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LUYOR-3415RG双波长便携式荧光蛋白激发光源

美国路阳生产的激发光源主要有紫外激发光源、蓝光激发光源、绿光激发光源,主要用于自荧光物体、绿色荧光蛋白(GFP)、红色荧光蛋白(RFP)等生物的荧光蛋白的荧光激发,也可以用作荧光显微镜光源使用。美国路阳提供海底生物观察的水下荧光激发光源。LUYOR-3415手持式荧光蛋白激发光源可检测转GFP、eGFP、tdtomato、cherry、dsred、dapi、hoechst、cfp、bfp、yfp、venus、lucife等多种荧光蛋白的表达。

 

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LUYOR-3415RG双波长便携式荧光蛋白激发光源

INTRODUCTION

LUYOR-3415RG波长荧光蛋白激发光源

 美国LUYOR公司实验室仪器事业部致力于研究和开发荧光观测装备,其产品系列有 LUYOR-3415RG双荧光蛋白观测灯,LUYOR-3430、LUYOR-3260单荧光蛋白观测手电筒。荧光是各种各样细胞生物学、神经系统学及其他领域研究中的一种强大和广泛使用的工具。LUYOR的LUYOR-3415RG和LUYOR-3430、LUYOR-3260除了可用于筛选转基因生物外,还可以用于样本的预筛选、辅助解剖、用于珊瑚研究等,下面就列举一些实例:

 

 LUV-20A,LUV-30A,LUV-40A,LUV-50A荧光蛋白观察眼镜

LUV-30A用于观察GFP,EGFP绿色荧光蛋白发出的荧光

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上图为用LUV-30A眼镜观察绿色荧光蛋白在叶片上的表达

LUV-50A用于观察RFP、mCherryDsRed、Tdtomat等红色荧光蛋白的荧光

用LUV-50A观察红色荧光蛋白在根系的表达

用LUV-50A观察红色荧光蛋白在根系的表达

LUV-20A用于观察CFPBFP蓝色荧光蛋白的荧光

LUV-40A用于观察YFP黄色荧光蛋白的荧光

LUV-30AG绿色荧光蛋白观察眼镜用于观察GFP在叶片的表达

LUV-30AG绿色荧光蛋白观察眼镜用于观察GFP在叶片的表达,LUV-30AG能够有效隔除叶绿素荧光干扰。

用LUV-30AG绿色荧光观察眼镜的观察效果

上图为用LUV-30AG绿色荧光观察眼镜的观察效果,能够有效隔离叶绿素的红色荧光。

LUYOR-3415T手持式荧光蛋白激发光源可检测转GFP、eGFP、tdtomato、cherry、dsred、dapi、hoechst、cfp、bfp、yfp、venus、lucife等多种荧光蛋白的表达。

1.有时候,研究者们需要对小鼠的伏隔核进行穿孔,以便进一步生化分析。如果能观测到共转染的荧光,就能很容易找到正确的穿孔部位。研究者们就是用LUYOR-3430、LUYOR-3260单荧光蛋白观测手电筒来观测荧光,从而找到正确穿孔位置的。


2.研究者从小鼠大脑中提取GFP标记的背纹体。他们把这比喻成:从一个大一点的燕麦片中分离出一块小的燕麦片,这是很困难的。但是他们用的LUYOR-3415RG或LUYOR-3430、LUYOR-3260单荧光蛋白观测手电筒(激发光和眼镜组合),他们很容易看到大脑中的目标区域,从而让解剖更准确。


3.用LUYOR-3415RG 双荧光蛋白观测灯和LUYOR-3430、LUYOR-3260单荧光蛋白观测手电筒,可以很快的检测样本是否染色(Alexa Fluor 488 Phalloidin标记)成功。

4.用于结核分枝杆菌重组株的筛选

 

在结核分枝杆菌中成功构建了同源重组系统,利用该系统构建了rv1364c、pstP跨膜区、pstP胞外区三个突变株,得到双交换突变株的效率为25% -62.5%,从双交换突变株得到无痕缺失突变株的效率为100%.通过gfp作为荧光标记基因,利用LUYOR-3421蓝光激发光设备和滤光眼镜,可以对平板上的基因缺失株直接进行快速判定。

激发光源激发出绿色荧光时,用黄色滤光镜观测,可检测含绿色荧光蛋白(GFP)的生物;激发光源激发红色荧光时,用红色滤光镜观测,可检测含红色荧光蛋白(DsRed)的生物。

LUYOR-3415RG双荧光蛋白观察灯的用途:

用于检测、筛选转绿色荧光蛋白(GFP)和红色荧光蛋白(DsRed)基因的植物、动物及微生物,如水稻、玉米、斑马鱼、小鼠、细:菌、真菌等等。。。。

LUYOR-3415RG双荧光蛋白观察灯的产品优势:

1. 大功率输出,无需暗室,也可轻松激发荧光。

2.检测效率高,黑暗中检测一目了然

3.LED寿命50000h,且系统稳定,可长时间使用 

4.直接检测,而无需用底物显色,所以安全,对被检测对象无伤害

 

