CM30细胞培养监测系统
使用自动化CM30培养监测系统提供的可靠定量性数据,远程监测、分析和共享您的细胞培养物的健康状况、细胞计数和融合情况。该系统可实现非标记观察,降低培养物受损风险,并使培养工作流程标准化。
CM30
使用细胞培养监控功能来控制您的流程
培养细胞可能很昂贵、复杂和耗时。有了CM30细胞培养监控系统,有一种简单的方法可以改善培养过程。
应用图库
CM细胞培养监控系统支持对各种细胞和容器进行观察和数据分析。
改善细胞培养过程—非标记定量结果
非标记细胞监测
使用CM30系统,无需染色培养物就可以监控其状态。系统从非标记细胞采集定量数据,从而减少对培养物造成伤害的几率。
多点细胞培养监控
该系统自动扫描培养皿中的多个点,提供有关培养物健康和融合的定期定量数据。
在整个实验室内获得一致的结果
恒定的分析参数
CM30系统使用基于机器学习的图像分析技术,对采集的图像进行连续测量和分析。不断将培养状态可视化为定量值,不仅消除了导致细胞检查变化的因素,还有助于实现实验的再现性和一致性。
比较多个样品的数据
使用多个监控头可以帮助您在一并运行多个测试方案的同时维护对照样品。与团队成员共享您的数据或将其与过去的数据进行比较。
自定义分析参数以适应您的实验
CM30系统根据采集的图像自动进行融合、细胞计数和菌落计数。您可以配置系统的分析参数,以适应每个细胞培养的条件,例如细胞类型、培养条件或施用的药物。了解每个时间的逐步细胞培养状态可以提高实验的准确性。
高性价比
通过自动化节省时间
改进传统的基于显微镜的工作流程,在更短的时间内获得更准确的结果。通过使用CM30系统实现细胞培养监测的自动化,您可以扩展研究,更有效地利用您的时间
无需进入洁净室进行监控
每次您进入洁净室,都会产生耗材和测量的运营成本。现在,您不再需要在孵化器之外反复检查细胞培养状态。您可以在实验室之外远程检查培养物的状态,从而降低成本。
准确地进行细胞传代定时
对细胞传代进行一致的定时,并且避免了与人工计数相关的主观性。根据您设置的标准化参数,该软件可以指示您的细胞何时可以通过,这有助于防止失败。
客户评价
Tadayuki Tsujita博士
佐贺大学
农学院生物化学实验室
我们的研究课题之一是开发新型缺氧应激保护化合物。为了验证化合物的处理效果,我们努力在不干扰持续低氧环境的情况下观察细胞形貌和生长数据。这对于分析超短半衰期蛋白质至关重要。我们尝试使用多种设备组合来解决这一难题。
这次,我们选择了CM30系统,因为它机身小巧,可以安装在我们的低氧培养装置中。它使我们能够实时获取实验数据(如在多孔板中进行连续稀释的数据)。CM30不需要机械移动,就能在保持缺氧条件的同时对所有孔进行监控,这在过去是十分困难的。此外,通过网上连接,我们可以从外部远程观察细胞的状态,预计这将有助于进行故障排除。
Takanori Takebe 东京科学研究所,医学和牙科学研究生院,医学和牙科学,高级治疗科学部
许多研究人员可能对在孵化器中形成干细胞和类器官所需的长期培养所涉及的生物学机制感到好奇。说实话,我很惊讶如此简单的显微镜可以解决这些问题,这是因为CM20*能够以惊人的对比度来观察球状体的形成和细胞外基质凝胶中培养的器官。我认为CM20可以在各种细胞生物学实验中成为变革性的工具。
Erik A. Blackwood博士
亚利桑那大学心血管转化
研究中心
Rebecca Bonfig博士Erik Blackwood博士和他的团队实施了CM20*培养监测系统,以优化他们的细胞培养监控过程。他们使用该系统来判断细胞系何时可以在心力衰竭的啮齿动物模型中进行临床前试验。这种方法侧重于识别小分子药物治疗方法,但也包括基因治疗方法。CM20*系统的计数和融合度计算能力使研究人员能够实时监测这些疗法对iPS(诱导多能干)细胞系的影响,而培养物仍然安全地留在孵化器中。利用该系统的自动数据收集功能也提高了他们的工作流程效率。
了解Blackwood博士和他的团队如何利用CM20*监测系统改善他们的细胞培养工作流程。
Interstem Co., Ltd.
