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【產品名稱】:N-SIM E*分辨率顯微系統(tǒng)
【產品型號】:N-SIM
【產品簡介】:
分辨率媲美N-SIM的個人*分辨率顯微鏡
N-SIM E運用結構照明顯微鏡技術,實現(xiàn)了2倍于傳統(tǒng)光學顯微鏡的空間分辨率(約115nm)。作為一套精簡、經濟的*分辨率系統(tǒng),N-SIM E支持常用的激發(fā)波長和基本的成像模式,是個人實驗室的理想選擇。
【產品描述】:
● 兩倍于傳統(tǒng)光學顯微鏡的高分辨率
N-SIM E 結合“結構照明顯微技術”,并搭配尼康的CFI*分辨率復消色差TIRF 100x油鏡(NA 1.49),將空間分辨率提升至傳統(tǒng)光學顯微鏡的近2倍(約115nm),可以觀察細胞內結構的微小細節(jié)以及它們之間的相互作用。
*488nm激光激發(fā),3D-SIM模式
*分辨率成像(Slice 3D SIM 模式) 傳統(tǒng)寬場成像
YFP標記的B16黑色素瘤細胞微管
物鏡:CFI 復消色差TIRF 100x 油鏡(NA 1.49)
成像速度:約1.8秒/幀(動態(tài))
圖片由日本理化研究所定量生物學中心,細胞極性調控實驗室,Yasushi Okada博士提供。
GFP標記的活體HeLa細胞內質網
物鏡:CFI 復消色差TIRF 100x 油鏡(NA 1.49)
成像速度:約1.5秒/幀(動態(tài))
圖片由福島醫(yī)科大學醫(yī)學院,生物醫(yī)學研究所,Ikuo Wada博士合作拍攝。
● 1幀/秒的時間分辨率,快速*分辨率成像
N-SIM E實現(xiàn)高速*分辨圖像獲取,時間分辨率約1秒/幀,支持活細胞高分辨成像。
● 3D-SIM模式提供Z軸*高分辨率成像
Slice 3D SIM模式用于300nmZ軸分辨率的光學斷層*分辨率成像。Stack 3D-SIM模式(選配)用于厚樣品的多層序列*分辨率成像,具有比Slice 3D-SIM模式更高的成像對比度。
尼羅紅標記的枯草芽孢桿菌細胞膜(紅色),和GFP標記的細胞分裂蛋白DivIVA(綠色)。*分辨率顯微鏡可以定位細胞分裂過程中的相關蛋白。
圖片由紐卡斯爾大學細菌細胞生物學中心, Henrik Strahl博士和 Leendert Hamoen 博士提供。
Alexa Fluor 488標記小鼠角質細胞中的角蛋白中間纖維。
圖片由德國亞琛工業(yè)大學,Reinhard Windoffer博士提供。
● 3激光多色*高分辨率成像
N-SIM E的緊湊型LU-N3-SIM 激光臺,預裝了較為常用的3個激光器(488/561/640),可進行多色*分辨率成像。用于研究細胞水平多個蛋白間相互作用以及動態(tài)過程。
♦ 結構照明顯微鏡原理
通過對覆蓋已知高空間頻率圖案所產生的莫爾紋進行分析處理,可從數(shù)學上恢復標本的亞分辨結構。
使用高空間頻率的激光干涉照明標本,標本內的亞分辨結構產生莫爾條紋,這些莫爾條紋中包含標本經過調制的亞分辨率結構信息。捕獲莫爾條紋并通過影像技術進行處理,可復原未知的樣品信息,實現(xiàn)*越傳統(tǒng)光學顯微鏡極限的分辨率。
條紋圖案照明輻射配合一直的空間頻率,能夠獲取莫爾條紋等細微結構的信息。
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通過處理多個莫爾條紋影像創(chuàng)建*分辨率影像
在此處理過程中,捕獲道德莫爾條紋影像包含標本內微小結構的信息。顯微鏡對結構照明的多個相位和方向進行捕捉,并從莫爾條紋信息中提取出“*分辨率”信息。然后顯微鏡將此信息以數(shù)學方式組合到“傅立葉”或孔徑空間中,接著將其轉換回影像孔徑,從而產生分辨率兩倍于傳統(tǒng)顯微鏡的影像。
使用高頻條紋照明使分辨率翻倍
高分辨率、高空間頻率信息的捕捉收到物鏡數(shù)值孔徑(NA)的限制,且*過光學系統(tǒng)孔徑的結構孔徑頻率被去除(圖A)。
通過高頻結構化照明技術提高樣本亮度,*越傳統(tǒng)的分辨率限制,令樣本中的未知結構清晰可見,在光學系統(tǒng)光圈內轉顯微鏡不為人知的“*分辨率”信息(圖B)。
然后此“*分辨率”信息以數(shù)學形式與物鏡捕捉到的標準信息組合在一起,從而使得NA和光學系統(tǒng)的分辨率有效翻倍(圖C)。
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圖A:分辨率受到物鏡NA的限制
圖B:結構照明和標本中物鏡無法分辨出的細微結構共同作用,產生莫爾條紋
圖C:捕捉到約為NA角度兩倍角度的射線
●*分辨率顯微鏡物鏡
可配置100x或60x*分辨率物鏡,其中100x油鏡適用于固定標本的拍攝,而60x水鏡更適合活細胞長時間成像。
*分辨率物鏡針對尼康*分辨率顯微鏡設計研發(fā),具有的光學表現(xiàn)。每顆物鏡均經過嚴格的檢查和挑選,具有較為低的光學相差,確保優(yōu)異的光學性能。
上海巴玖公司簡介:
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