LUV系列荧光拍照滤镜

上图为LUV系列拍照滤镜,67mm拍照滤镜能够直接安装到67mm的单反镜头,其他尺寸的相机镜头请联系我公司销售索取合适的适配器。

手机荧光拍照滤镜

上图为手机拍照滤镜,能够卡在手机摄像头上,用手机拍荧光照片

LUYOR-3415RG双荧光蛋白观察灯的选型:

标准的LUOYR-3415RG双荧光蛋白观测光源,只有RB-Royal Blue和GR-Green两种荧光激发装置,也就是说标准的LUOYR-3415RG只能用于观测绿色荧光蛋白和红色荧光蛋白。现在,您可以选择以下任何两种荧光装置,组装成您专属的LUOYR-3415双荧光蛋白观测光源啦。如果您已经购买了LUYOR-3415荧光蛋白激发光源,不知道如何操作,请您参考《LUYOR-3415激发光源快速操作指南》和《LUYOR-3415RG激发光源常见问题解答》。

光源后缀代号Wxcitation

激发光

Emission

发射光

可观测荧光
R440nm500nmGFP,fluorescein
C510nm550nmYFP,Venus,Lucifer Yellow
G540nm600nmDsRed,TdTomato
V400nm460nmCFP,BFP...
U360nm415nmDAPI


注:

1. LUOYR-3415R用于观测绿色荧光蛋白

GFP:绿色荧光;  fluorescein荧光素

2. LUOYR-3415C用于观测黄色荧光蛋白

YFP:黄色荧光蛋白;  Venus:金色;  Lucifer Yellow:荧光黄

3. LUOYR-3415G用于观测红色荧光蛋白

DsRed:红色荧光蛋白;   TdTomato:番茄红

4. LUOYR-3415V用于观测紫色荧光蛋白

CFP:青色荧光蛋白;   BFP:碱性胎儿蛋白

5. LUOYR-3415U用于观测:

DAPI:蓝色荧光

LUYOR-3415荧光蛋白激发光源的物理技术参数:

  1. 波长:可任意选择2种波长:365nm,400nm, 450nm, 485nm,520nm

  2. 质量:净重0.9kg,毛重:4kg,尺寸:180x200mm(长x高),头部直径120mm。

  3. 功率:单波长15w,总功率27w。

  4. 输入电压:交流100-260v,频率50/60Hz。

  5. 包装箱尺寸:400x300x150mm(长x宽x高)

  6. 距灯150mm处照射直径为180mm。

LUYOR-3415荧光蛋白激发光源的标准配置:

luv-50观察眼镜,luv-60观察眼镜,说明书,合格证,保修卡,铝合金手提箱。

LUYOR-3415荧光蛋白激发光源的主要产品应用:

  1. 检测转绿色荧光蛋白(GFP)基因、红色荧光蛋白(DsRed)基因植物:水稻、小麦、玉米、大豆、棉花、拟南芥

  2. 检测转GFP、DsRed基因动物:小鼠、兔子、猴子等;

  3. 检测转GFP、DsRed基因微生物:细菌、真菌、酵母等;

  4. 检测GFP、DsRed基因组织特异性表达;


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上图为LUYOR-3415RG照射烟草叶片中的GFP瞬时表达。

黄瓜幼苗.jpg


上图为用LUYOR-3145RG照射大豆根系中的gfp荧光蛋白的表达。

如果您是用于筛选玉米、小麦、水稻、拟南芥等种子,需要长时间工作,建议购买下面这款支架,它能解脱您的双手,满足您长时间筛选。

 LUYOR-3145RG支架


听听LUYOR-3415RG用户怎么说:

浙江农林大学林学院:
原先做检测需要在荧光显微镜下一个个筛选,现在我们使用LUYOR-3415RG双波长激发光源一照便知,具体位置清晰可见,大大减少了工作繁琐程度,为实验提供了不少便捷。之前还在为检测组培瓶里的植株而发愁,现在既可以检测又可以让组培苗不受污染,继续生长下去,真是一举两得呀。

湖南省杂交水稻研究中心:
我们使用LUYOU-3415RG分选水稻红色荧光种子,本产品发光强度大,观察清晰,使我们的种子分选更准确。另外本产品可充电长时间连续使用,带支架操作解放双手,可满足大量手动筛选工作量需求。更加期待自动分选设备的研发成功。

南京农业大学园艺学院:
为了检测GFP蛋白在植物组织中的表达情况,我们购买了LUYOR便携式激发光源。与之前使用荧光显微镜检测GFP发光相比,使用便携式激发光源简便快捷,不用采集植物组织,能直接观察活体植株,不会对宝贵的植物材料造成破坏,为我们节约了大量的时间和精力。LUYOR便携式激发光源十分小巧,携带到田间使用很方便,电池容量也比较大,一般的实验需求都能够得到满足。与国外同类型产品相比,LUYOR的价格合理许多,能达到同等的实验效果。

