What are you looking for?

Микроскопы MSHOT в вирусологических лабораториях органов карантинного надзора

Управления карантинного надзора при ввозе-вывозе (ныне работающие под единым названием «Таможня») в первую очередь выполняют задачи по обеспечению национальной биобезопасности, экономических интересов и безопасности общественного здоровья, а также поддержанию нормального порядка въезда и выезда:

  • В сфере досмотра и карантина ввозимо-вывозимых товаров: они отвечают за проверку импортных и экспортных товаров, чтобы их качество соответствовало национальным стандартам и чтобы некачественные товары не попадали на рынок. Одновременно они проводят карантин ввозимых и вывозимых животных, растений и их продукции, чтобы предотвратить вторжение чужеродных вредных организмов, защищая тем самым отечественную экологическую среду и аграрную безопасность.
  • В части санитарного карантина лиц, пересекающих границу: проводится медицинский контроль въезжающих и выезжающих для предотвращения трансграничного распространения инфекционных заболеваний. Также ведётся мониторинг инфекционных заболеваний для своевременного выявления и контроля вспышек.
  • В части сертификации, аккредитации и лабораторных испытаний: они отвечают за соответствующую сертификацию и аккредитацию, чтобы обеспечить точность и беспристрастность результатов инспекции и карантина. Они управляют профессиональными лабораториями и обеспечивают их работу для научного обоснования инспекции и карантина.

1. Применение микроскопов в обнаружении вирусов

Управление карантинного надзора при ввозе-вывозе создало множество испытательных лабораторий, обычно включающих вирусологические, химические, лаборатории испытаний пищевой продукции и др. В этой статье рассматривается вирусологическая лаборатория.

Вирусологическая лаборатория

Вирусологические лаборатории Бюро карантина и пограничного контроля в основном отвечают за мониторинг, анализ и отчётность по эпидемической ситуации вирусных заболеваний, проведение исследований, связанных с вирусами, предоставление информационной поддержки для профилактики и контроля вирусных заболеваний, а также техническое руководство для лабораторий более низкого уровня. Функциональные группы и их обязанности приведены ниже:

(1) Лаборатория культивирования вирусов

Она в основном занимается выделением, культивированием и идентификацией вирусов, имея возможности, включая выделение и идентификацию вируса гриппа и полиовируса, определение нейтрализующих антител, определение титра полиомиелитной сахарной пилюли, определение титра коревой вакцины и т. д. Лаборатория разделена на зону культивирования энтеровирусов и зону культивирования респираторных вирусов, спроектирована как лаборатория биобезопасности уровня P2 и оснащена инвертированными микроскопами, флуоресцентными микроскопами, низкотемпературными морозильниками, сосудами Дьюара с жидким азотом, CO₂-инкубаторами, боксами биобезопасности класса II и другим оборудованием.

В лаборатории культивирования вирусов микроскопы применяются в основном в следующих сценариях:

Наблюдение за состоянием клеток

  • Для наблюдения морфологии и состояния роста клеток-хозяев, используемых для культивирования вирусов, — размера, формы и расположения клеток, — а также для определения нормального роста клеток и таких проблем, как старение или контаминация.
  • После инокуляции вируса регулярно наблюдайте цитопатическое действие, чтобы определить, инфицирует ли вирус клетки, и проследить процесс инфекции.

Наблюдение вирусов

  • Инвертированные микроскопы для наблюдения вирусов позволяют визуализировать изменения, вызываемые вирусами в клетках. После инфицирования клеток некоторые вирусы вызывают структурные изменения, такие как набухание, деформация клеток или образование включений. Наблюдение этих изменений под микроскопом позволяет предварительно судить о состоянии роста вируса.
  • Флуоресцентные микроскопы применяются для наблюдения флуоресцентных сигналов после связывания вирусов с флуоресцентно мечеными антителами, определяя локализацию и распределение вирусов внутри клеток для качественного и локализационного анализа.
(2) Лаборатория вирусной иммунологии

Лаборатория вирусной иммунологии выполняет задачи по вирусологическим иммунологическим исследованиям и способна проводить такие тесты, как иммуноферментный анализ (ELISA), реакция гемагглютинации (HA), реакция торможения гемагглютинации (HI), непрямая реакция иммунофлуоресценции (IFA), реакция агглютинации, реакция нейтрализации и реакция связывания комплемента. Также спроектирована как лаборатория биобезопасности уровня P2; её основное оборудование включает флуоресцентные микроскопы, низкотемпературные морозильники, обычные инкубаторы, водяные бани, боксы биобезопасности класса II, ридеры для микропланшетов, вошеры и т. д.

В лаборатории вирусной иммунологии микроскопы применяются в основном в следующих сценариях:

Наблюдение за состоянием клеток

При экспериментах по обнаружению вирусов необходимо наблюдать морфологию и состояние роста клеток-хозяев, используемых для культивирования вируса: нормально ли растут клетки, нет ли старения или загрязнения. Инвертированные микроскопы применяются для наблюдения размера, формы и расположения клеток, а также цитопатических эффектов после внесения вируса, чтобы определить, инфицирует ли вирус клетки и как протекает инфекция.

Наблюдение и локализация вирусов

С помощью флуоресцентных микроскопов, используя специфические стратегии флуоресцентного мечения, такие как иммунофлуоресцентное мечение вирусных антигенов антителами или мечение вирусного генома нуклеиновокислотными зондами, можно локализовать вирусные компоненты на субклеточном уровне, чтобы определить положение и распределение вирусов внутри клеток, что позволяет проводить качественный и локализационный анализ вирусов.

