0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

Prime BSI相机在活细胞的长时程延时成像中的应用

海阔天空的专栏 来源:Teledyne Photometrics 作者:Teledyne Photometrics 2022-05-06 18:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

伦敦Francis Crick研究所高端光学显微镜 (CALM) 的负责人 Kurt Anderson 教授和资深科学家 Matt Renshaw 博士共同负责超过十几套高端显微成像系统,包括点扫描共聚焦、转盘共聚焦、多光子、光片、TIRF 等等。CALM 的人员还承担培训用户使用这些特定系统的工作,以便他们能够获得更好的定量成像数据。

其中一套成像系统用于活细胞的长时程延时 (long-term time-lapse, LTTL) 成像,在封闭受控环境系统中,可以对活体样本进行长达 48 小时的成像实验。

LTTL 系统的用户采用低放大倍率获得一个大的视野 (FOV),在长时程中捕获尽可能多的细胞,以便观察有丝分裂和其他细胞行为。对他们原来使用的 EMCCD 相机来说,这样做更加降低了分辨率。但是同时,他们也希望代替的相机能拥有和 EMCCD 相当的高灵敏度,以实现对活细胞的高速采集。

Prime BSI 背照式 sCMOS 相机 就是匹配这类需求的理想解决方案。由于大多数活细胞实验样品都对光敏感,用户可以充分利用 Prime BSI 的高灵敏度 (95% 量子效率,1.2e- 读出噪声),以降低曝光时间和激发光强。正如 Renshaw 博士所提到的,“EMCCD 的像素非常大,更换成 Prime BSI 后,我们可以将放大倍数从 60x 降低到 40x 甚至 20x,不但视野大大增加,而且也没有丢失灵敏度,依然能够获得高信噪比的图像”。他还透露:“我们最初有一个 CCD 的方案,但是芯片太小,视野只有Prime BSI 的1/4,需要四倍的采集时间才能捕捉到相同数量的细胞。

来源: Teledyne Photometrics

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 延时
    +关注

    关注

    0

    文章

    110

    浏览量

    26226
  • 成像
    +关注

    关注

    2

    文章

    291

    浏览量

    31346
  • Prime
    +关注

    关注

    0

    文章

    11

    浏览量

    15920
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    高效快捷Line REscan AION 及 Kinetix 解决方案

    AION 共聚焦系统和 Kinetix 相机的结合为细胞成像提供了无与伦比的功能。AION具有电动可切换针孔,可为具有大视野的各种物镜提供精确的共聚焦。Kinetix 提供无与伦比
    的头像 发表于 12-01 07:37 14次阅读
    高效快捷Line REscan AION 及 Kinetix 解决方案

    基于宽带功率放大器的声流控细胞高效分选创新方案

    的前提下,高效、精准地分离细胞和死细胞。 基于微流控的细胞分选主要有以下几种分选机制,基于电学、声学、微阀、气泡喷射、光学的分选方法。但许多方法仍然存在一定的局限性,阻碍了其
    的头像 发表于 09-28 11:29 379次阅读
    基于宽带功率放大器的声流控<b class='flag-5'>细胞</b>高效分选创新方案

    什么是快照式光谱成像相机

    一、什么是快照式光谱成像? 快照式光谱成像(Snapshot Hyperspectral Imaging)是一种单次曝光同时获取目标场景的空间信息和光谱信息的技术。与传统逐帧扫描的
    的头像 发表于 09-12 11:35 494次阅读
    什么是快照式光谱<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>相机</b>?

    不开矿也能看成分?高光谱成像相机让找矿更简单-莱森光学

    不开矿也能看成分?高光谱成像相机让找矿更简单-莱森光学 传统印象,“找矿”是一项高投入、高风险的体力。要想知道地下有没有矿,常常需要地
    的头像 发表于 08-06 14:08 589次阅读

    工业相机多视角成像 高效解决瓶体检测难题

    广角式侧面多视角成像系统通过成像和照明一体式设计,解决了多相机布局复杂、反光干扰及异形瓶检测适应性差等痛点。
    的头像 发表于 07-17 15:16 590次阅读
    工业<b class='flag-5'>相机</b>多视角<b class='flag-5'>成像</b> 高效解决瓶体检测难题

    如何提升科研级CCD相机成像信噪比?

