超導(dǎo)磁體與低溫系統(tǒng)-Quantum Design Oxford 超導(dǎo)磁體與低溫系統(tǒng)
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模塊化超分辨共聚焦顯微系統(tǒng)-LiveCodim
傳統(tǒng)熒光顯微鏡受到光學(xué)衍射極限的影響,高的分辨率為200 nm,因此很難觀察細(xì)胞中的超微結(jié)構(gòu)。LiveCodim是一款模塊化超分辨共聚焦顯微系統(tǒng),能夠適配絕大多數(shù)的倒置熒光顯微鏡,將現(xiàn)有的倒置顯微鏡升級成為具備寬場、共聚焦、超分辨三大模式的成像系統(tǒng)。LiveCodim通過獨(dú)特的錐形衍射顯微鏡—— 一種強(qiáng)大的波束成形器,能夠直接提供分辨率高達(dá)120 nm的實(shí)時活細(xì)胞超分辨共聚焦成像,同時無需對樣品進(jìn)行任何額外操作,結(jié)合其低光毒性,以及方便快捷的操作系統(tǒng)等優(yōu)勢,非常適合拍攝熒光成像。
產(chǎn)品優(yōu)勢
· 超高性價(jià)比:模塊化超分辨,節(jié)省成本,兼容絕大多數(shù)倒置顯微鏡
· xy軸超高分辨率:<120 nm
· z軸深度成像:具備z-stack成像能力,高成像深度50 μm
· 活細(xì)胞成像:低光毒性和光漂白性,適合活細(xì)胞成像
· 制樣簡單:樣品無需特殊處理,無需特殊染料
· 全自動軟件:全自動調(diào)節(jié)各種參數(shù),簡單易上手
主要參數(shù)
· xy軸分辨率:< 120 nm
· z軸分辨率:< 500 nm
· z軸成像深度:50 μm
· 成像視野:共聚焦模式下80 μm * 80 μm,超分辨模式下: 50 μm * 50 μm
· 成像模式:寬場、共聚焦、LiveCodim超分辨
· 四色成像通道:405 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm (根據(jù)需求可增加)
測試數(shù)據(jù)
1. MDCK細(xì)胞中線粒體的動態(tài)變化

2. Hela胞的微管寬場,共聚焦,LiveCodim超分辨成像

3. 細(xì)胞分裂中期的COS-7細(xì)胞3D多色超分辨成像

4. 植物細(xì)胞成像:觀測鈴蘭草的根莖

5. 天然免疫分子TRIM5α作用機(jī)制研究
天然免疫分子TRIM5α蛋白是人類基因中決定疾病的易感性和發(fā)病速度的重要因素,其抗病毒活性通常通過小泛素相關(guān)修飾物(SUMO)調(diào)節(jié),但是具體的作用機(jī)制仍有待進(jìn)一步研究。LiveCodim超分辨圖像揭示了TRIM5α主要分布在肌小管的核膜上,同時與存在于核孔的細(xì)胞質(zhì)絲上的RanGTPase激活蛋白RanGAP1有明顯的共定位現(xiàn)象,和主要定位于核籃上的蛋白Nup153無明顯共定位,說明TRIM5α主要定位于這類細(xì)胞的胞質(zhì)面。