Yoshihito Tachi先生
应用技术
将您的培养物留在孵化器内
该监视器可以跟踪细胞培养物的健康状况,而无需将其从孵化器中取出,从而降低温度变化和振动造成的污染或损坏的风险。其独特的设计使您能够在标准孵化器内安装多达四个监控头单元,从而提高效率。
扁平设计可适应各种容器
Evident的epi倾斜光学系统使CM30细胞培养监控系统可以采用紧凑、平坦的设计,能够容纳大多数标准的细胞培养容器。只需将您通常使用的培养容器放在CM30上。
可重复的、可比较的数据
CM30可以方便地存储和共享细胞生长和健康状况的详细定量记录。
- 绘制融合数据图,按时间顺序查看细胞计数和菌落分析,以了解它们随时间的变化情况
- 比较功能使您可以简单地将当前数据与过去的结果进行比较,或在不同的细胞之间进行比较
- 使您能够快速计算细胞特征数据,例如倍增时间和群体倍增水平(PDL)
自定义设置以满足您的需求
监测点
将监测点设置在容器和孔板中任何你想设置的地方,如右图容器中所示。通过指定行和列,你可以一次设置多个点。
焦点位置
自由地设置每个监测点的焦点位置。
监测时间
自由地设置开始时间和间隔时间。
应用程序编程接口(API)可自由控制采集参数(β版本)
CM30监控头可进行远程、独立的控制以:
设置主要参数
- 照明
- 载物台(XY,Z)
- 对焦(自动对焦/手动对焦)
- 曝光和图像采集
图像捕获和采集
- 静态图像采集
- 实时预览
- 获取和删除图像数据
- 获得图像列表
IQ/OQ验证服务
我们优秀的支持团队可以帮助您将CM30细胞培养监控系统集成到您的实验室中。也可提供IQ/OQ验证服务。
常见问题解答
功能与规格
是的。CM30 与以下容器兼容:
- 培养皿(90 毫米和 100 毫米)
- 微孔板(6孔、12孔、24孔、48孔、96孔)
- 培养瓶(T25、T75、T80、T150、T175、T225)
- 多层培养瓶
可以。该头部可使用以下方法进行灭菌:
- 过氧化氢(H₂O₂)气体灭菌
- 高压蒸汽灭菌(仅限容器支架和海绵橡胶)
- 紫外线灭菌
可采用以下方法进行消毒:
- 过乙酸消毒(冷消毒剂)
- 酒精消毒
支持
版本公告
CM30 Release Notes
CM30 版本 2.2.7
CM30 孵育监测系统已进行了错误修复和功能增强的更新。 请查看以下更新详情。
新增功能及改进
- 移除了 Olympus 徽标,替换为 Evident 徽标。
- 增加了一项在创建项目时通过设置成像周期实现自动结束的功能。
- 新增了在自定义项目设置中选择高质量和低质量成像的功能。
- 修复了日志下载功能无法正常工作的问题。
CM30 版本 2.2.6
CM30 孵育监测系统已进行了错误修复和功能增强的更新。 请查看以下更新详情。
新增功能及改进
- 更新了 PC 配置(CPU、操作系统、BIOS),以支持最新环境。
- 改进了容器创建功能,现在同名容器能够在列表中正确显示和管理。
- 优化了导航至“血管创建”界面后的行为,以提升整体稳定性。
- 已更新用户手册,以反映最新功能和操作流程。 您可以从“帮助”菜单访问用户手册。
- 将最大并发用户数从 4 增加到 50。
CM30 版本 2.2.5
CM30 培养监测系统已更新,修复了部分错误并增强了功能。请参阅以下更新详情。
新功能/改进
- 更新了PC配置(CPU、操作系统、BIOS),以支持最新环境。
- 鉴于 OLSC 服务已停止提供,已在配置界面中禁用相关服务设置。
- 优化了“倍增时间”标签的显示,提高了数据的可读性。
- 调整了微孔板孔号弹出窗口的行为,以确保显示一致。
- 改进了“自定义模式 MF”中的 Z 轴位置设置精度,提高了项目执行过程中的定位精度。
- 优化了选择 48 孔板及以上规格时“区域选择”屏幕的 GUI 布局,提高了可见性和易用性。
- 优化了日志管理功能,使输出量保持在适当范围内,从而提高了性能和系统管理效率。
- 更新了用户手册,以反映最新的功能和操作流程。最新版本可通过“帮助”菜单获取。
CM30 2.2.4 版
CM30 孵育监测系统已更新,修复了错误并增强了功能。请参阅以下更新详情。
新功能/改进
- 为解决 Java 7 和 Java 8(JDK 1.7 和 JDK 1.8)中的安全漏洞,系统已升级至 Java 21,从而提升了安全性和性能。
- 用户手册已修订,以更正一些细微的错误。最新版本的手册可通过“帮助”菜单获取。
- 修复了已加载的菌落分析参数无法保存的问题。
- 解决了在“比较”功能的“选择片段”选项中选择“ME”时,用户界面会卡死的问题。
改进
