如何利用AI優化 2D 細胞培養的轉染效率測量
本文探討了AI(AI)在優化 2D 細胞培養研究中轉染效率測量中的關鍵作用。對于理解細胞機制而言,精確可靠的 2D 細胞培養轉染效率測量至關重要。靶向蛋白的高轉染效率對于包括活細胞成像和蛋白純化在內的實驗至關重要。手動估計存在不一致性和不可靠性。借助AI的力量,可以實現高效可靠的轉染研究。
利用AI優化轉染效率測量
AI 算法的戰略發展對于精確的轉染效率測量至關重要。這些算法可以是預先訓練的,具有先前的知識,也可以根據dute的實驗條件進行定制訓練。應考慮細胞形態、熒光強度和背景噪音等因素,以獲得有關細胞動態的見解。
AI與手動評估
討論了展示AI在轉染效率測量方面的有效性的案例。使用 Mateo FL 顯微鏡測量了轉染效率。與手動估算相比,AI提高了測量精度并簡化了工作流程。
對上游工作流程的影響
除了優化轉染效率測量外,AI還有助于簡化蛋白質純化、分離和提取、顯微鏡成像以及流式細胞術的上游工作流程。例如,AI算法可以根據數據預測蛋白質純化的最佳條件,減少錯誤。在成像方面,AI實現了圖像的自動化分析,加快了有意義信息的提取速度。
U2OS 細胞上有綠色熒光標記物
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轉染效率的準確檢查
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