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S3000
超快三维荧光成像系统

采用高光通量结构光转盘设计,可以使用便利性更高、寿命更长的非激光光源进行荧光共聚焦成像,突破了依赖激光器的技术瓶颈,在紧凑的空间中尽量减少光路带来的信号损耗,满足高速共聚焦成像的前提下,具有更好的弱光信号捕捉能力及成像效果。为细胞、组织、微小生命个体及微生物的三维荧光断层成像提供更省时、更易用、更可靠的新型工具和解决方案。

产品资料

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产品优势

  • 方便2.png
    不依赖激光器

    随开随用无需等待,光源亮度衰减对实验影响可忽略,更长的稳定运行时间

  • 分析,数据,基因检测6.png
    快速面阵成像

    超快成像,单张共聚焦最短曝光时间20 ms,扫描刷新率可达25/45/95帧每秒,大图拼接扫描及多层扫描比点扫描共聚焦显微镜快10-20倍,共聚焦/宽场模式实时刷新切换,方便寻找焦面及目标视野

  • 多样性2.png
    生物样品友好

    低光毒性、低漂白性,更适合生物样本

  • 简单,容易2.png
    极少维护工作

    仪器寿命期内无需更换光源,更少的维护保养工作,更低的运行成本

  • 快速2.png
    便于快速掌握

    软件易学易用,简单培训即可获得高质量荧光数据

  • 多样性1.png
    多样适配升级

    配备高光学素质显微镜,亦可基于多品牌显微镜进行升级加装

工作原理

共聚焦转盘高速旋转,以通过狭缝调制的结构光对被测样本进行快速扫描激发,经紧凑设计的短途光路到达探测器,以保证尽可能低的信号减。同时得益于狭缝转盘的高光通量特点,使得非激光光源应用于三维荧光成像成为可能。

S3000工作原理图.png S3000工作原理图.png

产品应用

  • 13.jpg
    细胞生物学、生物化学

    可进行细胞结构、细胞骨架如微丝、微管的分布、细胞膜结构、受体、细胞器结构和分布变化、细胞凋亡等生物固定样品的状态及活细胞动态拍摄,开展基于此数据的相关工作

  • 14.jpg
    动物、植物组织成像

    XY方向多视野拼图扫描、Z方向多层扫描,对动植物的有一定体积样本进行快速图像数据数字化三维转存,进行更大数据量、更大体积的组织荧光信号数据分析

  • 15.jpg
    类器官研究

    快速有效地扫描及重构类器官的三维结构,可以结合类器官的特点和成像数据研究药物在类器官水平的有效性和毒理作用

  • 16.jpg
    线虫、斑马鱼等微小生命个体的三维成像

    对免疫细胞、神经细胞、血管壁细胞等目标细胞转入荧光蛋白基因的斑马鱼生命个体及染色后的斑马鱼、线虫器官进行三维成像扫描,开展神经科学、免疫学、发育学、毒理学等方面的实验

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    细胞生物学、生物化学

    可进行细胞结构、细胞骨架如微丝、微管的分布、细胞膜结构、受体、细胞器结构和分布变化、细胞凋亡等生物固定样品的状态及活细胞动态拍摄,开展基于此数据的相关工作

  • 14.jpg
    动物、植物组织成像

    XY方向多视野拼图扫描、Z方向多层扫描,对动植物的有一定体积样本进行快速图像数据数字化三维转存,进行更大数据量、更大体积的组织荧光信号数据分析

  • 15.jpg
    类器官研究

    快速有效地扫描及重构类器官的三维结构,可以结合类器官的特点和成像数据研究药物在类器官水平的有效性和毒理作用

  • 16.jpg
    线虫、斑马鱼等微小生命个体的三维成像

    对免疫细胞、神经细胞、血管壁细胞等目标细胞转入荧光蛋白基因的斑马鱼生命个体及染色后的斑马鱼、线虫器官进行三维成像扫描,开展神经科学、免疫学、发育学、毒理学等方面的实验

客户成果

配置清单

  • -

  • 滤光块

  • 荧光光源

  • 背照式sCOMS相机

  • 电动显微镜

  • DIC

  • 活细胞工作站

    • 硬件配置

    • DAPI、GFP、FITC、YFP、DsRed、mCherry、CY5

    • 激发波长400-650nm
      激发波长365-770nm(兼容NIR染料)

    • 20 fps
      40 fps

    • 可适配全复消色差及半复消色差物镜

    • 兼容明场DIC微分干涉成像功能

    • 预混C02: 5%
      CO2:5-20%

    • 模块

    • 可选择其中4种顺序拍摄 并且可简单更换滤光块组合

    • 可依据染料特性选择

    • 可依据实验要求选择

    • 支监4X-100X物镜成像

    • 可依据实验要求选择

    • 可依据实验要求选择

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