库尔特电子 (1976~2009 年)
Epics V 及 750 系列问世 —— 1979 ~ 1985 年
该系列仪器为 5 瓦氩离子激光器,配备多参数数据分析系统、软盘驱动器及图形打印机。
EPICS V
EPICS V 库尔特 1953 年专利申请书原件 |
EPICS V Dual Laser
EPICS V dual laser 第一台库尔特计数器手绘广告稿(1956 年) |
EPICS 541
EPICS 541 库尔特 1953 年专利申请书原件 |
EPICS 750
EPICS 750 第一台库尔特计数器手绘广告稿(1956 年) |
Stuart Schlossman
- 1978 年,波士顿 Farber Institute(法伯研究所) 的 Schlossman 开始着手制备可结合白细胞抗原的单克隆抗体。最终,他与 Ortho Diagnostics 公司合作,研发出著名的单克隆抗体“OK T4”等产品
- 库尔特免疫分析系统也获得了其名下的抗体使用授权
库尔特血液分析系统历史沿革
1953 Model A
Coulter Hematology Model A for electronically measured cells
通过电子方式测量细胞
1968 Model S
全自动化全血细胞计数(CBC)
1977 S Plus
Coulter Hematology S Plus for completely automated CBC
S Plus 型库尔特血液分析仪实现全自动化全细胞计数(CBC)
1985 VC
Coulter Hematology VC Integration of flow cytometry into hematology analyzer
集成流式细胞仪与血液分析仪
2000 Gen•S Cell
Gen S Cell
Gen •S Cell 全自动血液分析系统
- 决策支持规则
- 网织红细胞测定自动化
- 集成 SlideMaker 及 SlideStainer 两种机型
1985 VC
Coulter Hematology VC from 1985
VC 型全自动血液分析仪(1985 年)
- 随机存取
- AccuCount 技术
- 线性扩展
- 减少人工干预
- 白细胞干扰校正
- 有核红细胞计数
库尔特流式细胞仪发展史
1975 TPS
TPS 1975
双参数细胞分选
1984 Epics C
EPICS C Clinical Flow Sorter from 1984
临床流式细胞分选仪
1986 Epics PROFILE
EPICS Profile Clinical Flow Analyzer
临床流式细胞分析仪
1987 Q Prep
Q Prep for automated sample prep
样品制备自动化
1988 Cyto-Stat 单克隆抗体问世
Cyto-Stat monoclonal antibodies from 1988
- 即用
- 免洗
- 单色、多色抗体可选
1993 EPICS XL / XL-MCL
- 台式分析仪
- 四色分析
- 自动进样器
- 数字信号处理
流式细胞仪
现代流式细胞仪每秒可“实时”分析数千颗粒,并能主动分离具有特定性质的颗粒。流式细胞仪与显微镜相似,不同的是,流式细胞仪不生成细胞图像,而能实现设定参数“高通量”(大量细胞)自动量化。分析固体组织前,必须首先制备单细胞悬液。
早期的流式细胞仪一般用作试验设备,但近代科技的进步为仪器仪表及分析用试剂(如荧光标记抗体和分析软件)孕育了潜力无限的市场空间。现代仪器通常配置多种激光器及荧光检测器(一台仪器配备 4 个激光器和18 个荧光检测器,是目前商用仪器的最高记录)。
流式细胞术分析海洋超微型光合浮游生物样品可测定三种不同种群(原绿球藻、聚球藻及超微型真核生物)。
增加激光器及检测器数量,可标记多个抗体,还能更精确地根据表型鉴定目标群。某些仪器甚至能够拍摄单个细胞的数字图像,从而分析细胞内及细胞表面的荧光信号位置。流式细胞仪生成的数据可绘制一维直方图或二维点图甚至三维图。图中的区域可通过划定某一区域的细胞群体(术语称为设门),使其按荧光强度依序区分开来。诊断及临床应用方面,尤其在血液学方面,都有专门的设门方案。通常将绘图转换为对数形式。因为不同荧光染料的发射光谱存在重叠[1],所以必须通过电子或计算方式对检测器信号进行补偿。流式细胞仪累加的数据,往往可转至其它设备进行重新分析(比如利用 Kaluza™ 等软件[5]),便于腾出仪器供他人使用。
商用仪器
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