- 修复了在自定义模式下选择手动对焦时,“项目执行过程中获取的图像中的 Z 焦平面位置”与“初始设置中的 Z 焦平面位置”不一致的问题。
CM20H API Release Notes
CM20H API 版本 1.6.3
应用程序编程接口(API),使您能够在 PC 上自由控制 CM20H/CM30H 监测头,而无需孵育监测站。 下载包中的发行说明提供了更多详细信息。
新增功能和改进
- 已将运行时升级到最新版本的 .NET 8。
- 已将推荐系统要求更改为 Windows 11。
- 已从推荐的系统要求中移除了 Windows 10。
适用于 Linux 1.6.3 版本的 CM20H API
应用程序编程接口(API),支持在无需孵育监测站的情况下,通过配备 Linux 的 PC 或微型计算机板直接控制 CM20H/CM30H 监测站。 下载包中的发行说明提供了更多详细信息。
新增功能和改进
- 已将运行时升级到最新版本的 .NET 8。
- 更新了推荐设备规格。
适用于 Linux 的 CM20H API 1.6.2 版
应用程序接口(API),允许您从配备 Linux 的 PC 或微计算机板自由控制监测站 CM20H/CM30H,而无需使用培养箱监测站。下载包中的发行说明提供了更多详细信息。
新功能/改进
- 整理了文件夹结构。
- 改进了发行包的文件命名规范。
- 更新了文档格式。
- 将运行时升级至最新版本的 .NET 8。
CM20H API 版本 1.6.1(兼容 CM30H)
应用程序接口(API),可让您无需孵化监测站,直接通过电脑自由控制监测头 CM20H/CM30H。下载包中的发布说明提供了更多详细信息。
新功能/改进
- 实现了获取物理采集区域尺寸的功能。
- 已实现获取图像数据压缩级别的功能。
- 实现了更改图像数据压缩级别的功能。
- 在载物台移动 API 中添加了一个参数,使 API 能够等待移动操作完成。
- 将运行时从 .NET 6 更改为 .NET 8。
适用于 Linux 的 CM20H API 版本 1.6.1(兼容 CM30H)
应用程序接口(API),允许您通过配备 Linux 系统的 PC 或微控制器板,在无需孵化监测站的情况下自由控制 CM20H/CM30H 监测站。下载包中的发布说明提供了更多详细信息。
新功能/改进
- 实现了获取物理捕获区域尺寸的功能。
- 实现了获取图像数据压缩级别的功能。
- 实现了更改图像数据压缩级别的功能。
- 在“载物台移动”API中添加了一个参数,使API能够等待移动操作完成。
- 将运行时从 .NET 6 更改为 .NET 8。
- 更新了推荐的 Linux 设备规格。
CM20H API 版本 1.4.1
应用程序接口(API),可让您无需孵化监测站,直接通过电脑自由控制监测头 CM20H/CM30H。下载包中的发布说明提供了更多详细信息。
新功能/改进
- 运行时已从 .NET 5 更改为 .NET 6。
- API 服务器无需 Visual C++ 2013 可再分发包即可运行。
- 当“apiserver.appconfig.json”文件不存在时,API 服务器将使用默认配置参数运行。
- 在禁用省电模式时,实时预览 API 的性能已得到提升。
- 用户定义的值可作为捕获图像的元数据保存。
- 图像列表 API 提供捕获图像中记录的元数据。
- Z 轴原点的位置已从对焦范围的最小位置调整为监测头的载物台顶部。
- 修复了若干小错误。
CM20H API 版本 1.3.1
新功能/改进
应用程序接口(API),可让您无需使用培养监测站,直接通过电脑自由控制 CM20H。下载包中的发布说明提供了更多详细信息。
- 将培养监测头连接至您的电脑后,即可使用以下功能。
- 设置关键参数
- 照明
- 载物台(XY、Z)
- 对焦(自动对焦/手动对焦)
- 曝光和图像采集
- 采集图像和数据
- 静态图像采集
- 实时预览
- 采集和删除图像数据
- 获取图像列表
- 设置关键参数
- 可获取有关 API 服务器的信息。
- 日志数据可在GUI窗口中查看。
- API 服务器将一组参数作为元数据记录在图像文件中。这些元数据包括拍摄静态图像时的载物台位置和对焦模式。
- 修复了若干小错误。
技术参数
CM30H:培养监控头
(孵化器内)
适用容器
Rowspan=4
光学性能
Rowspan=4
(每次拍摄的图像大小)
耐灭菌性
Rowspan=3
耐消毒性
Rowspan=2
培养监控站
软件
客户端PC(CM30软件的推荐系统配置)
操作确认的孵化器
使用CM30系统所需的孵化器条件:
- CM30H安装空间的最低高度必须是150 mm
- 必须有可以取出CM30H电缆的检修口