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蔡司激光共聚焦显微镜新品发布LSM910/990

三本精密仪器 2025-03-06 15:14 次阅读
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蔡司不断探索创新,持续拓宽共聚焦显微成像边界,为您带来全新的 LSM 910 和 LSM 990

创新光场技术:捕捉生命奥秘的瞬间
经典传承:超越共聚焦的更多可能
先进光谱成像:深入解析空间生物学

您想追踪跳动心脏中的单细胞空间轨迹吗?
Lightfield 4D 全新光场成像
四维瞬呈,对生物体进行无延迟高速体成像捕捉生命奥秘的瞬间。

以每秒 80 个体积的速度,完整记录斑马鱼幼体心脏在1.2s内的三次跳动,使用蔡司 arivis Pro 高级图像智能分析软件解析心脏细胞在空间的运动轨迹。

斑马鱼脑神经钙信号,同时记录一个体积内(361x361x109 μm3)不同空间位置的多个钙火花闪烁,为神经元回路研究提供全新视角。

wKgZPGfJSwKAekZFAAkInB-SEUU558.pngwKgZO2fJSwGAFsl8AAId8Jb0KOc003.pngwKgZPGfJSwGAGV-GAAJL_OIYp_M569.pngwKgZO2fJSwGAYvT4AALl4z16ihs370.pngwKgZPGfJSwGARtnOAAEkwvm3ZUA148.png

Lightfield 4D 可以满足:瞬时体成像,单次拍摄获得体积成像数据,且体积内无延迟,在极低曝光下获取丰富的三维信息,长时间观察整个生物体而不影响生命过程,最高达每秒 80 个体积的成像速度,捕捉生命体快速变化并大幅提升高通量筛选或多,点位成像的效率

您想在高分辨率下捕捉囊泡的快速运动吗?

Airyscan 超越共聚焦的更多可能
低光毒性 +超高分辨率 +高速采集,每次实验都能面面俱到,无需妥协。

哺乳动物细胞中早期内体的囊泡运动。得益于 Airyscan 高速成像时同步提升分辨率,从而实现对囊泡的精准分割和动态追踪。

果蝇睾丸精子鞭毛最大强度投影,超分辨成像呈现的精细结构为生殖细胞发育研究提供了关键证据。

wKgZO2fJSwyATuljAAIDpTMWWZk862.pngwKgZO2fJSwyAI8vxAAJ4wcT2Dlw076.pngwKgZPGfJSwyAFumLAAJAm_HM3I0914.pngwKgZPGfJSwyAXFShAAJrZIczHmM000.png

Airyscan 可以满足
1.低光毒性超分辨成像:更有效地收集可用的荧光信号,大大降低对精细样品的光毒性
2.并行高速扫描:最高 47.5 幅/秒*成像同时大幅提高图像分辨率
3.更多空间信息的获取:无需改变样品制备分辨率可达 80 nm*
@512 x 512 pixel
**测量荧光小球半峰全宽得到
纳米标尺测量结果为 90nm

wKgZO2fJSyGAFdv6AAL0KD6ECn8082.pngwKgZO2fJSyGAZaYgAAIwgKmr8OY497.pngwKgZPGfJSyGAT4XCAAL2VTWR3k8002.pngwKgZO2fJSyGAOqTNAAEiXYiDYPw733.png

您想拥有可实时拆分的全光谱活细胞成像吗?
Spectral Multiplex 深度解锁更多种蛋白
全光谱成像,一扫即有信号同步精准拆分,深入解析空间生物学。

酿酒酵母细胞壁多光谱成像,单次扫描获取全光谱荧光信号,通过线性拆分技术获取 13 色细胞壁组分全景图像,并同步去除自发荧光,工作效率大幅提升。

猪肾上皮细胞(LLC-PK1)多色荧光活细胞动态成像,Online Fingerprinting单次扫描同步实现 5 色荧光采集与零串扰实时拆分,适用于高通量筛选及固定荧光组数据的精准解析,确保数据的完整性与可重复性。

Spectral Multiplex 可以满足
1.全光谱(380nm-900nm)覆盖,支持复杂样本多色同步解析
2.36 个检测器使用 Lambda 模式单次扫描即可同步捕获全光谱信息
3.Online Fingerprinting 实时在线拆分兼顾高光谱分辨率信号分离与实时多色

wKgZPGfJSzCAdwMTAAFVlXq16i4930.pngwKgZPGfJSzCAfqDyAAGT1E9COH8024.pngwKgZO2fJSzCAfX-5AAHqnA09PPs385.png


同步拆分

精于图像 更超越图像
蔡司激光共聚焦显微镜还能帮助您获取图像之外的更多信息,深入揭示分子动态与蛋白质相互作用,助您从图像到数据,从观察到理解,开启显微观测微观世界的新维度!

测量斑马幼鱼体血管中分子的流速,利用 Airyscan 检测器提供的空间信息 Dynamics profiler 可以在不同位置测量荧光分子流经血管的方向和速度。

Spectral RICs 测量 SUMOylation 对蛋白质扩散的影影乡同时这类研究还可以测量相关标记蛋白质在药物治疗、生物体内突变及其他影响下的扩散变化。

使用荧光寿命显微成像技术(FLIM)对Fipper-TR染色的 U20S 细胞进行成像。右图:拟合后的荧光寿命图像,颜色表示不同寿命值;左图:Tau平均值和 Tau1 的拟合荧光寿命与标准差的时间图。可测量小于 100 ps 的荧光寿命差异,

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