部分發(fā)表文章
[1] Fernandez, Juliette, et al. "Transportin-1 binds to the HIV-1 capsid via a nuclear localization signal and triggers uncoating." Nature microbiology 4.11 (2019): 1840-1850.
[2] Vargas, Jessica Y., et al. "The Wnt/Ca2+ pathway is involved in interneuronal communication mediated by tunneling nanotubes." The EMBO journal 38.23 (2019): e101230.
[3] Maarifi, Ghizlane, et al. "RanBP2 regulates the anti-retroviral activity of TRIM5α by SUMOylation at a predicted phosphorylated SUMOylation motif." Communications biology 1.1 (2018): 1-11.
[4] Garita-Hernandez, Marcela, et al. "Optogenetic light sensors in human retinal organoids." Frontiers in neuroscience 12 (2018): 789.
[5] Getz, Angela M., et al. "Tumor suppressor menin is required for subunit-specific nAChR α5 transcription and nAChR-dependent presynaptic facilitation in cultured mouse hippocampal neurons." Scientific reports 7.1 (2017): 1-16.
[6] Portilho, Débora M., Roger Persson, and Nathalie Arhel. "Role of non-motile microtubule-associated proteins in virus trafficking." Biomolecular concepts 7.5-6 (2016): 283-292.
[7] Pagliuso, Alessandro, et al. "A role for septin 2 in Drp1‐mediated mitochondrial fission." EMBO reports 17.6 (2016): 858-873.
[8] Fallet, Clement, and Gabriel Y. Sirat. "Achromatization of conical diffraction: application to the generation of a polychromatic optical vortex." Optics letters 41.4 (2016): 769-772.
[9] Fallet, Clement, et al. "Accurate axial localization by conical diffraction beam shaping generating a dark-helix PSF." Single Molecule Spectroscopy and Superresolution Imaging IX. Vol. 9714. International Society for Optics and Photonics, 2016.
[10] Fallet, Clement, Arvid Lindberg, and Gabriel Y. Sirat. "Generating 3D depletion distribution in an achromatic single-channel monolithic system." Single Molecule Spectroscopy and Superresolution Imaging IX. Vol. 9714. International Society for Optics and Photonics, 2016.
[11] Fallet, Clément, et al. "A new method to achieve tens of nm axial super-localization based on conical diffraction PSF shaping." Single Molecule Spectroscopy and Superresolution Imaging VIII. Vol. 9331. International Society for Optics and Photonics, 2015.
[12] Caron, Julien, et al. "Conical diffraction illumination opens the way for low phototoxicity super-resolution imaging." Cell adhesion & migration 8.5 (2014): 430-439.
[13] Fallet, Clément, et al. "Conical diffraction as a versatile building block to implement new imaging modalities for superresolution in fluorescence microscopy." Nanoimaging and Nanospectroscopy II. Vol. 9169. International Society for Optics and Photonics, 2014.
[14] Rosset, Sybille, Clement Fallet, and Gabriel Y. Sirat. "Focusing by a high numerical aperture lens of distributions generated by conical diffraction." Optics letters 39.23 (2014): 6569-6572.
用戶單位

法國巴斯德研究所

蒙彼利埃大學(xué)
報(bào)價(jià):面議
已咨詢1669次生命科學(xué)
報(bào)價(jià):面議
已咨詢2403次成像系統(tǒng)
報(bào)價(jià):面議
已咨詢2996次表面成像
報(bào)價(jià):面議
已咨詢1441次成像系統(tǒng)
報(bào)價(jià):面議
已咨詢2014次成像系統(tǒng)
報(bào)價(jià):面議
已咨詢1372次成像系統(tǒng)
報(bào)價(jià):面議
已咨詢129次顯微成像其它組件
報(bào)價(jià):面議
已咨詢193次熒光壽命光譜儀
報(bào)價(jià):¥7000000
已咨詢658次折光儀
報(bào)價(jià):面議
已咨詢173次顯微成像其它組件
報(bào)價(jià):面議
已咨詢307次超景深顯微鏡
報(bào)價(jià):面議
已咨詢1441次成像系統(tǒng)
報(bào)價(jià):面議
已咨詢261次熒光壽命光譜儀
OmniFluo-FLIM系列顯微熒光壽命成像系統(tǒng)由科研級正置顯微鏡,配合多波長光路轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)一套系統(tǒng)多波長激發(fā)的靈活應(yīng)用,適應(yīng)不同樣品測試需求。 高精度平移臺對樣品做微米量級的步進(jìn)控制,實(shí)現(xiàn)空間高分辨率掃描。樣品發(fā)光有高效收光光路,由高速、高靈敏探測器接收,再由時間分辨精度達(dá)到16ps的時間相關(guān)單光子計(jì)數(shù)器來獲得樣品的熒光壽命。集成軟件自動擬合個采集點(diǎn)熒光壽命,*終得到樣品的壽命影像。
成像顯微鏡的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛,包括科研、教育、航天、軍事等多個領(lǐng)域。在科研領(lǐng)域,成像顯微鏡被廣泛應(yīng)用于生物學(xué)、醫(yī)學(xué)、材料科學(xué)等領(lǐng)域的研究,如細(xì)胞結(jié)構(gòu)觀察、病毒形態(tài)分析、納米材料研究等。在教育領(lǐng)域,成像顯微鏡可以用于教學(xué)和演示,幫助學(xué)生更好地理解和掌握微觀世界的知識。在航天和軍事領(lǐng)域,成像顯微鏡可以用于高jianduan武器的研發(fā)和制造過程中的質(zhì)量檢測。 成像顯微鏡還在工業(yè)視覺、醫(yī)療、食品、環(huán)保、考古等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。 在工業(yè)視覺領(lǐng)域,成像顯微鏡可以用于PCB線路版檢查、IC質(zhì)量控制等。在醫(yī)療領(lǐng)域,成像顯微鏡可以用于病理切片觀察、細(xì)菌檢測等。 在食品領(lǐng)域,成像顯微鏡可以用于微生物菌落觀察、計(jì)數(shù)等。 在環(huán)保領(lǐng)域,成像顯微鏡可以用于檢測各種固體污染物。 在考古領(lǐng)域,成像顯微鏡可以幫助考古學(xué)家發(fā)現(xiàn)文物表面的微觀痕跡,推斷出歷史真相。 國產(chǎn)顯微鏡 成像顯微鏡價(jià)格 MHF100+MHS900
倒置LED熒光顯微鏡MHIF2000根據(jù)客戶需求增加熒光附件來實(shí)現(xiàn)熒光觀察功能,通過拉桿或者轉(zhuǎn)盤即可輕松實(shí)現(xiàn)明場和熒光觀察方式之間的切換,同時還可以通過接口適配器連接相機(jī)實(shí)現(xiàn)顯微成像的目的。廣泛使用于醫(yī)療檢驗(yàn)、病理診斷、免疫熒光、細(xì)胞觀察等領(lǐng)域,用來觀察生物切片、生物細(xì)胞、細(xì)菌以及活體組織培養(yǎng)、流質(zhì)沉淀等的觀察和研究,同時可以觀察其他透明或者半透明物體以及粉末、細(xì)小顆粒等物體,應(yīng)用于科研院所、高等院校、醫(yī)療衛(wèi)生、檢驗(yàn)檢疫、農(nóng)牧乳業(yè)等部門,在食品檢驗(yàn)、水質(zhì)鑒定、晶體結(jié)構(gòu)分析及化學(xué)反應(yīng)沉淀物分析等領(lǐng)域充分發(fā)揮其作用。
NE910-FL正置熒光顯微鏡采用經(jīng)過多年研究和不斷改良的NIS無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),具有工作距離長,色差矯正能力強(qiáng)等優(yōu)秀的光學(xué)品質(zhì),精確成像,色彩還原度高。一款適合實(shí)驗(yàn)室及檢驗(yàn)篩選工作等需要長時間使用顯微鏡觀察的用戶使用,采用人體工學(xué)設(shè)計(jì)和人機(jī)學(xué)設(shè)計(jì),減少重復(fù)性操作帶來的肌肉緊張及視覺疲勞,讓枯燥的工作更簡單、輕松。Nexcope 多年致力于熒光成像的研究。在NE910-FL中采用了無限遠(yuǎn)平場半復(fù)消色差熒光物鏡,保證了圖像的銳度、清晰度和色彩還原性。同時采用Z新的高級次波紋消除鍍膜技術(shù),熒光的透過率更高、截止更敏銳、檢驗(yàn)效率更高,得到的熒光圖像對比度強(qiáng),成像清晰、明亮,是您熒光免疫組化檢查、原位雜交檢測等生命研究必不可少的顯微成像儀器。
led生物熒光顯微鏡選型熒光顯微鏡LED冷光源MHF100廣泛應(yīng)用于醫(yī)療檢驗(yàn)、病理診斷、免疫熒光、細(xì)胞觀察等領(lǐng)域。通過拉桿或者轉(zhuǎn)盤熒光附件即可輕松實(shí)現(xiàn)明場和熒光觀察方式之間的切換,多種配置方案可選,支持特殊波段需求定制,同時還可以通過接口適配器連接相機(jī)實(shí)現(xiàn)顯微成像的目的。性能優(yōu)異、使用簡單和價(jià)格實(shí)惠,該款熒光顯微鏡非常適合作為日常觀察的簡易配置。
活體熒光顯微鏡是一種先進(jìn)的生物醫(yī)學(xué)儀器,能夠?qū)崟r觀察生物樣本的動態(tài)變化。它利用特定的熒光標(biāo)記物對活體細(xì)胞進(jìn)行標(biāo)記,并通過高分辨率顯微鏡進(jìn)行觀察。這種顯微鏡能夠提供對細(xì)胞結(jié)構(gòu)和功能的實(shí)時視覺反饋,對于研究細(xì)胞生物學(xué)、藥物篩選、疾病診斷等領(lǐng)域具有重要意義。 活體熒光顯微鏡的主要特點(diǎn)是能夠保持樣本的活性,以便進(jìn)行長時間的觀察。這使得研究人員能夠在細(xì)胞自然狀態(tài)下進(jìn)行觀察,從而更準(zhǔn)確地了解它們的生物學(xué)行為。此外,通過結(jié)合其他技術(shù),如共聚焦顯微鏡和超分辨顯微鏡,活體熒光顯微鏡能夠提供高質(zhì)量的圖像和jingque的數(shù)據(jù),有助于深入分析細(xì)胞結(jié)構(gòu)和功能。
Nexcope NE910-FL正置熒光顯微鏡采用經(jīng)過多年研究和不斷改良的NIS無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),具有工作距離長,色差矯正能力強(qiáng)等優(yōu)秀的光學(xué)品質(zhì),精確成像,色彩還原度高。一款適合實(shí)驗(yàn)室及檢驗(yàn)篩選工作等需要長時間使用顯微鏡觀察的用戶使用,采用人體工學(xué)設(shè)計(jì)和人機(jī)學(xué)設(shè)計(jì),減少重復(fù)性操作帶來的肌肉緊張及視覺疲勞,讓枯燥的工作更簡單、輕松。Nexcope 多年致力于熒光成像的研究。在NE910-FL中采用了無限遠(yuǎn)平場半復(fù)消色差熒光物鏡,保證了圖像的銳度、清晰度和色彩還原性。同時采用Z新的高級次波紋消除鍍膜技術(shù),熒光的透過率更高、截止更敏銳、檢驗(yàn)效率更高,得到的熒光圖像對比度強(qiáng),成像清晰、明亮,是您熒光免疫組化檢查、原位雜交檢測等生命研究必不可少的顯微成像儀器。
MHIF2000倒置熒光顯微鏡優(yōu)勢: 高清晰度成像:倒置設(shè)計(jì)使得顯微鏡能夠直接觀察培養(yǎng)皿中的細(xì)胞,避免了傳統(tǒng)顯微鏡的扭曲和失真現(xiàn)象,確保了觀察圖像的高清晰度。 活細(xì)胞觀察:MHIF2000倒置熒光顯微鏡配備了高亮度LED光源,可通過特定的熒光染料實(shí)現(xiàn)對活細(xì)胞的標(biāo)記和觀察。這對于研究細(xì)胞活動、細(xì)胞生命周期和細(xì)胞分裂等過程非常有價(jià)值。 熒光成像:MHIF2000具備多通道熒光成像功能,可以同時觀察多種熒光信號,從而提供更全面的細(xì)胞信息。 拍攝功能:MHIF2000倒置熒光顯微鏡內(nèi)置數(shù)碼相機(jī),可實(shí)現(xiàn)實(shí)時觀察和拍攝細(xì)胞圖像,并將圖像傳輸?shù)诫娔X或存儲設(shè)備上。這有助于用戶記錄觀察結(jié)果,方便后續(xù)分析和分享。 易于操作:MHIF2000倒置熒光顯微鏡采用人性化設(shè)計(jì),配備了用戶友好的操作界面和功能按鈕。即使是初學(xué)者也能迅速上手。 總結(jié)而言,倒置熒光顯微鏡MHIF2000是一款功能強(qiáng)大且易于操作的實(shí)驗(yàn)設(shè)備。它具備活細(xì)胞LED熒光觀察成像和拍攝功能,為您的科研工作和醫(yī)學(xué)實(shí)踐提供精確、清晰和方便的支持。