    如何提升科研级CCD相机成像信噪比? 如果希望提升科研级CCD相机成像的信噪比,改善信号较弱时的成像质量,
    的头像 发表于 06-09 07:55 732次阅读
    如何提升科研级CCD<b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>成像</b>信噪比?

    高光谱成像相机:表型技术林业育种和精确林业的应用

    的优势,成为林业表型研究的重要工具。本文以达瑞和高光谱成像相机(国产替代)为核心,结合其林业的应用实践,探讨其对林木遗传育种和精确林业
    的头像 发表于 05-28 10:43 433次阅读

    锁相放大相机NV色心成像的应用

    NV色心(氮-空位色心)是金刚石由氮原子和邻近空位形成的缺陷,其基态能级在外磁场作用下产生劈裂,在此基础上通过光探测磁共振(ODMR)可检测磁场强度。本文提出一种基于锁相放大相机的NV色心磁成像
    的头像 发表于 05-19 12:04 1226次阅读
    锁相放大<b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>在</b>NV色心<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>中</b>的应用

    高光谱相机工业检测的应用:LED屏检、PCB板缺陷检测

    和VIX系列推扫式高光谱相机的技术特点与实际应用案例,解析其工业检测的核心价值。 一、高光谱相机检测原理:从“成像”到“物质识别” 传统
    的头像 发表于 04-23 16:36 706次阅读

    高光谱相机农业监测的应用

    现代农业,科技的进步不断推动着生产方式的变革,其中高光谱成像技术作为一种新兴的监测手段,已经开始引起越来越多的关注。高光谱相机通过捕捉不同波长的光线,能够提供植物健康、土壤质量、作
    的头像 发表于 04-03 15:44 649次阅读

    光谱成像相机和光谱视频监控水环境的应用

    应用更为广泛。光谱成像相机和光谱视频监控就是采用光谱成像的原理,下面就给大家介绍下光谱成像技术水环境领域的应用。 1.水质监测:光谱
    的头像 发表于 03-05 14:24 637次阅读

    细胞的超多重 CARS 光谱成像

    流行的分子成像技术只能揭示人体内用色素或荧光蛋白标记的特定分子的分布或行为。然而,拉曼光谱允许研究人员通过光谱分析来识别未标记分子的成分。因此,振动(拉曼)光谱通常被称为分子指纹图谱。使用这种无标记分子成像增加了发现体内意外变化和异常的可能性。 一种基于
    的头像 发表于 02-14 06:23 602次阅读
    <b class='flag-5'>活</b><b class='flag-5'>细胞</b>的超多重 CARS 光谱<b class='flag-5'>成像</b>

    光辰芯发布光谱分析专用线阵CMOS图像传感器GLR1402BSI-M

    近日,光辰芯正式推出其首款专门面向光谱分析领域而设计的线阵背照式CMOS图像传感器——GLR1402BSI-M。这款产品的发布,标志着光辰芯光谱分析技术领域迈出了重要的一步
    的头像 发表于 02-07 14:17 1419次阅读

    使用EM-CCD和qCMOS®相机ORCA® -Quest进行单分子显微成像的比较

    至关重要。   为了实现单分子成像的比较好性能,中国科学院遗传与发育生物学研究所徐家超博士构建了TIRF显微镜,并在过去几年中不断改进。 最近,徐博士细胞
    的头像 发表于 12-27 06:23 759次阅读
    使用EM-CCD和qCMOS®<b class='flag-5'>相机</b>ORCA® -Quest进行单分子显微<b class='flag-5'>成像</b>的比较

    应用于细胞成像的一次性细胞培养芯片

    操作的各种常规研究。相应的,对高端光学细胞培养系统的要求也越来越高。 在过去的几十年里,我们对细胞内生理过程的了解越来越多。然而,一个多世纪
    的头像 发表于 12-17 09:41 693次阅读