Запись результатов экспериментов

В ходе экспериментов по вирусной иммунодиагностике микроскопы регулярно используют для наблюдения и регистрации морфологических изменений вирусов и клеток-хозяев, предоставляя наглядные данные изображений для анализа и обобщения результатов эксперимента и облегчая последующие исследования.

(3) Лаборатория ВИЧ

Лаборатория ВИЧ в основном проводит скрининговые и подтверждающие исследования на СПИД, включая иммуноферментный анализ (ELISA), вестерн-блоттинг, реакцию агглютинации и быстрые тесты с золотой (селеновой) меткой. Её направления развития включают анализ нуклеиновых кислот, обнаружение антигенов, определение связанных с ВИЧ иммунных факторов, измерение вирусной нагрузки и т. д. Она оснащена ридерами для микропланшетов, вошерами, автоматическими приборами для вестерн-блоттинга, боксами биобезопасности, низкотемпературными морозильниками, обычными инкубаторами, автоматическими автоклавами, цифровыми камерами и т. д. Проточные цитометры предусмотрены как направление развития.

(4) Лаборатория биохимической иммунологии (кабинет гепатита)

Лаборатория биохимической иммунологии (кабинет гепатита) отвечает за иммунологический и биохимический анализ вирусов гепатита и делится на зону ИФА-детекции, зону биохимического анализа и зону иммунодетекции с временным разрешением. Основное оборудование включает автоматические биохимические анализаторы, автоматические микропланшетные ридеры, детекторы с временным разрешением и др.

Как показано выше, оборудование для микроскопической визуализации играет ключевую роль в вирусологических лабораториях служб карантина и пограничного контроля. Обладая более чем 20-летним опытом глубокой работы в области микроскопической визуализации, MSHOT располагает разнообразной продукцией и богатым опытом, способными помочь исследователям в их работе в области вирусологии.

2. Рекомендуемые решения MSHOT для обнаружения вирусов

(1)Рекомендуемые инвертированные биологические микроскопы и камеры для наблюдения клеток

Инвертированный биологический микроскоп MIX60/MIX60-FL + микроскопные камеры MDX10, MSX3 и др.

Инвертированный биологический микроскоп MIX60

Инвертированный микроскоп MIX60 — научно-исследовательский биологический микроскоп с высокоэффективной визуализацией, интеллектуальным управлением и чётким наблюдением деталей. Он обеспечивает плоское поле без кривизны, оснащён конденсором со сверхбольшим рабочим расстоянием и поддерживает наблюдение в светлом поле и фазовом контрасте. Может быть модернизирован для флуоресцентного наблюдения, оснащён цифровым OLED-дисплеем и функцией голосового оповещения для отображения интенсивности освещения и увеличения объектива в реальном времени.

640 (10)
Интеллектуальный инвертированный флуоресцентный микроскоп MIX60-FL

Используя модульную концепцию дизайна, светодиодный флуоресцентный модуль с цифровым дисплеем обеспечивает трёхцветное флуоресцентное наблюдение с возможностью максимальной настройки до четырёх цветов. Он оснащён цифровым OLED-дисплеем для наглядного отображения текущего канала и интенсивности освещения. Интенсивность света каждого канала запоминается независимо, избавляя от необходимости повторной настройки при переключении, что делает интенсивность флуоресценции более точно контролируемой — идеально для флуоресцентного наблюдения клеток.

640 (11)
Микроскопная камера MDX10

С высоким разрешением 20 мегапикселей и 1-дюймовым крупноформатным сенсором он обеспечивает 22 кадра/с при полном разрешении, сочетая высокую чёткость и скорость.

640 (12)
Высокочувствительная микроскопная камера MSX3

Оснащённая инновационным матричным сенсором с обратной засветкой, она значительно повышает характеристики цифровой камеры при слабом освещении. Встроенный чип обработки изображений ISP специально оптимизирован для съёмки через микроскоп, точно восстанавливая тонкую структуру и истинный цвет образцов. Это идеальный инструмент для таких задач, как флуоресцентная съёмка, патологическая диагностика и стереоскопическое наблюдение.

640 (13)
(2)Рекомендуются MCS31/MCS11/21/22 для сквозного мониторинга и анализа экспериментов по культивированию клеток
Сканер живых клеток MCS31

Сканер живых клеток MCS31 — отличный партнёр для культивирования клеток. Его можно использовать внутри инкубатора, он поддерживает фазово-контрастное и флуоресцентное наблюдение различных культуральных флаконов, чашек, плашек от 6 до 384 лунок. Он поддерживает сканирование выбранной области и сшивание изображений для крупномасштабного поля зрения и длительной регистрации наблюдений многолуночных плашек, значительно повышая эффективность экспериментов в таких сценариях, как сравнительные исследования, и снижая риск неудачи эксперимента из-за загрязнения.

640 (14)
Системы визуализации живых клеток MCS11/21/22

Системы визуализации живых клеток MSHOT MCS11/MCS21/MCS22 значительно упрощают рабочий процесс. Благодаря автоматизированному наблюдению по расписанию, анализу и формированию отчётов вы можете удалённо отслеживать ход культивирования клеток, не заходя в чистую комнату и не открывая инкубатор, — значительно повышая эффективность работы и избегая риска нарушения роста и загрязнения образцов.

640 (15)