FV3000 激光扫描共聚焦显微镜

FV3000 激光扫描共聚焦显微镜

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2023-05-06 17:35:06
222
产品属性
关闭
青岛中徕科技有限公司

青岛中徕科技有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

FLUOVIEW FV3000系列激光扫描共聚焦显微镜能够解决一些现代科学艰巨的挑战。FV3000共聚焦显微镜具有活细胞成像和深层组织观察所需的高灵敏度和高速度。

详细介绍

详细信息

针对科学领域推出的新一代FLUOVIEW系统

FLUOVIEW FV3000系列激光扫描共聚焦显微镜能够解决一些现代科学艰巨的挑战。FV3000共聚焦显微镜具有活细胞成像和深层组织观察所需的高灵敏度和高速度,能够实现包括从宏观到微观成像、超分辨率显微观察和定量数据分析在内的多种成像方式。在正置式和倒置式显微镜镜架之间选择适合包括发育生物学、干细胞研究、电生理、肿瘤研究、载玻片成像等在内的多种生命科学应用的一款。
 

TruSpectral全真光谱高灵敏度多通道成像

采用的光谱检测技术的FV3000共聚焦显微镜的TruSpectral全真光谱检测器将高灵敏度与光谱灵活性集于一体,可以检测微弱的荧光团。

  • 透光率是传统光谱检测技术的三倍
  • 可独立调整的通道能够优化每个荧光团的信号检测
  • λ扫描模式可对复杂重叠荧光信号进行准确的光谱拆分
  • 滤色片(VBF)模式可同时进行四通道图像采集,在虚拟通道模式下最多可进行十六通道的荧光采集

了解更多

 

 

TruSpectral全真光谱高灵敏度多通道成像

从宏观到微观成像和超分辨率显微镜

FV3000显微镜的从宏观到微观工作流程提供了数据采集路线图,让您能够在背景中查看数据并轻松定位感兴趣区域进行高分辨率成像。

  • 使用低倍率1.25倍或2倍物镜快速拍摄整体标本的大视场(FOV)图像
  • 在拼接图像上找到感兴趣的区域,然后利用奥林巴斯超高分辨率技术(FV-OSR)切换到更高放大倍率物镜进行低至120纳米的高分辨率共聚焦成像
  • 通过TruSight图像处理完成采集,并获得可随时发布的显微图像

了解更多

Macro-to-Micro Imaging and Super Resolution Microscopy

半个冠状小鼠脑片在显微镜下拍摄的图,二抗标记的是GFP(Alexa Fluor 488,绿色)、SV2(Alexa Fluor 565,红色)、Homer(Alexa Fluor 647,蓝色)。
示例由麻省理工学院Ed Boyden博士和Chen Fei博士提供。

Macro-to-Micro Imaging and Super Resolution Microscopy

树突(Anti-GFP抗体 Alexa Fluor 488,绿色)和突触标记(SV2,Alexa Fluor 565,红色)。利用cellSensCI反卷积功能处理的奥林巴斯超级分辨率图像。测量获得半波峰宽约为135nm。使用100X 1.35 NA硅油物镜获取的图像。
示例由麻省理工学院Ed Boyden博士和Chen Fei博士提供。

 

混合扫描可实现高速成像以及更高的出图率

FV3000混合扫描单元将两套扫描振镜合二为一,提升共焦成像功能。

  • FV3000RS混合扫描单元利用常规扫描振镜用于高精度扫描,同时有共振扫描振镜对实时生理现象进行高速成像
  • 使用共振扫描振镜以大视场捕获视频速率的图像,速度可从全视场FN 18的每秒30帧/秒,一实现每秒438帧/秒(fps)
  • 使用共振扫描振镜观察诸如心脏跳动、血液流动或细胞钙离子(Ca2 +)动态等快速现象
  • 一键切换高精度的常规扫描振镜和高速度的共振扫描振镜

了解更多

 

 
 
 
 
00:00|00:19
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
00:00|00:26
 
 
 
 
 
 
?

