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慎了吧。

馬玉恆卻露出得意的神色來:“你懂什麼?這可是我這間實驗室最大的寶貝,一臺儀器就價值幾套房子。”

這下陸時羨有了具體的印象,只能幫著他小心翼翼地轉移到實驗臺旁。

好吧,好像微觀生物從來就比宏觀生物要燒錢。

反正之前他是從來沒有接觸過如此昂貴的儀器。

啟動流式細胞儀之後,馬玉恆開始先為他講解起這臺儀器的原理。

“操作手法都是其次,使用任何工具或者方法,我們都要懂得它的原理,不然只是按圖索驥罷了。”

“在樣品管裡置入經過特異性熒光染料染色之後的待測細胞,接著細胞就會在氣壓下被擠入充滿鞘液的流動室。”

“之後在鞘液的約束下,細胞會排成單列從流動室的噴嘴中噴出,形成一個便於觀察的細胞柱。緊接著鐳射器會激發出散射光及熒光訊號,再有鐳射檢測器對訊號進行收集。”

馬玉恆的講解說的很是簡潔易懂。

聽到這裡,陸時羨點點頭,差不多已經瞭解這臺儀器的執行原理。

後面不是生物部分的重點,馬玉恆沒說完。

但應該就是透過光電倍增體將訊號放大之後,然後轉變成光訊號,最後輸入到計算機裡面進行電子分析。

馬玉恆怕他沒聽懂,又讓他複述一遍。

結果陸時羨把他說的一愣一愣的。

“不就是跟植物大戰殭屍裡面那個豌豆射手一樣嗎?”

“將染色細胞在壓力下一個一個發射出來,然後透過熒光探針的協助,從細胞上獲得各種訊號對其進行各種定量與純化分析嗎?”

馬玉恆沒玩過什麼植物大戰殭屍,但他假裝自己聽懂了。

咳嗽一聲,他轉入了下一個話題。

“它一共由三個系統組成,包括液流系統、光學系統以及資料處理系統......”

聽他講完流式細胞儀的結構,陸時羨只能感嘆這真是天才的構造與想法。

在當時將三個看似聯絡不大的系統關聯到了一起。

從1936年,顯微分光光度法第一次創造性地被引入細胞計數。

到1954年,光電粒子計數器被髮明出來。

再到1969年,第一臺熒光細胞檢測儀被髮明出來。

最後到1975年,單克隆抗體技術的出現,直接將流式細胞儀的發展推向了高點。

到了現在,隨著技術不斷地提檔升級,它的光學系統、檢測器單元和電子系統變得更加整合化、模組化。

最後,馬玉恆終於講到了儀器的操作和使用。

“常見的幾種熒光染料有異硫氰酸熒光素、藻紅蛋白和得州素等......”

“常見的幾種資料引數有FS、SS和FL等等......”

“最後你要使用設門分析技術幫助你選定你想要分析的特定細胞群,這個看你習慣,一般有線性、矩形和多邊形等等......”

......

聽完所有的講解,陸時羨直接傻眼。

這一定是在凡爾賽,對不對?

“馬老師,你確定這個很簡單?”

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