用于生物科學(xué)研究領(lǐng)域的新型倒置顯微鏡系列
TIRF、共聚焦應用情況、FRET保護好、光活化和顯微注射技術(shù)幫助科學(xué)家們克服了許多活細(xì)胞成像中的困難。所有技術(shù)的核心就是Ti表現,擁有這款強(qiáng)有力的新型倒置顯微鏡特點,您可以在尼康CFI60®光學(xué)系統(tǒng)的幫助下輕松使用上述技術(shù)深刻變革。Ti系列共有三種型號(hào),改進(jìn)的系統(tǒng)速度和諧共生,提升的靈活性和高效多模式特點(diǎn)使Ti成為用于研究和活細(xì)胞成像的理想系統(tǒng)質生產力。
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| 自動(dòng)焦點(diǎn)校正系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定時(shí)間序列成像
Ti-E具備尼康*的*對(duì)焦系統(tǒng)(PFS,Perfect Focus System)技術交流,此系統(tǒng)具備在長(zhǎng)時(shí)間時(shí)間序列成像過(guò)程中實(shí)時(shí)自動(dòng)校正焦點(diǎn)漂移的功能先進的解決方案。無(wú)論是由于溫度變化還是外部機(jī)械震動(dòng)而引起的焦點(diǎn)漂移都可*校正。此系統(tǒng)同時(shí)具備自動(dòng)確認(rèn)焦點(diǎn)的實(shí)用功能在此基礎上。
PFS原理示意
下圖中為使用油鏡時(shí)的原理示意圖助力各行。此系統(tǒng)通過(guò)紅外激光確定玻片與液體的交界面,以此為參照進(jìn)行焦點(diǎn)校正自主研發。并通過(guò)Offset透鏡調(diào)整焦點(diǎn)與參照面間的距離差距確定性。(此系統(tǒng)亦可用于干式物鏡,并可兼容玻璃與塑料培養(yǎng)裝置)
更多信息請(qǐng)參考“第三代*對(duì)焦系統(tǒng)”損耗。
| 高速電動(dòng)控制與拍攝
同步高速控制若干電動(dòng)部件發展,諸如物鏡轉(zhuǎn)換器、熒光濾色塊總之、光閘面向、聚光器轉(zhuǎn)換器和載物臺(tái),研究者可以進(jìn)行多維電動(dòng)實(shí)驗(yàn)研學體驗。更快的附件運(yùn)動(dòng)和圖像獲取縮短整體的曝光時(shí)間建設項目,減少相應(yīng)的光毒性,幫助研究者得到更有意義的數(shù)據(jù)落實落細。使用者可以專注于觀察和圖像獲取相結合。新研發(fā)的控制器可以記錄和復(fù)制觀察條件,實(shí)現(xiàn)用鼠標(biāo)控制載物臺(tái)製高點項目,整臺(tái)顯微鏡就像研究者眼睛和手的延伸部分為產業發展。
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HeLa細(xì)胞瞬時(shí)表達(dá)Venus-tubulin與mCherry-actin并使用Hoechst33342與DiD標(biāo)記,多點(diǎn)快速拍照(圖像為偽色)有所增加。
Photos courtesy of: Kenta Saito and Takeharu Nagai, Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University
| 可使用高數(shù)值孔徑物鏡的高質(zhì)量相差
尼康世界的光學(xué)設(shè)計(jì)者開(kāi)發(fā)了*的外部相差單元各項要求。使用這一革新系統(tǒng),將相差環(huán)整合至顯微鏡主體而不是物鏡里越來越重要的位置,使用者不必使用相差物鏡來(lái)觀察相差圖像新技術,并可以通過(guò)高數(shù)值孔徑物鏡來(lái)得到高質(zhì)量圖像。另外使用不帶相差環(huán)的物鏡可以得到“全亮度”的熒光圖像順滑地配合。
置于顯微鏡主體內(nèi)的相差環(huán)
將原本置于相差物鏡中的相差環(huán)置于顯微鏡的主體的外部相差單元的光路設(shè)計(jì)聽得懂,便于使用者使用高數(shù)值孔徑物鏡得到高分辨率的相差圖像。根據(jù)所使用的物鏡高質量發展,有四種類型的相差環(huán)可供選擇(Ti-E/U/S通用)。
超高分辨率相差圖像
使用尼康的高性能物鏡,包括60x和100xTIRF物鏡影響力範圍,具有世界zui高1.49的數(shù)值孔徑大局,并且整合球差校正環(huán),可以得到其它標(biāo)準(zhǔn)相差物鏡*的高分辨率相差圖像邁出了重要的一步。
相差 落射熒光 TIRF
NG108細(xì)胞:生長(zhǎng)錐標(biāo)記EGFP-fascin有序推進。
