DeltaVison 高分辨率活细胞成像系统

最高可达300fps的成像速度;更高的灵敏度;更少的光损伤和光淬灭

  • 类 别:
  • 凝胶成像/化学发光系统
  • 型 号:
  • DeltaVison
  • 订货号:
  • TP0001461

商品名称:DeltaVison 高分辨率活细胞成像系统

  • 货号:TP0001461

更高的灵敏度

得益于精密和高效的光路,以及领先的还原型反卷积成像技术,DeltaVision将宽场显微镜的分辨率和灵敏度提高到新的水平,成为目前最灵敏的显微镜系统之一。对细胞内囊泡等微小结构和微弱荧光优秀的探测能力极大地拓展了科研工作的广度和深度。DeltaVision强大的信号收集和处理能力,成就了非凡的图像品质。


更少的光损伤和光淬灭

由于灵敏度得以显著提高,即使是微弱的激发光,系统也可以收集到足够的荧光信号。光损伤和光淬灭不再是长时间活细胞和微弱信号观察的障碍。


更快的速度

最高可达300fps的成像速度,像钙火花之类的快速生理生化过程也能全程展现。


还原真实的定量结果

极高的光线收集效率和出色的还原型反卷积技术,将每一个荧光信号还原到它应在的位置,不仅提高了图像质量,也得到了更加真实的结果,是图像定量分析的基础。


智能化的系统

焦点飘移和细胞的运动是长时间活细胞观察的梦魇。DeltaVision特有的细胞跟踪(Cell?Tracking)和实时自动对焦功能使得更长时间的活细胞观察不再困难。


无需过多维护

图形处理工作站基于Linux系统,更适合处理多线程任务,并且大大降低侵染病毒的风险。人性化的softWoRx软件非常易用,用户只需经过短时培训,即可发挥软件的大部分功能。整个系统无一易损耗部件,长寿命固态光源使您彻底摆脱光源经常更新和光路重新校准的烦恼。


获得高品质图像的关键因素

- 高度均一的光学系统

无论汞灯还是氙灯,其发射光强的时间和空间稳定性都较差,造成荧光信号在时间和空间上的定量都难以获得满意的结果。DeltaVision专有的硬件和软件设计,使激发光在空间上更加均匀,光强探测器实时测量激发光强度,并对图像进行修正,奠定了真实图像和定量结果的基础。


- InsightSSITM固态照明光源

DeltaVision提供专用于活细胞成像的固态SSI光源。同激光光源相比,SSI的光强更加稳定,波长选择范围更广,覆盖从紫外到近红外的各个区段,且光线更加均匀。通过TTL实现激发光的快速开关及不同波长之间的快速切换,开关及切换时间达到令人惊叹的10微秒以下。SSI光源仅在照射的瞬间开启,图像采集完毕后立即关闭,不仅有效降低对样品的光损伤,更使自身寿命得到大幅延长。


- 3D还原型反卷积

显微镜的分辨率和图像的对比度取决于物镜收集的光学信息。显微镜光路中衍射和折射现象的存在,使得样品信号的位置和强度都发生了变化,降低了系统的分辨率和图像的质量。API作为对显微图像进行反卷积处理早期的实践者,将显微镜的硬件设计和后期软件处理完美地结合在一起,树立了显微镜反卷积技术的新标准。


- NanoMotionTM全自动3D载物台

在3D扫描和多点拍摄中,载物台的精度和可重复性是决定能否准确成像的重要指标。API引以为傲的NanoMotion??III精确定位技术结合高超的制造工艺,造就了业界为数不多的兼具极高精度与可重复性的载物台,使DeltaVision?系统的协调性与速度达到了新境界。


技术参数

1.全自动电动荧光倒置显微镜,高灵敏度快速成像sCMOS探测器。

2.7色长寿命固态光源,寿命≥10,000小时,高光强稳定性。双色荧光同时成像时,获取双色荧光图像(512像素×512像素)速度≥15帧/秒。

3.物镜:10×、20×、40×平场复消色差空气镜;60×、100×平场复消色差油镜,数值孔径≥1.4;并配备相应的微分干涉(DIC)棱镜。

4.三轴一体电动载物台, Z轴步进≤5 nm,为了保证光路的稳定和准确,移动Z轴时物镜不发生移动。

5.UltimateFocus自动对焦装置:确保长时间成像过程中焦平面的恒定。

6.同步化控制器:独立的同步化控制器对显微镜系统所有硬件进行同步化控制,保证硬件系统长时间拍摄过程中稳定协调工作。

7.活细胞培养装置: 环境控制箱:精确控制细胞生长所需要的温度环境,自动控温,温度控制范围:从室温到38±1ºC。CO2 控制单元:5% CO2预混合气,精确控制CO2流速。


技术应用

高分辨率活细胞成像系统是用于活细胞长时间、高清晰度、高灵敏度成像的设备。当用荧光染料或荧光蛋白标记细胞内特定生物大分子或体内特定蛋白时,使用该荧光染料或者荧光蛋白分子特定的激发光线激发,通过探测其特有的发射光线即可探测到该生物大分子或特定蛋白质。 活细胞成像系统一方面控制细胞生存的外部环境,提供合适的温度、湿度和pH,让细胞处于最佳状态。另外一方面通过高灵敏度CCD捕捉细胞中的微弱信号,长时间观察细胞中荧光分子的运动,具体揭示细胞间或细胞内生物大分子的变化过程。