(tài)變異與產(chǎn)量的變異存在著一定的相關(guān)性應用擴展,篩選工作中應(yīng)盡可能捕捉體驗區、利用這些直接的形態(tài)特征性變化,將變異菌株篩選出來活動上。如產(chǎn)維生素B2的阿舒假囊酵母有望,高產(chǎn)菌株的菌落形態(tài)有以下特點:菌落直徑呈中等大小(8-10毫米)導向作用,色澤深黃色方案;凡過大或過小、淺黃或白色者皆屬低產(chǎn)菌株十大行動。迅數(shù)基于水平集活動輪廓模型理論左右,利用菌落在大小、輪廓綜合措施、色澤等方面的微小特征差異長期間,可準(zhǔn)確識別目標(biāo)菌落。

菌種篩選---多菌種分類識別
微生物研究中有時需要在多菌混雜情況下把目標(biāo)菌分類統(tǒng)計出來現場。迅數(shù)-水平集多模型算法可以利用兩種菌在顏色高端化、大小力量、輪廓的微小特征差異,準(zhǔn)確地進行圖像識別提單產。
雙圈分析
迅數(shù)為抑菌圈深入實施、透明圈、變色圈關註、生長圈等雙圈問題提供了專門的特性分析工具研究進展,通過精確測量外圈直徑和菌落直徑,自動計算二者面積比和直徑比連日來。根據(jù)比值的大小自動排序快速融入,定位出相應(yīng)的菌落,可用于抗生素系統、酶制劑增強、有機酸等的篩選。

霉菌一鍵式測量
傳統(tǒng)的菌絲生長速率交流等、霉菌生長量更加廣闊、菌絲生長抑制率、室內(nèi)毒力測定等霉菌研究實驗采用十字交叉法測量菌落生長直徑提高。由于多數(shù)霉菌菌落蔓延可以使用、疏松、邊緣發(fā)散不規(guī)則紮實,測量的人為誤差大效高化,效率低。迅數(shù)“霉菌一鍵測量”模塊投入力度,只需用“魔棒”在菌落邊緣點擊一次創造,大霉菌的面積、周長貢獻法治、長徑設備製造、短徑瞬間測出。

病毒學(xué)研究-蝕斑/噬菌斑計數(shù)
由于平板上噬菌斑與背景反差小攻堅克難,且往往出現(xiàn)多個噬菌斑相連的現(xiàn)象管理,一般統(tǒng)計設(shè)備無法準(zhǔn)確識別,目前仍采用人工計數(shù)的方式流程。迅數(shù)利用優(yōu)化分水嶺法可實現(xiàn)粘連噬菌斑的準(zhǔn)確分割和精確計數(shù)合作。

免疫學(xué)分析--OPKA、SBA
在免疫學(xué)檢測方法中上高質量,調(diào)理吞噬殺菌試驗(OPKA)和血清殺菌試驗(SBA)需要對同一平皿內(nèi)多區(qū)域或微孔板不同孔內(nèi)培養(yǎng)的細菌進行計數(shù),迅數(shù)-多區(qū)域統(tǒng)計算法可以輕松實現(xiàn)任意多個區(qū)域的同步一鍵計數(shù)廣度和深度。

多孔板克隆計數(shù)
克隆形成實驗中的細胞克隆計數(shù)一般是采用手動計數(shù)的方式深入交流,然而手動計數(shù)過程中帶有非常大的不確定性引領作用,特別是當(dāng)形成的細胞克隆大小差異較大時,很難得到更有效臺上與臺下、精確的數(shù)據(jù)用的舒心。迅數(shù)科技為克隆形成實驗提供了一項快速方便的多區(qū)域統(tǒng)計工具,可以通過智能識別細胞克隆的形態(tài)和顏色集聚效應,實現(xiàn)精確計數(shù)集成。

基因工程重組子篩選---藍白斑計數(shù)
藍白斑篩選是根據(jù)載體的遺傳特征篩選重組子。由α-互補而產(chǎn)生的LacZ+細菌在誘導(dǎo)劑IPTG的作用下互動講,在生色底物X-Gal存在時產(chǎn)生藍色菌落穩定性,當(dāng)外源DNA插入到質(zhì)粒的多克隆位點后,幾乎不可避免地導(dǎo)致無α-互補能力的氨基端片段過程中,使得帶有重組質(zhì)粒的細菌形成白色菌落去突破。

迅數(shù)智能顏色描述系統(tǒng)
微生物基礎(chǔ)研究中菌落形態(tài)描述是的,由于每個人的語言表述不同達到,傳統(tǒng)的描述方式隨意性大智能設備。迅數(shù)建立了一套菌落形態(tài)數(shù)字化描述體系,不僅規(guī)范了細菌蓬勃發展、酵母特點、放線菌、霉菌的特征描述重要性,還把菌落精確測量數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫又進了一步。尤其是菌落顏色,根據(jù)取值點的三維顏色數(shù)據(jù)服務機製,自動生成顏色文字描述貢獻力量。

抑菌圈測量-Szone 多模式測量技術(shù)
Kirby-Bauer紙片擴散法實驗往往用棉棒涂布底層敏感菌,經(jīng)48小時培養(yǎng)后大幅拓展,多數(shù)抑菌圈邊緣不光滑發行速度,具缺口,或形成模糊的抑菌帶緊迫性。迅數(shù)的擬圓逼近結構、三點定圓算法,能實現(xiàn)這類抑菌圈的測量高效。

杯碟法被廣泛應(yīng)用于抗生素效價的測定溝通協調。由于底層菌濃度控制精確,混合均勻體系,形成的抑菌圈邊緣清晰保障性、呈圓形。迅數(shù)的自動檢測算法(基于抑菌圈輪廓的精確邊緣檢測),適合此類抑菌圈的測量十分落實。

打孔法是測定抗生素效價的生物學(xué)定量方法之一倍增效應。由于液體的表面張力作用,孔中液體在較低斜度下不會外流製造業,形成的抑菌圈呈理想圓形優化服務策略。迅數(shù)的自動檢測算法(基于抑菌圈輪廓的精確邊緣檢測)可快速實現(xiàn)抑菌圈輪廓的提取和直徑的測量。
瓊脂單向免疫擴散
在含有特異抗體的瓊脂板中打孔發展基礎,并在孔中加入定量的抗原兩個角度入手,當(dāng)抗原向周圍擴散后與瓊脂中抗體相結(jié)合,即形成白色沉淀環(huán)同期,其直徑或面積與抗原濃度呈正相關(guān)生產效率。迅數(shù)科技為單向免疫擴散試驗提供了多種測量方法,可快速科普活動、準(zhǔn)確地測定抗原抗體反應(yīng)的沉淀環(huán)的直徑和面積創新延展。
