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針對科學領域推出的新一代FLUOVIEW系統
FLUOVIEW FV3000系列激光掃描共聚焦顯微鏡能夠解決一些現代科學艱巨的挑戰。FV3000共聚焦顯微鏡具有活細胞成像和深層組織觀察所需的高靈敏度和高速度,能夠實現包括從宏觀到微觀成像、超分辨率顯微觀察和定量數據分析在內的多種成像方式。在正置式和倒置式顯微鏡鏡架之間選擇適合包括發育生物學、干細胞研究、電生理、腫瘤研究、載玻片成像等在內的多種生命科學應用的一款。
TruSpectral全真光譜高靈敏度多通道成像采用的光譜檢測技術的FV3000共聚焦顯微鏡的TruSpectral全真光譜檢測器將高靈敏度與光譜靈活性集于一體,可以檢測微弱的熒光團。
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從宏觀到微觀成像和超分辨率顯微鏡FV3000顯微鏡的從宏觀到微觀工作流程提供了數據采集路線圖,讓您能夠在背景中查看數據并輕松定位感興趣區域進行高分辨率成像。
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半個冠狀小鼠腦片在顯微鏡下拍攝的圖,二抗標記的是GFP(Alexa Fluor 488,綠色)、SV2(Alexa Fluor 565,紅色)、Homer(Alexa Fluor 647,藍色)。 |
樹突(Anti-GFP抗體 Alexa Fluor 488,綠色)和突觸標記(SV2,Alexa Fluor 565,紅色)。利用cellSensCI反卷積功能處理的奧林巴斯超級分辨率圖像。測量獲得半波峰寬約為135nm。使用100X 1.35 NA硅油物鏡獲取的圖像。 |
混合掃描可實現高速成像以及更高的出圖率FV3000混合掃描單元將兩套掃描振鏡合二為一,提升共焦成像功能。
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00:00|00:26 | 精確的時間序列成像時間序列成像實驗需要對樣品進行持續聚焦以及低光毒性。
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利用硅油物鏡進行深層組織觀察硅油的折射率接近于活組織的折射率,因此能夠以小球差進行活組織內部的深度高分辨率觀察。
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經透明化處理的小雞睫狀神經節3D圖像。 |
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TruSpectral全真光譜檢測與上一代的光譜檢測單元相比, TruSpectral全真光譜檢測技術能夠呈現更為出色的結果。FV3000顯微鏡各通道均采用了將光譜檢測器的靈活性與基于濾色片的靈敏度相結合的TruSpectral全真光譜檢測技術。 |
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TruSpectral全真光譜檢測技術的工作原理基于高效率的技術體相位全息(VPH)透射光柵,TruSpectal全真光譜檢測技術配合可調狹縫可實現2nm的光譜檢測。 | 靈敏度和準確性與傳統光譜檢測單元相比, FV3000系列共聚焦顯微鏡均配備的TruSpectral全真光譜檢測技術實現更高的光通量。體相位全息透射光柵能夠以比反射光柵高三倍的透射效率來衍射光線。由此最終獲得出色的活組織和固定組織多色熒光顯微圖像。 | 更高的量子效率FV3000顯微鏡的高靈敏度檢測器(HSD)讓您能夠采集到常規檢測器無法檢測到的微弱熒光信號。HSD單元采用兩個量子效率45%的GaAsP檢測器,并通過Pilter固體制冷技術在極低激發光下將圖像背景噪聲降低20%。HSD單元可配合FV3000系統實現四通道GaAsP成像。 |
原始信號 | 多達十六通道光譜TruSpectral檢測TruSpectral全真光譜檢測可在所有顯微鏡通道上獨立工作,因此能夠在多達四個通道上實現真正的多通道同時λ掃描。多通道λ模式有助于實現實時和實驗后處理光譜拆分由此獲得出色的光譜分離結果。在多達四個動態范圍的條件下,可單獨調節每個檢測器的靈敏度實現明亮和暗淡信號的分離。 |
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光譜拆分FV3000系統的光譜反卷積算法讓重疊光譜能夠基于來自λ序列圖像的光譜信息進行分離。在實時圖像采集和采集后處理過程中,可以通過拆分算法消除通道之間的熒光串擾,從而清晰分離多達16個熒光信號。 |
使用多通道λ序列圖像對用YOYO-1、Alexa Fluor 488、羅丹明-鬼筆環肽和MitoTracker Red標記的PtK2細胞進行光譜拆分。 |
00:00|01:23 血小板與小鼠血管中的血栓結合。通過配有2 CH GaAsP PMT的共振振鏡以全幀30 fps拍攝的圖像。 | 兩種掃描振鏡模塊可在兩種掃描單元之間選擇:常規掃描振鏡(FV3000)或混合的常規/共振掃描振鏡(FV3000RS)。