我们另购了LUV-520植物拍摄滤镜,我们所拍摄的图片质量有了很大的提高,可以达到高水平SCI杂志的要求。随主机赠送的观察眼镜很有用,不仅能观察植物荧光,还可以保护我们不受激发光的伤害。公司的售前和售后服务都非常好,我们在实验中遇到问题向技术人员请教,都能得到及时的回复,帮助我们很快解决问题。

西南大学:
用LUYOR-3415RG照射拟南芥幼苗,可以观察到拟南芥根部有绿色荧光,用LUYOR-3415RG照射含有红色荧光蛋白的拟南芥种子,可以很容易筛选出转基因种子,再进行后续纯合子筛选将会很容易,会节省大量时间,加快实验进度。拟南芥长大成幼苗后也可直接用来观察种子初步筛选是否正确。

广东省农科院蔬菜所:
这个激发光源真的很好用,以前所有的转GFP或RFP材料都要做western,筛选阳性材料,现在用激发光源照射,只挑阳性的材料做western,做的图直接就可以留作发表用了,很方便。重要的是用激发光源检测后再做起实验来心里就有底了。

LUYOR-3415RG的典型代表客户:

(截止2019年6月,我们已经销售210台LUYOR-3415RG服务于中国的科研院所)

农林类大学:

中国农业大学
南京农业大学
华中农业大学
华南农业大学
山东农业大学
湖南农业大学
四川农业大学
东北农业大学
山西农业大学

福建农林大学
南京农林大学
浙江农林大学
北京农林大学

综合类大学:

上海交通大学
中国科学技术大学
北京大学
南京大学
浙江大学
中山大学
西南大学
广西大学
贵州大学
海南大学
扬州大学
湖北大学
内蒙古大学
河南科技学院
江苏师范大学
安阳工学院

研究机构:

中国农业科学院蔬菜花卉研究所
中国农业科学院作物科学研究所
中国农业科学院烟草研究所
中国农业科学院果树研究所
中国农业科学院水稻研究所
中国农业科学院甘薯研究所
中国农业科学院棉花研究所

中国科学院遗传与发育生物学研究所
中国科学院东北地理与农业生态研究所
中国科学院植物生理生态研究所
中国科学院上海辰山植物园
中国科学院武汉植物园
中国科学院昆明植物园
江苏省中国科学院植物研究所
中国科学院植物研究所
中国科学院亚热带农业生态研究所

中国林业科学研究院热带林业研究所
中国林业科学研究院亚热带林业研究所

中国热带农业科学院
浙江省农业科学院
湖北省农业科学院
山东省农业科学院
广东省农业科学院
上海市农业科学院
湖南杂交水稻研究中心
陕西省杂交油菜研究中心


美国路阳生产的激发光源主要有紫外激发光源、蓝光激发光源、绿光激发光源,主要用于自荧光物体、绿色荧光蛋白(GFP)、红色荧光蛋白(RFP)等生物的荧光蛋白的荧光激发,也可以用作荧光显微镜光源使用。美国路阳提供海底生物观察的水下荧光激发光源。

 

下载打印LUYOR-3415激发光源快速操作指南

3415操作指南.pdf

LUYOR-3415RG文献案例:

目前,已经有数家科研院所使用LUYOR-3415的论文发表在国际期刊上发表论文:


  1. 中国农大:

    Zhong, Y., Chen, B., Li, M. et al. A DMP-triggered in vivo maternal haploid induction system in the dicotyledonous Arabidopsis.

    Nature. Plants 6, 466–472 (2020). https://doi.org/10.1038/s41477-020-0658-7

  2. 中国农大:

    CK1 regulation of plant cytorhabdovirus infections

    Qiang Gao, Teng Yan, Zhen-Jia Zhang, Song-Yu Liu, Xiao-Dong Fang, Dong-Min Gao, Yi-Zhou Yang, Wen-Ya Xu, Ji-Hui Qiao, Qing Cao, Zhi-Hang Ding, Ying Wang, Jia-Lin Yu, Xian-Bing Wang

    The Plant Cell Jul 2020, tpc.00369.2020; DOI: 10.1105/tpc.20.00369

  3. 中科院植物所

    Xue-FengYao,ShengyangWu, LeiGuo,Chun-MingLiu

    Efficient CELI endonuclease production in Nicotiana benthamiana through transient expression and applications in detections of mutation and gene editing events

    Plant Science 296 (2020) 110469,https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2020.110469

  4. 浙江农林大学 

    XU, W., ZHANG, M., WANG, C., LOU, X., HAN, X., ZHANG, J., ZHANG, Y., & TONG, Z. (2020). Somatic embryo induction and Agrobacterium-mediated transformation of embryonic callus tissue in Phoebe bournei, an endangered woody species in Lauraceae. 

    Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 48(2), 572-587. https://doi.org/10.15835/nbha48211946

  5. 山西农大:

    Gao, J., Qian, H., Guo, X. et al. The signal peptide of Cry1Ia can improve the expression of eGFP or mCherry in Escherichia coli and Bacillus thuringiensis and enhance the host’s fluorescent intensity. 

    Microb Cell Fact 19, 112 (2020). https://doi.org/10.1186/s12934-020-01371-8

因篇幅有限,不能一一列出!


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