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掃描速度太慢?高通量全自動熒光掃描系統,效率提升300%!
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長恒榮創

時間 : 2025-11-28 11:20 瀏覽量 : 19

一、科研痛點:熒光掃描慢的四大核心桎梏

熒光掃描技術是生物醫學研究中檢測細胞表型、分子標志物、藥物篩選的核心工具,但傳統熒光掃描系統長期受限于 “慢節奏”,嚴重制約高通量研究進程,核心癥結集中在四點:

樣本處理效率低:傳統系統僅支持單塊小容量培養板(如 24 孔板)掃描,批量樣本需多次手動更換,加載、定位耗時占比超 40%;

掃描機制耗時久:采用 “單通道依次采集 + 逐點聚焦” 模式,單塊 96 孔板掃描需 2-3 小時,多熒光通道(如 4-5 個)疊加時,時間呈線性增長;

人工干預成本高:需手動調整焦距、設置掃描參數、轉移樣本,不僅占用科研人員時間,還易因操作差異導致數據偏差;

數據處理脫節:掃描后需手動導出數據,再導入第三方軟件分析,批量數據拼接、量化耗時,形成 “掃描 - 分析” 效率斷層。

這種低效率模式在高通量藥物篩選、大規模細胞表型分析等場景中尤為突出,導致實驗周期延長、研發成本增加,成為制約科研產出的關鍵障礙。


二、核心解決方案:高通量全自動熒光掃描系統,300% 效率飛躍

高通量全自動熒光掃描系統通過硬件革新與軟件協同,從 “樣本承載、掃描機制、自動化流程、數據處理” 四大維度實現提速,核心技術突破如下:

(一)超大容量樣本承載,批量處理無間斷

支持多板連續加載:配備自動進樣倉,可同時容納 10-20 塊培養板(兼容 6 孔、24 孔、96 孔、384 孔板及玻片、類器官培養皿),無需人工頻繁更換;

智能樣本管理:集成條碼識別功能,自動記錄樣本信息(編號、實驗分組、掃描參數),避免樣本混淆,適配高通量篩選的規模化需求。

(二)創新掃描機制,速度提升 300%

并行掃描技術:采用多通道同步采集模塊(支持 3-6 個熒光通道同時掃描),替代傳統單通道依次采集模式,通道切換無延遲;

快速聚焦與掃描算法:搭載 AI 智能聚焦系統,通過預掃描快速定位樣本焦點(聚焦時間≤0.5 秒 / 孔),結合線掃描成像技術,掃描速度達1000 線 / 秒,單塊 96 孔板全通道掃描僅需 20-30 分鐘(傳統系統需 2-3 小時),效率提升 300%;

低噪聲光學設計:采用高數值孔徑物鏡(NA≥1.4)與高靈敏度 CMOS 傳感器,在高速掃描下保持≤0.5μm 的空間分辨率,熒光信號檢測靈敏度達 pg 級,不犧牲檢測精度。

(三)全流程自動化,解放人力成本

自動化閉環操作:集成機械臂、自動定位、自動對焦、自動卸載模塊,實現 “樣本加載 - 掃描參數調用 - 多板連續掃描 - 樣本歸檔” 全流程無人值守,可夜間 / 節假日持續運行;

個性化程序預設:支持自定義掃描方案(如區域選擇、通道組合、曝光時間),一次設置即可批量執行,減少重復操作耗時。

(四)一體化數據處理,打通效率最后一公里

實時數據處理:掃描同步完成圖像拼接、背景降噪、信號量化,自動生成熒光強度、陽性細胞比例、斑點計數等關鍵指標;

批量數據導出:支持 Excel、TIFF、DICOM 等格式批量導出,兼容 ImageJ、GraphPad Prism 等分析軟件,可直接用于統計繪圖與論文撰寫;

數據溯源管理:自動關聯樣本條碼與掃描參數、分析結果,形成可追溯數據鏈,滿足學術復現要求。


三、核心價值:不止于快,更兼顧精準與實用

(一)300% 效率飛躍,縮短研究周期

傳統需 3 天完成的 10 塊 96 孔板多通道掃描,該系統僅需 1 天即可完成,結合自動化運行,高通量藥物篩選、大規模細胞表型分析的周期可縮短 60% 以上,加速研究進程。

(二)高速不犧牲精度,數據可靠性升級

通過光學優化與智能算法,在 300% 提速的同時,保持與傳統系統相當的分辨率(≤0.5μm)和信號信噪比(≥100:1),避免 “為快丟準”;自動化操作減少人為定位、聚焦誤差,數據一致性提升 40%。

(三)降低科研成本,提升資源利用率

無人值守模式減少人力投入,多板連續掃描提高儀器使用效率(日均處理樣本量從傳統的幾十孔提升至數千孔);兼容現有培養耗材與熒光探針,無需額外更換實驗體系,降低技術升級成本。

(四)適配多場景高通量需求

不僅支持常規細胞、組織切片掃描,還可適配類器官、 spheroid、芯片實驗室(Lab-on-a-Chip)等復雜樣本,滿足藥物篩選、基因編輯篩選、腫瘤標志物篩查等多場景高通量研究需求。


四、關鍵技術特性:賦能高通量精準掃描

1.極致掃描速度:96 孔板全通道(4 通道)掃描僅需 25 分鐘,384 孔板掃描僅需 40 分鐘,較傳統系統提速 300%;

2.多通道靈活配置:支持 3-6 個熒光通道同步采集(激發波長 405-785nm),適配 FITC、GFP、Cy3、Cy5 等主流熒光探針;

3.高精度自動化模塊:機械臂定位精度 ±0.1mm,自動對焦精度 ±0.05μm,確保批量樣本掃描一致性;

4.智能數據分析軟件:內置 AI 圖像分割、自動計數、熒光定量功能,支持批量數據統計與圖表生成;

5.樣本兼容性廣:適配 6-384 孔板、玻片、蓋玻片、類器官培養皿等,支持活細胞、固定細胞、組織切片、細菌等多種樣本類型。


五、典型應用場景

藥物高通量篩選:快速掃描批量藥物處理后的細胞活性、靶點結合效率,日均篩選樣本量提升 3 倍;

基因編輯篩選(CRISPR):大規模檢測基因敲除 / 敲入細胞的表型變化,縮短篩選周期;

腫瘤研究:批量分析腫瘤組織切片的標志物表達水平、血管生成情況,支持大樣本臨床樣本篩查;

細胞生物學:大規模細胞增殖、凋亡、遷移實驗的熒光成像與定量分析;

神經科學:腦組織切片的神經纖維、突觸標志物高通量掃描,加速神經連接組學研究。


總結

熒光掃描的 “慢效率” 曾是高通量研究的核心瓶頸,高通量全自動熒光掃描系統通過 “并行掃描技術 + 全流程自動化 + 一體化數據處理” 的三重革新,實現 300% 效率飛躍,同時堅守精度與兼容性底線。該系統不僅解決了 “掃描慢” 的表層痛點,更通過流程優化與數據增值,為高通量生物醫學研究提供了 “高速、精準、省心” 的一體化解決方案,助力科研人員在藥物研發、基因篩選、疾病機制研究等領域加速突破,推動高通量研究從 “耗時費力” 走向 “高效精準”。

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