精确的时间序列成像

时间序列成像实验需要对样品进行持续聚焦以及低光毒性。

  • 奥林巴斯的TruFocus模块即便温度变化或添加试剂也可确保在活细胞成像过程中保持在焦
  • FV3000显微镜的高灵敏度检测器所要求的激光功率大幅度降低,配合共振振镜减少每个点的曝光时间,从而在减少更多光毒性的同时得到更精确的图像数据

了解更多

利用硅油物镜进行深层组织观察

硅油的折射率接近于活组织的折射率,因此能够以小球差进行活组织内部的深度高分辨率观察。

  • 折射率匹配提供了更准确的聚焦,实现了大体积生物体的高还原度的三维重构和高分辨率共聚焦成像
  • 长工作距离可实现深层的显微成像
  • 实时查看数据,并使用3D重构软件轻松观察结构

了解更多

 

 
 
 
00:00|00:24
 
 
 
 
 
 

 

经透明化处理的小鸡睫状神经节3D图像。 
图片数据由Ryo Egawa博士提供。日本东北大学生命科学研究生院。

TruSpectral全真光谱检测

与上一代的光谱检测单元相比, TruSpectral全真光谱检测技术能够呈现更为出色的结果。FV3000显微镜各通道均采用了将光谱检测器的灵活性与基于滤色片的灵敏度相结合的TruSpectral全真光谱检测技术。

 
 
 
 
00:00|01:15
 
 
 
 
 
 

灵敏度和准确性

更高的量子效率

TruSpectral全真光谱检测技术的工作原理

基于高效率的技术体相位全息(VPH)透射光栅,TruSpectal全真光谱检测技术配合可调狭缝可实现2nm的光谱检测。

灵敏度和准确性

与传统光谱检测单元相比, FV3000系列共聚焦显微镜均配备的TruSpectral全真光谱检测技术实现更高的光通量。体相位全息透射光栅能够以比反射光栅高三倍的透射效率来衍射光线。由此最终获得出色的活组织和固定组织多色荧光显微图像。

更高的量子效率

FV3000显微镜的高灵敏度检测器(HSD)让您能够采集到常规检测器无法检测到的微弱荧光信号。HSD单元采用两个量子效率45%的GaAsP检测器,并通过Pilter固体制冷技术在极低激发光下将图像背景噪声降低20%。HSD单元可配合FV3000系统实现四通道GaAsP成像。

 

 

原始信号

 
 
  

多达十六通道光谱TruSpectral检测

TruSpectral全真光谱检测可在所有显微镜通道上独立工作,因此能够在多达四个通道上实现真正的多通道同时λ扫描。多通道λ模式有助于实现实时和实验后处理光谱拆分由此获得出色的光谱分离结果。在多达四个动态范围的条件下,可单独调节每个检测器的灵敏度实现明亮和暗淡信号的分离。

光谱拆分

FV3000系统的光谱反卷积算法让重叠光谱能够基于来自λ序列图像的光谱信息进行分离。在实时图像采集和采集后处理过程中,可以通过拆分算法消除通道之间的荧光串扰,从而清晰分离多达16个荧光信号。

光谱拆分

使用多通道λ序列图像对用YOYO-1、Alexa Fluor 488、罗丹明-鬼笔环肽和MitoTracker Red标记的PtK2细胞进行光谱拆分。

 
 
 
 
00:00|01:23
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

血小板与小鼠血管中的血栓结合。通过配有2 CH GaAsP PMT的共振振镜以全帧30 fps拍摄的图像。
图像数据由以下人员提供:京都大学生命科学研究院Takuya Hiratsuka博士、Michiyuki Matsuda博士。

两种扫描振镜模块

可在两种扫描单元之间选择:常规扫描振镜(FV3000)或混合的常规/共振扫描振镜(FV3000RS)。

  • 利用常规扫描振镜和奥林巴斯超分辨率技术(FV-OSR)以高信噪比获得低至120纳米分辨率的图像
  • 常规振镜扫描单元可提供精准的龙卷风扫描模式和多点刺激功能,而且刺激与成像切换仅需100ms
  • 混合式扫描单元既配有用于高精度扫描的常规扫描振镜,也配有用于高速成像的共振扫描振镜
  • 共振扫描振镜让您能够以512×512像素全视场每秒捕捉30帧图像,或者通过剪切Y轴以每秒438帧速度捕获关键的实时生物电生理现象,如钙离子信号的检测。

兼顾速度和视场数

很多高速扫描方法受制于成像视野,从而限制了检查多细胞大视野的能力。FV3000RS显微镜的共振扫描振镜即便在每秒30帧的视频速率下也可能保持FN 18的全视场成像,可实现每秒438帧采样。