兼顧速度和視場數很多高速掃描方法受制于成像視野,從而限制了檢查多細胞大視野的能力。FV3000RS顯微鏡的共振掃描振鏡即便在每秒30幀的視頻速率下也可能保持FN 18的全視場成像,可實現每秒438幀采樣。 |
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循環平均化降噪處理 |
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直觀的軟件FV3000軟件簡化了從采集到分析的整個共聚焦成像及分析工作流程??啥ㄖ魄铱杀4娴牟季衷O置讓您無論復雜程度如何,均可輕松根據工作流程和實驗需求自定義界面。 |
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表達Fucci的HT29細胞系球體圖像 | 實時3D重構利用FV3000軟件的實時3D圖像渲染功能并實時查看您的數據。3D圖像可在圖像采集期間進行構建并以實時圖像方式顯示。 |
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多位點延時和微孔板成像多位點延時(MATL)模塊通過對電動載物臺移動的精確控制獲得強大而準確的時間序列數據,讓您能夠生成方便查看相關數據的細節概覽顯微圖像。將MATL模塊與多孔板導航器模塊配合使用,可利用不同細胞培養容器和定制微孔板的精密直觀的控制實現更多功能。 |
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利用時序管理器簡化實驗復雜性時序管理器軟件模塊可輕松處理復雜的科學實驗。多天時間序列實驗以微秒級掃描精度和毫秒級序列執行精度進行控制??蓤绦懈鞣N復雜實驗方案,其中包括:
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顯微圖像定量分析FV3000共聚焦顯微鏡可增加一套可選配的分析功能來完成成像工作流程并提供定量數據。
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計數和測量 | 共定位 |
FRET和FRAP實驗FV3000顯微鏡與cellSens生命科學分析模塊配合使用,可輕松獲取及分析FRET和FRAP實驗。
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FRET分析示例(受體光漂白) | FRAP分析示例 |
比例成像和強度調節顯示(IMD)FV3000的比例成像分析軟件具有強度調節顯示(IMD)功能,在標準速度或高速采集時,實時顯示熒光定量比例圖像的變化過程。該功能對于測鈣和FRET成像特別有用,可以增強信號對比度。 |
CCCP處理前 Hela 細胞中tsGFP1-mito表達量的變化體現線粒體產熱過程的蛋白質變化。 | (左)CFP,(右)YFP FRET 心肌細胞 |
細胞強度隨時間的變化 從Bmal1:luc穩定轉染ES細胞的第12天,RA誘導分化細胞的生物發光 | 目標追蹤使用cellSens目標追蹤模塊自動檢測、追蹤和分析延時圖像中的運動對象。追蹤功能提供了強大直觀的工具來量化諸如細胞移動和分裂等動態過程。 |
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遠程開發(RDK)模塊遠程開發模塊可使用Python、C ++和Matlab等語言對特定FV3000顯微鏡功能進行遠程控制和編程。RDK模塊能夠發揮系統所蘊含的更大潛力,是具有編程經驗用戶的強大工具。 |
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選擇適合您應用的配置 |
倒置顯微鏡
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正置顯微鏡(成像型配置)
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正置顯微鏡(電生理型配置)
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組件FV3000 IO接口盒 FLUOVIEW激光掃描共聚焦顯微鏡解決方案 查找更多內容 FV3000 主激光耦合器和副激光耦合器 FLUOVIEW激光掃描顯微鏡解決方案 查找更多內容 FV3000光譜檢測器 FLUOVIEW激光掃描共聚焦顯微鏡解決方案 查找更多內容 FV3000透射檢測器 FLUOVIEW激光掃描共聚焦顯微鏡解決方案 查找更多內容 FV3000高靈敏度光譜檢測器 FLUOVIEW激光掃描共聚焦顯微鏡解決方案 查找更多內容 軟件FV3000多位點延時軟件模塊 FLUOVIEW激光掃描共聚焦顯微鏡解決方案 查找更多內容 FV3000多點和地圖光刺激軟件模塊 FLUOVIEW激光掃描共聚焦顯微鏡解決方案 查找更多內容 FV3000超分辨率模塊 FLUOVIEW激光掃描共聚焦顯微鏡解決方案 查找更多內容 FV3000遠程開發模塊 FLUOVIEW激光掃描共聚焦顯微鏡解決方案 查找更多內容 ScannersFV3000常規掃描單元 FLUOVIEW激光掃描共聚焦顯微鏡解決方案 查找更多內容 FV3000混合掃描單元 FLUOVIEW激光掃描共聚焦顯微鏡解決方案 查找更多內容 |