产品概述
骨组织形态学分析系统可定量分析常用的骨骼重建静态和动态参数,自动计算超过340个骨参数,从细胞生物学角度解释骨组织形态结构变化的原因及过程。提供骨组织微结构、细胞活性和骨代谢动力学的精确数据,广泛应用于骨质疏松研究、代谢性骨病研究、骨再生与组织功能研究、口腔医学研究、药物开发等领域。
主要参数(部分):
| 成骨细胞数量 | N.Ob | 计数 |
| 破骨细胞数量 | N.OC | 计数 |
| 细胞核数量 | N.Nc | 计数 |
| 骨细胞数量 | N.Ot | 计数 |
| 矿化数量 | N.Md | 计数 |
| 成骨细胞每单位骨周长的成骨细胞数量 | N.Ob/B.Pm | 计算 |
| 类骨质表面/骨表面 | OS/BS | 计算 |
| 成骨细胞表面/骨表面 | Ob.S/BS | 计算 |
| 每单位骨周长的破骨细胞数 | N.Oc/B.Pm | 计算 |
| 破骨细胞数量与骨周长比 | N.Oc/B.Pm | 计算 |
| 矿化沉积率 | MAR | 计算 |
| 矿化表面/骨表面 | MS/BS | 计算 |
| 侵蚀表面/骨表面 | ES/BS | 计算 |
| 骨形成率/骨表面 | BFR/BS | 计算 |
| 矿化面积 | Md.Ar | 计算 |
| 激活频率 | Ac.f | 计算 |
| 破骨细胞面积与骨表面比 | Oc.S/BS | 计算 |
| 骨单位矿化周长 | On.M.Pm | 计算 |
| 骨膜下矿化周长 | Ps.M.Pm | 计算 |
| 骨单位类骨表面 | On.OS/BS | 计算 |
| 破骨细胞表面与骨表面比 | Oc.S/BS | 计算 |
| 骨体积/组织体积 | BV/TV | 计算 |
| 骨小梁厚度 | Tb.Th | 计算 |
| 骨小梁数量 | Tb.N | 计算 |
| 骨小梁分离度 | Tb.Sp | 计算 |
产品特征
- 专业性:专为骨形态学研究设计
- 标准型:基于ASBMR命名法则
- 灵活性:用于您需要的地方
- 直观性:追踪您所看到的
- 多功能性:用户自定义配置
- 可升级型:所有硬件可用于下一代系统
- 广受欢迎:用户覆盖世界各地知名大学和研究机构
- 经验证:符合GLP规范
应用领域
广泛应用于:
- 骨质疏松研究
- 代谢性骨病研究
- 骨再生与组织功能研究
- 口腔医学研究
- 药物开发
参考文献
· Mathias Schäfersküpper, et al., “Reconstructing skeletal homeostasis through allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in myelofibrosis”, nature communications, volume 16, Article number: 741 (2025)
· Ok-Jin Park, et al., “The dual roles of peptidoglycans: NOD1 and NOD2 inversely regulate bone metabolism“, Experimental & Molecular Medicine volume 57, pages1837–1846 (2025)
· Yu You, et al., “GnIH secreted by green light exposure, regulates bone mass through the activation of Gpr147”, Bone Research volume 13, Article number: 13 (2025)
· Yuying Li, et al,. “MTHFD2 promotes osteoclastogenesis and bone loss in rheumatoid arthritis by enhancing CKMT1-mediated oxidative phosphorylation”, BMC Medicine, Volume 23, article number 124, (2025)
· Lu Zhang, et al., “GLUL mediates FOXO3 O-GlcNAcylation to regulate the osteogenic differentiation of BMSCs and senile osteoporosis”, Cell Death & Differentiation (2025)
· Xiaoting Zhang, et al., “Augmenting osteoporotic bone regeneration through a hydrogel-based rejuvenating microenvironment”, Bioactive Materials, Volume 41, November 2024