循环平均化降噪处理

直观的软件

FV3000软件简化了从采集到分析的整个共聚焦成像及分析工作流程。可定制且可保存的布局设置让您无论复杂程度如何,均可轻松根据工作流程和实验需求自定义界面。

直观的软件

表达Fucci的HT29细胞系球体图像

表达Fucci的HT29细胞系球体图像
图像数据由以下人员提供:Yuji Mishima博士,Kiyohiko Hatake博士日本癌症研究基金会癌症化学治疗中心临床化学治疗组。

实时3D重构

利用FV3000软件的实时3D图像渲染功能并实时查看您的数据。3D图像可在图像采集期间进行构建并以实时图像方式显示。

多位点延时和微孔板成像

多位点延时(MATL)模块通过对电动载物台移动的精确控制获得强大而准确的时间序列数据,让您能够生成方便查看相关数据的细节概览显微图像。将MATL模块与多孔板导航器模块配合使用,可利用不同细胞培养容器和定制微孔板的精密直观的控制实现更多功能。

多位点延时和微孔板成像

利用时序管理器简化实验复杂性

时序管理器软件模块可轻松处理复杂的科学实验。多天时间序列实验以微秒级扫描精度和毫秒级序列执行精度进行控制。可执行各种复杂实验方案,其中包括:

  • 在高低倍率物镜之间切换
  • 不同间隔的时间序列成像
  • FRAP或FRET(受体漂白法)成像过程中进行光刺激
利用时序管理器简化实验复杂性

显微图像定量分析

FV3000共聚焦显微镜可增加一套可选配的分析功能来完成成像工作流程并提供定量数据。

  • 计数和测量:计算细胞的数量、大小、光强和形态
  • 共定位:分析重叠荧光光谱

计数和测量

计数和测量
样品由以下人员提供:德岛大学藤井医学研究院Hidetaka Kosako

共定位

共定位

FRET和FRAP实验

FV3000显微镜与cellSens生命科学分析模块配合使用,可轻松获取及分析FRET和FRAP实验。

  • 在FRAP实验中,τ/ 2和移动/静止部分,可以通过拟合漂白后荧光恢复引起的亮度变化曲线来进行估算。
  • FRET效率的测量可以通过受体漂白法、比例成像法和敏化发射法来实现。

FRET分析示例(受体光漂白)

 
 
 

FRET分析示例(受体光漂白)

FRAP分析示例

比例成像和强度调节显示(IMD)

FV3000的比例成像分析软件具有强度调节显示(IMD)功能,在标准速度或高速采集时,实时显示荧光定量比例图像的变化过程。该功能对于测钙和FRET成像特别有用,可以增强信号对比度。

 

CCCP处理前

 
 
 

Hela 细胞中tsGFP1-mito表达量的变化体现线粒体产热过程的蛋白质变化。
表达tsGFP1-有丝分裂表达细胞37°C(98.6°F)经CCCP处理前后的比例图像(405nm激发/488nm激发)。比例尺指示为10μm(整个图像)和3μm(插图)。
图像数据由京都大学合成化学与生物化学系分子生物学领域Shigeki Kiyonaka博士、Yasuo Mori博士提供。

 

(左)CFP,(右)YFP FRET

 
 
 

心肌细胞
图片数据由RIKEN脑科学研究所细胞功能动力学Yusuke Niino和Atsushi Miyawaki博士提供。

 

细胞强度随时间的变化
细胞强度随时间的变化
 
 
 
 

从Bmal1:luc稳定转染ES细胞的第12天,RA诱导分化细胞的生物发光
图像数据由以下人员提供:Kazuhiro Yagita,医学博士京都府立医科大学生理与系统生物科学系
参考文献:Proc Natl Acad Sci U S A. 107(8):3846–3851 (2010)

目标追踪

使用cellSens目标追踪模块自动检测、追踪和分析延时图像中的运动对象。追踪功能提供了强大直观的工具来量化诸如细胞移动和分裂等动态过程。

远程开发(RDK)模块

远程开发模块可使用Python、C ++和Matlab等语言对特定FV3000显微镜功能进行远程控制和编程。RDK模块能够发挥系统所蕴含的更大潜力,是具有编程经验用户的强大工具。

远程开发(RDK)模块

选择适合您应用的配置

Inverted microscope

倒置显微镜

  • 适用于观察容器中培养的细胞
  • TruFocus单元以稳定的聚焦进行长时间观察
  • 可配置载物台式孵育小室或全封闭培养箱以维持培养细胞的环境条件

Upright microscope (configured for slide imaging)

正置显微镜(成像型配置)

  • 针对固定组织切片和载玻片标本观察进行优化
  • 电动7孔位物镜转盘和聚光镜可实现从宏观到微观观察的低高倍物镜的自由切换

Upright microscope (configured for electrophysiology)

