共聚焦顯微鏡面市已過25年。我們如何使這一廣泛使用的技術持續(xù)創(chuàng)新呢?哪些變化能夠重新定義共聚焦的使用方法?能夠收集哪些數(shù)據(jù)?現(xiàn)在為您介紹尼康全新AX/AX R共聚焦顯微鏡系統(tǒng),尼康第十代點掃描共聚焦,其帶來多項改進:人工智能(AI)技術、更精光譜、更高分辨率、更高靈敏度及更快速度。采用模塊化可升級設計理念,不僅顯著擴大了點掃描共聚焦實驗范圍,而且進一步改善了儀器的易用性及功能性。
尼康AX為共聚焦成像之新
使用2X Plan Apochromat物鏡,以8192×8192像素、iDISCO透明化小鼠的完整膀胱圖像。有效像素大?。?.6 μm(普通黑白CMOS攝像頭5倍以上的空間分辨率)圖像授權:匹茲堡大學醫(yī)學系整合系統(tǒng)生物學博士Gerry Apodaca。與匹茲堡大學生物成像中心Alan Watson博士合作
無論倒置和正置顯微鏡都能獲得*視場(對角線25 mm),更多物鏡選項,更豐富的樣品選擇盡可兼容大視野成像。
結合高達8192×8192像素的掃描尺寸,AX/AX R共聚焦顯微鏡即使使用低倍物鏡也能在越光學衍射極限時取樣。
低放大倍率配合長工作距離和高數(shù)值孔徑使得標本制備更加靈活。而在滿足大視場觀察的同時,還可在單張圖像上實現(xiàn)高分辨率。使得在每張圖像上收集的數(shù)據(jù)更多、更快。
激光掃描共聚焦在成像時由于使用極高光密度的點照明并需要逐點掃描照射樣品,因此對樣品具有較高的光毒性。
AX R的高速共振掃描相對常規(guī)掃描其照明時間縮短了20多倍,因此光毒性得到了顯著降低。
采集時間縮短,實現(xiàn)了極高的成像速度(2048×16像素分辨率下,幀率達720 fps)。
由于具有更低的光毒性及更高的采樣速度,使活樣品獲得了更長的存活時間并可進行更高頻次的數(shù)據(jù)采集,這不僅能夠捕獲存活樣本的動態(tài)事件及更長時程變化,也能在固定標本上實現(xiàn)更快的采集速度。
憑借25 mm視場、高達8192×8192分辨率及高的拍攝幀率,AX/AX R在高、低放大倍率上都能展現(xiàn)令人驚嘆的高分辨率成像細節(jié)。
僅需一套設備即能完成從完整生命體或系統(tǒng)生物到亞細胞結構的全域成像。
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*再進化
共聚焦顯微鏡面市已過25年。我們如何使這一廣泛使用的技術持續(xù)創(chuàng)新呢?
哪些變化能夠重新定義共聚焦的使用方法?能夠收集哪些數(shù)據(jù)?
現(xiàn)在為您介紹尼康全新AX/AX R共聚焦顯微鏡系統(tǒng),尼康第十代點掃描共聚焦,其帶來多項改進:人工智能(AI)技術、更精光譜、更高分辨率、更高靈敏度及更快速度。
采用模塊化可升級設計理念,不僅顯著擴大了點掃描共聚焦實驗范圍,而且進一步改善了儀器的易用性及功能性。
尼康AX為共聚焦成像之新
主要特性
同一樣品,更多信息
使用2X Plan Apochromat物鏡,以8192×8192像素、iDISCO透明化小鼠的完整膀胱圖像。有效像素大?。?.6 μm(普通黑白CMOS攝像頭5倍以上的空間分辨率)
圖像授權:匹茲堡大學醫(yī)學系整合系統(tǒng)生物學博士Gerry Apodaca。與匹茲堡大學生物成像中心Alan Watson博士合作
無論倒置和正置顯微鏡都能獲得*視場(對角線25 mm),更多物鏡選項,更豐富的樣品選擇盡可兼容大視野成像。
結合高達8192×8192像素的掃描尺寸,AX/AX R共聚焦顯微鏡即使使用低倍物鏡也能在越光學衍射極限時取樣。
低放大倍率配合長工作距離和高數(shù)值孔徑使得標本制備更加靈活。而在滿足大視場觀察的同時,還可在單張圖像上實現(xiàn)高分辨率。使得在每張圖像上收集的數(shù)據(jù)更多、更快。
以更小的干擾觀察...
激光掃描共聚焦在成像時由于使用極高光密度的點照明并需要逐點掃描照射樣品,因此對樣品具有較高的光毒性。
AX R的高速共振掃描相對常規(guī)掃描其照明時間縮短了20多倍,因此光毒性得到了顯著降低。
采集時間縮短,實現(xiàn)了極高的成像速度(2048×16像素分辨率下,幀率達720 fps)。
由于具有更低的光毒性及更高的采樣速度,使活樣品獲得了更長的存活時間并可進行更高頻次的數(shù)據(jù)采集,這不僅能夠捕獲存活樣本的動態(tài)事件及更長時程變化,也能在固定標本上實現(xiàn)更快的采集速度。
.以及微細節(jié)
憑借25 mm視場、高達8192×8192分辨率及高的拍攝幀率,AX/AX R在高、低放大倍率上都能展現(xiàn)令人驚嘆的高分辨率成像細節(jié)。
僅需一套設備即能完成從完整生命體或系統(tǒng)生物到亞細胞結構的全域成像。