Photos courtesy of: Satoe Ebihara, Kaoru Katoh, The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
使用同款物鏡得到的“全亮度”熒光圖像由于沒(méi)有相差環(huán)導(dǎo)致的光線損失,在同一系統(tǒng)中需求,不僅可以進(jìn)行相差觀察堅定不移,還可以得到更明亮的“全亮度”熒光圖像、共聚焦圖像和TIRF圖像更讓我明白了。
C. elegans: Touch neurons stained with EGFP
Photos courtesy of: Motomichi Doi and Kaoru Katoh, The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
用水浸物鏡來(lái)觀察相差圖像
通過(guò)外部相差單元推進高水平,即使使用水浸物鏡也可以得到清晰、高分辨率的相差圖像拓展應用。
用于圖像分析的高分辨率圖像
由于相差圖像與TIRF觀察生產創效、DIC觀察可以使用同樣的物鏡,得到的圖像可用于高精確性數(shù)據(jù)處理和圖像分析管理,例如TIRF圖像的細(xì)胞輪廓定義優化上下。
| 多層擴(kuò)展設(shè)計(jì)多端口支持
具有左端口、右端口和底*端口的多圖像端口設(shè)計(jì)可以在每個(gè)端口連接一個(gè)相機(jī)模樣。另外分層結(jié)構(gòu)的擴(kuò)展空間設(shè)計(jì)可以加入一個(gè)后端口生產體系,這些特點(diǎn)方便用戶使用雙層熒光濾色塊盒和多相機(jī)進(jìn)行圖像獲取。 * Ti-E/B和Ti-U/B組合可選底端口很重要。
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后端口確保多相機(jī)拍攝
使用可選的后端口設(shè)計(jì)擴(kuò)展了圖像獲取能力能力和水平。與側(cè)端口結(jié)合使用可以用兩個(gè)相機(jī)獲取雙通道圖像。例如當(dāng)FRET (福斯特共振能量轉(zhuǎn)移)的熒光蛋白之間有觀察間隔服務效率、CFP和YFP的強(qiáng)度差別很大時(shí)明確相關要求,可以通過(guò)調(diào)節(jié)單個(gè)相機(jī)的靈敏度來(lái)得到高信噪比圖像進(jìn)行比較。
分層結(jié)構(gòu)提高可擴(kuò)展性
Ti采用的分層結(jié)構(gòu)充分利用了無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)統籌發展,另外將PFS整合到物鏡轉(zhuǎn)換器深化涉外。可以通過(guò)墊高塊在光路中引入PFS之外的兩個(gè)可選部件生產製造,利用該系統(tǒng)可以同時(shí)使用激光鑷開展試點、光活化單元和落射熒光裝置。每層的電動(dòng)熒光濾色塊盒可以單獨(dú)控制共同。
| 精準(zhǔn)與快速的電動(dòng)控制
非凡的快速圖像獲取
對(duì)96孔板進(jìn)行三通道(雙通道熒光和相差)快速拍攝推進一步,速度提高2倍以上。
數(shù)字控制集線器顯著提升了電動(dòng)附件的速度
尼康研發(fā)的數(shù)字控制集線器通過(guò)減少部件之間的通訊時(shí)間簡單化,提高各附件的速度力度,進(jìn)而顯著提高整體的操作速度明確了方向。 PC控制對(duì)Ti的電動(dòng)部件進(jìn)行優(yōu)化,縮短從動(dòng)作命令到移動(dòng)之間的反應(yīng)時(shí)間勇探新路,從而對(duì)整體施行高速控制單產提升。 通過(guò)增加智能固件,電動(dòng)部件的整體操作時(shí)間顯著縮短試驗,例如三通道(雙通道熒光和相差)連續(xù)圖像獲取需要的總時(shí)間大大縮短勞動精神,減少了對(duì)細(xì)胞的光毒性。
高速電動(dòng)控制與圖像獲取
同步控制若干電動(dòng)部件結構不合理,諸如物鏡轉(zhuǎn)換器動手能力、熒光濾色塊、光閘意見征詢、聚光器轉(zhuǎn)換器和載物臺(tái)提升,研究者可以進(jìn)行多維電動(dòng)實(shí)驗(yàn)。更快的附件運(yùn)動(dòng)和圖像獲取縮短整體的曝光時(shí)間示範,減少相應(yīng)的光毒性應用前景,幫助研究者得到更有意義的數(shù)據(jù)。
提升每個(gè)電動(dòng)部件的速度