正置显微镜(电生理型配置)

  • 物镜周围具有可轻松安装膜片钳等电生理设备的足够空间
  • 通过降低载物台高度为拍摄大体积样本预留额外空间
  • 摇摆式和滑入式物镜转换器可以在不影响膜片钳的设置条件下,自由切换物镜

组件

Show Description

FV3000 IO接口盒

FLUOVIEW激光扫描共聚焦显微镜解决方案
查找更多内容
Show Description

FV3000 主激光耦合器和副激光耦合器

FLUOVIEW激光扫描显微镜解决方案
查找更多内容
Show Description

FV3000光谱检测器

FLUOVIEW激光扫描共聚焦显微镜解决方案
查找更多内容
Show Description

FV3000透射检测器

FLUOVIEW激光扫描共聚焦显微镜解决方案
查找更多内容
Show Description

FV3000高灵敏度光谱检测器

FLUOVIEW激光扫描共聚焦显微镜解决方案
查找更多内容
 
 

软件

Show Description

FV3000多位点延时软件模块

FLUOVIEW激光扫描共聚焦显微镜解决方案
查找更多内容
Show Description

FV3000多点和地图光刺激软件模块

FLUOVIEW激光扫描共聚焦显微镜解决方案
查找更多内容
Show Description

FV3000超分辨率模块

FLUOVIEW激光扫描共聚焦显微镜解决方案
查找更多内容
Show Description

FV3000远程开发模块

FLUOVIEW激光扫描共聚焦显微镜解决方案
查找更多内容
 
 

Scanners

Show Description

FV3000常规扫描单元

FLUOVIEW激光扫描共聚焦显微镜解决方案
查找更多内容
Show Description

FV3000混合扫描单元

FLUOVIEW激光扫描共聚焦显微镜解决方案
查找更多内容
 

应用资料(14)

Dynamic Volumetric Imaging with the FV3000RS Confocal Microscope: 3D Reconstruction of Actin Dynamics in a Colletotrichum graminicola Spore
 
Observing a Vascularized Tumor Spheroid on a Chip with a Confocal Microscope
 
Perform Accurate and Efficient Microscopy Image Analysis Using TruAI based on Deep Learning
 
使用FV3000激光扫描共聚焦显微镜通过大视野成像寻找主动脉瓣特殊细胞并观察其精细结构
 
FV3000共聚焦显微镜和X Line 40X油浸物镜对骨细胞相互作用进行高分辨率成像
 
FV3000共聚焦多色荧光成像
 
FV3000共聚焦显微镜观察胫骨骨端中的精细神经血管结构
 
FV3000共聚焦显微镜对经透明化处理的小鼠肝脏进行3D观察
 
FV3000共聚焦显微镜实现DNA修复蛋白可视化
 
FV3000共聚焦显微镜对细胞球三维延时成像:抗体依赖性细胞介导的细胞毒性作用(ADCC)48小时连续观察
 
全新Fucci(CA)蛋白:用于细胞周期可视化的荧光探针
 
Use of Low Chromatic Aberration Objective PLAPON60XOSC for Quadruple Immunofluorescence of Brain Tissue
 
Using silicone immersion objectives with a confocal laser scanning microscope for deep tissue observation in cleared specimens
 
Tackling diabetes with confocal microscopy
 

书籍(1)

Novel Insights into the Glia Limitans of the Olfactory Nervous System
 

目录(3)

简介:FLUOVIEW应用技术
 
激光扫描共聚焦显微镜FV3000
 
应用导向的物镜
 

视频(26)

FLUOVIEW™ FV3000 Microscope Basic Start-Up Procedure
 
FV3000: Flow of fluorescent beads inside blood vessels and tumor spheroids constructed on a microfluidic device
 
FV31S-SW imageprocessing: Spectral Deconvolution
 
FV31S-SW imageprocessing: Projection, cropping & exporting
 
 展示更多内容

在线会议(3)

3D Assays: Intelligent Software, Insightful Analyses
 
Multiplexing and Deep Tissue Imaging with Near-Infrared Confocal Laser Scanning Microscopy
 
Olympus Deconvolution – Technologies for Enhancing Image Resolution
 

白书(1)

Image Processing with Deconvolution

上一篇:变频斩拌机整机采用食品级不锈钢材质 下一篇:千叶豆腐切丝机使用注意事项
热线电话 在线询价
提示

请选择您要拨打的电话: