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FVMPE-RS 多光子激光掃描顯微鏡

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為生物標(biāo)本深層成像而設(shè)計(jì)的FVMPE-RS多光子顯微鏡有助于發(fā)現(xiàn)細(xì)胞在活組織內(nèi)的功能和相互作用

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為生物標(biāo)本深層成像而設(shè)計(jì)的FVMPE-RS多光子顯微鏡有助于發(fā)現(xiàn)細(xì)胞在活組織內(nèi)的功能和相互作用。高靈敏度、高分辨率的深層多光子成像適用于快速動(dòng)態(tài)細(xì)胞內(nèi)生物過程的高速成像,光譜覆蓋范圍更廣的多波長(zhǎng)激發(fā)。


高靈敏度、高分辨率的深層多光子成像

FVMPE-RS多光子顯微鏡采用了技術(shù)和光學(xué)設(shè)計(jì),可提高深度成像靈敏度和分辨率。

  • 400 nm至1600 nm的超寬光譜透過率可在不影響短波長(zhǎng)檢測(cè)的情況下實(shí)現(xiàn)更高效近紅外激發(fā)

  • 大靶面檢測(cè)光路可以匯集更多的發(fā)射信號(hào),尤其是大角度的散射光子

  • TruResolution物鏡可通過自動(dòng)球差補(bǔ)償提高深度成像亮度和分辨率,從而獲得三維圖像在各個(gè)層面上的更多細(xì)節(jié)信息

使用具有自動(dòng)球差校正功能的TruResolution物鏡捕捉的活體小鼠大腦(Thy1-YFP-H小鼠,感覺皮層)的3D重建圖像(),以及在約600μm深度圖像的亮度投影。不使用(右上)和使用(右下)自動(dòng)球差校正功能采集的圖像。

適用于快速動(dòng)態(tài)細(xì)胞內(nèi)生物過程的高速成像

高速共振掃描和高分辨率掃描為標(biāo)準(zhǔn)配置。

  • 以每秒30幀速度進(jìn)行全視場(chǎng)成像可減少體內(nèi)和活細(xì)胞成像的圖像拖尾

  • 438 fps的成像速度讓您能夠捕獲諸如血液流動(dòng)時(shí)的細(xì)胞運(yùn)輸以及神經(jīng)元和其他細(xì)胞中的鈣信號(hào)傳遞事件等快速動(dòng)態(tài)現(xiàn)象

光譜覆蓋范圍更廣的多波長(zhǎng)激發(fā)

FVMPE-RS成像平臺(tái)可配置雙光譜線紅外激光或兩套獨(dú)立紅外脈沖激光器,以實(shí)現(xiàn)多通道多光子激發(fā)成像。

  • 無需反復(fù)調(diào)諧激光即可實(shí)現(xiàn)針對(duì)各種熒光團(tuán)的激發(fā)

  • 每條激光線的獨(dú)立功率控制可以更容易同時(shí)捕捉具有不同效率的熒光團(tuán)

  • 大于1000 nm的激光波長(zhǎng)可用于激發(fā)日益廣泛應(yīng)用的的紅色熒光染料,并讓三次諧波成像成為可能

豬脂肪組織的三次諧波成像。使用1250 nm的飛秒激光照射未標(biāo)記的豬脂肪組織,檢測(cè)到膠原纖維的625 nm二次諧波,以及脂質(zhì)界面的416 nm三次諧波。

應(yīng)用的選配功能

FVMPE-RS多光子顯微鏡可根據(jù)您的研究需求,輕松升級(jí)不同功能模塊。

選配功能包括:

  • 用于光遺傳學(xué)和其他光操縱實(shí)驗(yàn)的獨(dú)立掃描振鏡光路

  • 支持電生理實(shí)驗(yàn)的ANALOG輸入通道

  • 在多光子成像結(jié)合行為學(xué)實(shí)驗(yàn)中,可與外部刺激數(shù)字TTL輸入/輸出同步觸發(fā)


直觀清晰的軟件布局,專為多光子成像優(yōu)化

可自定義軟件界面和布局,幫助您提高工作效率:

  • 根據(jù)您的實(shí)驗(yàn)量身定制用戶界面

  • 快速訪問您所需要使用的功能模塊

  • 保存采圖設(shè)置和參數(shù),并在下一次實(shí)驗(yàn)室重新調(diào)用

在線分析和圖像處理(包括光譜拆分和3D渲染)

可選三個(gè)顯微鏡鏡架

正置顯微鏡系統(tǒng)—適用于進(jìn)行在體體外實(shí)驗(yàn)的多光子顯微鏡

正置大空間鏡架和大行程焦距可容納從組織切片到活體小鼠和其他小型動(dòng)物的各種標(biāo)本。

龍門型顯微鏡系統(tǒng)—適用于需要更大空間的活體觀察

物鏡到底板間355毫米高度便于容納跑球、氣浮籠等設(shè)備,適用于清醒小鼠配合行為學(xué)實(shí)驗(yàn)的在體觀察。

倒置顯微鏡系統(tǒng)—適用于3D細(xì)胞和組織培養(yǎng)的體外觀察

倒置鏡架可為厚活體標(biāo)本(尤其是組織培養(yǎng)以及3D細(xì)胞球和細(xì)胞培養(yǎng)的類器官)的時(shí)間序列成像提供穩(wěn)定的平臺(tái)。該配置也適用于通過可視化窗口對(duì)小型動(dòng)物器官和組織進(jìn)行活體成像。

深度成像可獲得高分辨率的圖像

使用TruResolution物鏡對(duì)厚樣品進(jìn)行深層成像能夠獲得更出色的分辨率和對(duì)比度。

這些物鏡配有自動(dòng)校正環(huán),能夠在保持準(zhǔn)確聚焦位置的同時(shí)進(jìn)行球差動(dòng)態(tài)補(bǔ)償。動(dòng)態(tài)補(bǔ)償可在立體圖像的各個(gè)平面上進(jìn)行自動(dòng)調(diào)整,進(jìn)而獲得更清晰、更明亮的深層3D圖像。


利用四軸自動(dòng)激光對(duì)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)用戶友好的精準(zhǔn)成像

在常規(guī)系統(tǒng)中,因波長(zhǎng)調(diào)諧、溫度波動(dòng)和其他腔長(zhǎng)漂移源引起的激光束漂移會(huì)導(dǎo)致激發(fā)光束錯(cuò)位。

FVMPE-RS多光子顯微鏡即便在發(fā)生激光漂移情況下也能保持激發(fā)光束精確四軸激光對(duì)準(zhǔn),從而簡(jiǎn)化了系統(tǒng)維護(hù)。通過自動(dòng)調(diào)整光束位置和傾斜角度,實(shí)現(xiàn)更高的激光功率和更準(zhǔn)確的像素配準(zhǔn)。

如果您的系統(tǒng)配有兩條激發(fā)光譜線,則該功能可確保光束之間的對(duì)準(zhǔn),從而消除通道之間的定位差異。

每秒高達(dá)438幀的高速掃描

可在一套系統(tǒng)中配置快速共振掃描振鏡和線性常規(guī)掃描振鏡,以實(shí)現(xiàn)高速和高分辨率成像。通過在全視場(chǎng)(FN 18)以512×32像素實(shí)現(xiàn)高達(dá)438 fps的采集速率,以512×512像素實(shí)現(xiàn)高達(dá)30 fps的采集速率,您可以:

  • 進(jìn)行動(dòng)態(tài)樣本成像時(shí)可避免圖像拖尾

  • 跟蹤血流中快速移動(dòng)的細(xì)胞

  • 觀察神經(jīng)元和其他細(xì)胞的快速膜電位動(dòng)態(tài)

高效激光傳輸

鍍銀掃描振鏡有助于向樣品輸送更強(qiáng)激光,從而獲得更明亮的圖像。

與傳統(tǒng)的鍍鋁振鏡相比,更高的近紅外范圍反射率對(duì)于在體深層實(shí)驗(yàn)特別有利。

高靈敏檢測(cè)光路可限度發(fā)揮熒光成像性能

利用高靈敏度的磷化砷化鎵(GaAsP)光電倍增管(PMT)檢測(cè)器從微弱熒光中捕捉高信噪比(SNR)圖像。與標(biāo)準(zhǔn)多堿(MA)光電倍增管相比,其具有更高的量子效率,并且使用Peliter固體制冷,既能減少風(fēng)扇冷卻帶來的振動(dòng),還能更進(jìn)一步提高信噪比。

如果您使用明亮發(fā)光的樣品,還可以配合多堿檢測(cè)器使用,以獲得更寬動(dòng)態(tài)范圍。

為了獲得更高光效率,檢測(cè)路徑采用了大靶面光學(xué)器件,能夠更好地捕獲散射熒光光子,并充分利用多光子物鏡的寬視場(chǎng)檢測(cè)能力。

專為深度成像設(shè)計(jì)的多光子物鏡

在透明化組織中,可觀察到8毫米的深度

更寬視場(chǎng)讓奧林巴斯的專用多光子物鏡能夠有效捕獲散射熒光光子,獲得體內(nèi)和體外標(biāo)本深層的更明亮圖像。

  • 豐富的產(chǎn)品系列讓您能根據(jù)自己的研究需求選擇物鏡

  • 不同的光學(xué)設(shè)計(jì)均具備高數(shù)值孔徑、長(zhǎng)工作距離、寬視場(chǎng),并可兼容各種浸沒介質(zhì)和組織透明化試劑

  • 校正環(huán)可為折射率、蓋玻片厚度和組織深度提供校正和補(bǔ)償

  • TruResolution物鏡可進(jìn)行全自動(dòng)球差校正

采用光學(xué)鍍膜技術(shù)實(shí)現(xiàn)更高效的紅外透過

我們的多光子物鏡和掃描光路全部采用可實(shí)現(xiàn)從400 nm到1600 nm出色透射率的奧林巴斯1600nm光學(xué)鍍膜。

高效的紅外透過率讓深層熒光激發(fā)能量更高,同時(shí)光路在短波長(zhǎng)的出色表現(xiàn)可確保熒光和二次諧波等信號(hào)高效收集。

利用深焦成像模式限度提高信號(hào)強(qiáng)度

深焦成像模式可根據(jù)激光散射情況調(diào)整激光光束的直徑。對(duì)于激光散射嚴(yán)重的活體標(biāo)本,深焦成像模式將會(huì)收緊光束以便讓更多激發(fā)光子到達(dá)樣品更深位置,從而獲得更明亮的圖像。

獨(dú)立的光刺激控制

為了進(jìn)行精確的微秒級(jí)別的光刺激和光漂白實(shí)驗(yàn),需要添加:

  • 一套獨(dú)立掃描振鏡(SIM掃描振鏡)

  • 可見光激光模塊

可自定義任意感興趣的刺激區(qū)域(ROI)。在需要更高速度情況下,也可使用隨機(jī)多點(diǎn)時(shí)序刺激。

在兩條紅外成像譜線的系統(tǒng)上,配備SIM掃描振鏡可實(shí)現(xiàn)多光子成像和同步刺激。

為電生理和光遺傳學(xué)設(shè)定的微秒級(jí)精確控制

硬件時(shí)序管理功能具備微秒級(jí)重復(fù)精度,可以精確控制外觸發(fā)和點(diǎn)刺激。

刺激和成像可以在空間和時(shí)間上實(shí)現(xiàn)精確同步,進(jìn)而精準(zhǔn)捕獲動(dòng)態(tài)過程中的快速反應(yīng)。對(duì)于電生理學(xué)和光遺傳學(xué)而言,意味著能夠區(qū)分同步刺激響應(yīng)和異步刺激響應(yīng)之間的差異。

對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間的采集以及需要在成像任務(wù)之間進(jìn)行切換的復(fù)雜程序?qū)嶒?yàn),時(shí)序管理器軟件模塊可確保毫秒級(jí)精度,在體內(nèi)和體外實(shí)驗(yàn)中提供高質(zhì)量數(shù)據(jù)。

使用ANALOG單元同步電生理數(shù)據(jù)和激光刺激

支持電生理實(shí)驗(yàn)?zāi)M信號(hào)輸入和TTL I/O 信號(hào)。ANALOG單元將外部電壓信號(hào)記錄為圖像數(shù)據(jù)。將光刺激過程中用膜片鉗測(cè)量得到的電信號(hào)與采集到的圖像同步,并以光強(qiáng)度偽彩圖層的方式展示。

多點(diǎn)和繪圖軟件模塊(MMASW)可以對(duì)多個(gè)任意選擇的點(diǎn)或矩形感興趣區(qū)域(ROI)中的點(diǎn)進(jìn)行精確光刺激,以進(jìn)行繪圖掃描,同時(shí)記錄來自膜片鉗系統(tǒng)的電壓信號(hào)。

  • 多點(diǎn)掃描:用戶可以在圖像上定義光刺激點(diǎn)的數(shù)量。可以為每個(gè)獨(dú)立刺激點(diǎn)選擇不同的激光譜線進(jìn)行刺激。

  • 繪圖掃描:該軟件可防止相鄰點(diǎn)受到激發(fā),從而可以更準(zhǔn)確地觀察目標(biāo)的反應(yīng)。

  • 在微秒級(jí)精度內(nèi)設(shè)定刺激開始時(shí)間、持續(xù)時(shí)間和間隔時(shí)間,并可使用連續(xù)或脈沖刺激對(duì)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行編程。

*ChR2和NpHR相結(jié)合的實(shí)驗(yàn)中,使用配備多個(gè)激光 器的SIM掃描振鏡控制多點(diǎn)激光逐點(diǎn)掃描。

創(chuàng)建3D刺激反應(yīng)圖譜

在測(cè)量對(duì)光刺激的電生理反應(yīng)時(shí),專用地圖/繪圖掃描可利用偽隨機(jī)時(shí)序獲得更精確的空間反應(yīng)圖。電膜片鉗電記錄和鈣離子或電壓指示器的熒光信號(hào)可在高分辨率圖像上疊加。可使用強(qiáng)度閾值篩選反應(yīng)的區(qū)域,并對(duì)這個(gè)區(qū)域設(shè)置步高速掃描??墒褂眠x配壓電Z軸獲取3D反應(yīng)圖。


實(shí)現(xiàn)大視場(chǎng)和高分辨率的結(jié)合

多位點(diǎn)延時(shí)(MATL)功能可實(shí)現(xiàn)在更高分辨率和更寬視野下查看標(biāo)本全局:

  • 使用電動(dòng)載物臺(tái)自動(dòng)在超寬視野內(nèi)拍攝和拼接圖像

  • 在整個(gè)視野甚至非相鄰區(qū)域中進(jìn)行不同條件的延時(shí)拍攝

  • 通過繪圖功能輕松定位大尺寸圖像中特定細(xì)胞


精確的實(shí)驗(yàn)操控

時(shí)序管理器讓協(xié)作實(shí)驗(yàn)變得更加輕松。您可以按精確的時(shí)間輕松組織和加快復(fù)雜方案,其中包括:

  • 在時(shí)間序列成像過程中更改幀速

  • 在不同的激發(fā)波長(zhǎng)之間自動(dòng)切換

  • 成像采集同時(shí)在不同位置重復(fù)光刺激事件

可以保存和重新加載實(shí)驗(yàn)設(shè)置,確保實(shí)驗(yàn)重復(fù)性。

光譜拆分可解決通道串色問題

多色標(biāo)記的生物熒光樣品一旦出現(xiàn)光譜重疊或串色,很容易影響分析結(jié)果?,F(xiàn)在可以利用盲拆算法或先前保存的多通道配置文件的光譜反卷積功能分離疊加的光譜通道。對(duì)于這種情況,可以通過盲拆分算法,或基于提前保存的多通道文件進(jìn)行光譜拆分。除了圖像后處理,在預(yù)覽的同時(shí)也能進(jìn)行實(shí)時(shí)光譜拆分。

常規(guī)模式 實(shí)時(shí)拆分模式


3D渲染

大量Z-stack數(shù)據(jù)可渲染為3D模式顯示??梢詫⒅匾嬅娴怯洖殛P(guān)鍵幀,從而輕松創(chuàng)建可以縮放和過渡到其他角度的3D動(dòng)畫視圖。

從宏觀到微觀的觀察

使用高數(shù)值孔徑(NA)物鏡、電動(dòng)載物臺(tái)和Olympus軟件實(shí)現(xiàn)全景多視野成像:

  • 采集相鄰視場(chǎng)的連續(xù)3D(XYZ)和4D(XYZT)圖像。

  • 從圖像采集到拼接全過程自動(dòng)化

  • 使用拼接功能快速準(zhǔn)備合成圖像

  • 在不降低分辨率的情況下局部放大平鋪圖像

深層亮度補(bǔ)償

觀察較厚標(biāo)本時(shí),隨著焦點(diǎn)變深,圖像會(huì)變暗。但是通過Bright Z深層亮度補(bǔ)償,可以連續(xù)調(diào)整檢測(cè)器靈敏度和激光功率,從而保持亮度的一致性。此功能可以作為同樣可自動(dòng)對(duì)球差進(jìn)行深度補(bǔ)償?shù)膭?dòng)態(tài)TruResolution物鏡的補(bǔ)充。

擴(kuò)展分析功能

FVMPE-RS成像平臺(tái)軟件與奧林巴斯cellSens圖像分析軟件整合后可以擴(kuò)展系統(tǒng)的分析能力。

選配功能包括:

  • Z-stack圖像的3D反卷積

  • 估算圖像中每個(gè)顆粒的面積

  • 圖像處理算法

  • 共定位分析

還可選配NoviSight 3D細(xì)胞分析軟件。





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