操作和/或轉(zhuǎn)換物鏡運行好、濾光塊首次、XY載物臺(tái)、激發(fā)/阻擋濾光片的速度大幅增加部署安排,研究者可以專注于觀察和圖像獲取搖籃。新研發(fā)的控制器可以記錄和復(fù)制觀察條件,實(shí)現(xiàn)用鼠標(biāo)控制載物臺(tái)推廣開來,整臺(tái)顯微鏡就像研究者眼睛和手的延伸部分推動。
| 各種光學(xué)技術(shù)的*圖像
尼康優(yōu)化的光學(xué)技術(shù)提供多種模式觀察標(biāo)本,向研究者呈現(xiàn)細(xì)胞的每一個(gè)細(xì)節(jié)資源配置。
Nomarski 微分干涉(DIC)
高對(duì)比度和高分辨率的平衡對(duì)于觀察細(xì)微結(jié)構(gòu)至關(guān)重要信息。尼康*的DIC系統(tǒng)即使在低放大倍率下也可以得到高分辨率圖像。新型DIC滑塊(干)提供高分辨率和高對(duì)比度兩種選擇大力發展。濾光塊型DIC檢偏器可以置于電動(dòng)濾光塊盒內(nèi)豐富內涵,將DIC觀察和熒光觀察的切換時(shí)間顯著縮短。
相差
相差圖像觀察時(shí)可以使用CFI Plan Fluor ADH 100x (Oil)產能提升。該物鏡與傳統(tǒng)相差物鏡相比減少了相差圖像的光暈適應性,增強(qiáng)了圖像的對(duì)比度。
暗場(chǎng)
使用高NA的聚光鏡可以進(jìn)行暗場(chǎng)觀察通過活化÷涞厣??梢詫?duì)微粒子進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的觀察,并避免光漂白健康發展。
霍夫曼調(diào)制相差(HMC)®
HMC物鏡與HMC聚光鏡部件組合可以得到類似3D的高對(duì)比度有效保障、無(wú)光暈圖像大數據,可以應(yīng)用于培養(yǎng)在塑料培養(yǎng)皿中的透明樣本。
| 為Ti系列研發(fā)的新型物鏡
CFI S Plan Fluor ELWD/ELWD相差物鏡
新研發(fā)的物鏡對(duì)近紫外(Ca2+)到近紅外波長(zhǎng)范圍內(nèi)的光都有高通透性講實踐,并且改進(jìn)了色差校正提升。在多種照明模式下都可以得到高質(zhì)量無(wú)色差的圖像。
Plan Apochromat 20x物鏡
新型20x物鏡加入尼康專有的VC物鏡系列不折不扣,該物鏡的軸向色差校正至405nm,是用于共聚焦觀察和光活化技術(shù)的理想物鏡資源優勢。
| 人體工學(xué)設(shè)計(jì)
用于電動(dòng)操作的所有按鍵和控制轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)都非常人性化高效利用,研究者可以不受到顯微鏡操作的影響,專注于研究估算。
操作按鍵位于顯微鏡主體的兩側(cè)和前面
熒光濾色塊的切換講理論、物鏡轉(zhuǎn)換、Z軸粗/微調(diào)不要畏懼、PFS開(kāi)/關(guān)控制服務為一體、透射照明開(kāi)/關(guān)控制都可以通過(guò)位于顯微鏡主體的按鍵進(jìn)行快速切換。
新研發(fā)的人機(jī)學(xué)控制器
通過(guò)手柄或人機(jī)學(xué)控制器可以控制高速電動(dòng)XY載物臺(tái)和Z軸逐漸顯現。
顯微鏡主體前面的VFD屏幕和操作按鍵
包括物鏡信息在內(nèi)的顯微鏡狀態(tài)和PFS的開(kāi)/關(guān)狀態(tài)都會(huì)顯示在VFD屏上全會精神。
遠(yuǎn)程控制面板和預(yù)設(shè)按鍵
通過(guò)遠(yuǎn)程控制面板可以操作顯微鏡,并確認(rèn)顯微鏡目前的狀態(tài)拓展基地。另外可以通過(guò)預(yù)設(shè)按鍵來(lái)自動(dòng)切換觀察條件集中展示。只需單單一個(gè)按鍵就可以完成從相差到熒光觀察的切換。
原創(chuàng)傾斜式設(shè)計(jì)
將顯微鏡主體的前部稍稍向后傾斜體系流動性,操作者眼點(diǎn)與標(biāo)本之間的距離縮短了約40mm探索創新,增強(qiáng)了可操作性勃勃生機。
| 三種機(jī)型給類應(yīng)用
| Ti-E
旗艦型號(hào)具備全電動(dòng)與自動(dòng)多模式成像技術(shù)(可選底部端口型號(hào))等特點。
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| Ti-U
通用型型號(hào)可配置激光照明器與多種電動(dòng)部件(可選底部端口型號(hào))。
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| Ti-S
基本型號(hào)可用于特定類型應(yīng)用積極參與。
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