3i 晶格層光顯微鏡,活細胞研究用時空超分辨率和單分子靈敏度層光顯微鏡系統
活細胞研究用時空超分辨率和單分子靈敏度層光顯微鏡系統
該顯微鏡由霍華德.休斯頓醫學研究所Janelia研究園區的諾貝爾獎獲得者Eric Betzig博士發明,被應用到生物系統,跨越了空間和時間的四個數量級。一個高靈敏度的初始物鏡加上定制設計的照明系統,允許光學切片使用極低的光劑量并以*的持續時間來進行成像。3D實驗之前受限于光毒性,現可以連續監測數小時或數天。高時空分辨率,高速度和高靈敏度的結合使晶格層光成為活細胞顯微鏡新時代的*工具。
產品特點:
1. 光毒性減少,軸向分辨率增加2倍
常規的光束產生的是高斯光束,太厚超過細胞直徑,只能允許亞細胞成像。無衍射光束穿過成像區域,產生一種亞微米厚度的虛擬光束,非常適用于*的高速4D成像。
光毒性和光漂白 10倍~20倍減少
通過發散多個低強度超薄、無衍射光束穿過一片廣泛的區域,在任意單一平面的強度都被降低,并且非線性光損傷機制的影響縮至zui小。
2. 常規標本準備
標本被培養或安裝在一個直徑為5毫米的蓋玻片上。無需特殊染料或標本處理。標本放置裝置具有輸入和輸出端口,用于灌注加熱或冷卻介質。
3. 相對于旋轉盤共聚焦顯微鏡,速度提升20倍
高軸向和時間分辨率同時實現- 這是無論旋轉盤共聚焦或者高斯光束都無法實現的范例。
產品介紹:
切緣顯微鏡,使用簡單易用的SlideBook™ 界面
晶格層光在標本上方水界面直角處結合了兩個高度專業物鏡。
25X/1.1NA成像物鏡是一個帶校正環和長2毫米工作距離水浸沒透鏡。定制設計的0.71NA長工作距離的照明物鏡被構造成適合緊鄰成像物鏡并且*照明成像區域,以獲得zui大的信號和分辨率。第三個物鏡位于標本腔室下方,作為觀測標本位置的目鏡。
照明是高度專業用于在特別薄的光層里達到能量輸送。一個高速的空間光調制器(SLM)與環形掩模,允許密閉空間光晶格被投射到樣品上。一個振鏡來控制晶格運動,要么是抖動形成的均勻光片要么是離散開,加強了超高分辨率結構照明顯微系統(SIM)。
使用一個高速高分辨率sCMOS探測器來捕捉圖像。SlideBook™ 6軟件控制系統的各個方面,當提供糾偏原始數據,去卷積和查看三維樣品圖能力時,允許激光發射的復雜高速同步,空間光調制器圖形顯示,振鏡運動和探測器讀出,樣品室和系統通過環保控制支持*活細胞實驗。接入端口支持灌注刺激劑,通過使用SlideBook™ 6控制輸送數字化時間表和成像同步。
部件 | 3i晶格層光 |
照明光學元件 | 定制鏡頭 |
照明 | - 透射式LED和落射熒光LED用于定位樣品 - 405nm, 445nm, 488nm, 514nm, 561nm, 640nm |
檢測模塊 | 尼康 25x/1.1,工作距離2mm 配備500nm焦距管鏡頭,62.5x |
樣品室 | 5mm蓋玻片 |
軟件 | SlideBook? |
細胞培養裝置 | - 灌注標本室帶加熱和CO2控制 - 可溶性因子灌注口,可用SlideBook編程調度 |
采集速度 | 1,000 frames/sec, 100 x 20 um in xy field of view, 3D 18,000 frames/sec, 53 x 53 um in xyfield of view, 2D |
檢測光譜范圍 | 400 - 740nm |
檢測放大 | 0 - 2.5x, continuous |
觀測區域XYZ(um) | 100um x 70 um x 100um |
488nm激發波長下XYZ分辨率(nm) | 150 x 230 x 280 (SIM) 230 x 230 x 370 (Dither) |
光片厚度(nm) | Light Sheet Thickness (nm) |
探測器 | 濱松ORCA-Flash 4.0 v2 sCMOS可以通過C卡口連接到雙探測器口 |
像素尺寸 zui大像素格式 位元深度 zui大幀率 | 6.5um 2048 x 2048 (4.2 Mpixel) 16 bit 100fps 全幀 |