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奧林巴斯激光掃描共聚焦顯微鏡FV3000系列激光掃描共聚焦顯微鏡能夠解決一些現代科學艱巨的挑戰。FV3000共聚焦顯微鏡具有活細胞成像和深層組織觀察所需的高靈敏度和高速度,能夠實現包括從宏觀到微觀成像、超分辨率顯微觀察和定量數據分析在內的多種成像方式。在正置式和倒置式顯微鏡鏡架之間選擇適合包括發育生物學、干細胞研究、電生理、腫瘤研究、載玻片成像等在內的多種生命科學應用的一款。
TruSpectral全真光譜高靈敏度多通道成像
采用**的光譜檢測技術的FV3000共聚焦顯微鏡的TruSpectral全真光譜檢測器將高靈敏度與光譜靈活性集于一體,可以檢測微弱的熒光團。
透光率是傳統光譜檢測技術的三倍
可獨立調整的通道能夠優化每個熒光團的信號檢測
λ掃描模式可對復雜重疊熒光信號進行準確的光譜拆分
萬n濾色片(VBF)模式可同時進行四通道圖像采集,在虛擬通道模式下z多可進行十六通道的熒光采集
從宏觀到微觀成像和超分辨率顯微鏡
FV3000顯微鏡的從宏觀到微觀工作流程提供了數據采集路線圖,讓您能夠在背景中查看數據并輕松定位感興趣區域進行高分辨率成像。
使用低倍率1.25倍或2倍物鏡快速拍攝整體標本的大視場(FOV)圖像
在拼接圖像上找到感興趣的區域,然后利用奧林巴斯超高分辨率技術(FV-OSR)切換到更高放大倍率物鏡進行低至120納米的高分辨率共聚焦成像
通過TruSight圖像處理完成采集,并獲得發布的顯微圖像
混合掃描可實現高速成像以及更高的出圖率
FV3000混合掃描單元將兩套掃描振鏡合二為一,提升共焦成像功能。
FV3000RS混合掃描單元利用常規掃描振鏡用于高精度掃描,同時有共振掃描振鏡對實時生理現象進行高速成像
使用共振掃描振鏡以大視場捕獲視頻速率的圖像,速度可從全視場FN 18的每秒30幀/秒,一*高實現每秒438幀/秒(fps)
使用共振掃描振鏡觀察諸如心臟跳動、血液流動或細胞鈣離子(Ca2 +)動態等快速現象
一鍵切換高精度的常規掃描振鏡和高速度的共振掃描振鏡
*確的時間序列成像
時間序列成像實驗需要對樣品進行持續聚焦以及低光毒性。
奧林巴斯的TruFocus模塊即便溫度變化或添加試劑也可確保在活細胞成像過程中保持在焦
FV3000顯微鏡的高靈敏度檢測器所要求的激光功率大幅度降低,配合共振振鏡減少每個點的曝光時間,從而在減少更多光毒性的同時得到更*確的圖像數據
利用硅油物鏡進行深層組織觀察
硅油的折射率接近于活組織的折射率,因此能夠以小球差進行活組織內部的深度高分辨率觀察。
折射率匹配提供了更準確的聚焦,實現了大體積生物體的高還原度的三維重構和高分辨率共聚焦成像
長工作距離可實現深層的顯微成像
實時查看數據,并使用3D重構軟件輕松觀察結構
TruSpectral全真光譜檢測
與上一代的光譜檢測單元相比, TruSpectral全真光譜檢測技術能夠呈現更為出色的結果。FV3000顯微鏡各通道均采用了將光譜檢測器的靈活性與基于濾色片的靈敏度相結合的TruSpectral全真光譜檢測技術。
多達十六通道光譜TruSpectral檢測
TruSpectral全真光譜檢測可在所有顯微鏡通道上獨立工作,因此能夠在多達四個通道上實現真正的多通道同時λ掃描。多通道λ模式有助于實現實時和實驗后處理光譜拆分由此獲得出色的光譜分離結果。在多達四個動態范圍的條件下,可單獨調節每個檢測器的靈敏度實現明亮和暗淡信號的*佳分離。
光譜拆分
FV3000系統的光譜反卷積算法讓重疊光譜能夠基于來自λ序列圖像的光譜信息進行分離。在實時圖像采集和采集后處理過程中,可以通過拆分算法消除通道之間的熒光串擾,從而清晰分離多達16個熒光信號。
使用多通道λ序列圖像對用YOYO-1、Alexa Fluor 488、羅丹明-鬼筆環肽和MitoTracker Red標記的PtK2細胞進行光譜拆分。
循環平均化降噪處理
低激光功率高速掃描盡管可以大限度降低光毒性,但往往會降低信噪比,從而難以獲得高分辨率的時間序列圖像。通過循環平均化降噪處理,您不但可以調整快速延時圖像獲得更高的信噪比,同時還可保持時間分辨率并保留原始數據。
(左)以低激光功率(0.05%,488nm)采集的原始30 fps數據。
(右)以低激光功率采集的30 fps數據進行了循環平均化降噪處理(10幀)。
從宏觀到微觀的觀察
以從宏觀到微觀的觀察方式查看數據。使用FV3000系統經過重新設計的光路,可生成低至1.25倍的詳細概覽圖像,然后即可輕松將所觀察的結構以更高倍率成像。圖像拼接可以讓您采集相鄰視場的連續3D(XYZ)和4D(XYZT)圖像。從圖像采集到拼接的全過程可*全自動化,由此節省時間并生成更多重要數據。
TruSight反卷積:實現更高分辨率的圖像處理
利用TruSight反卷積消除模糊并獲得更清晰、更銳利的圖像。FV3000共焦顯微鏡的專用cellSens算法可通過一鍵點擊完成從采集到處理的無縫工作流程,并通過GPU處理更快地得到結果。
實時3D渲染和分析
利用FV3000軟件的實時3D圖像渲染功能并實時查看您的數據。3D圖像可在圖像采集期間進行構建并以實時圖像方式顯示。
選配NoviSight軟件可以執行3D細胞分析。該軟件特別適合多孔多細胞球等標本在3D范圍內進行復雜的量化分析。
技術參數
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FV3000 | FV3000RS | |
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主激光耦合器 | 紫外/可見光激光 | 405nm:50mW,488nm:20mW,561nm:20mW,640nm:40mW | |
選配激光 | 副激光耦合器 | 445nm:75mW,514nm:40mW,594nm:20mW |
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近紅外激光器 | 可選配730nm/785nm/808nm/980nm 等單譜線近紅外激光器 | ||
激光控制 | 內置AOTF系統,具備光閘開關功能,可快速切換激光并調制各個激光強度連續可調,調節范圍0.1%-1*0%,*小步進0.01% 激光強度連續可調,調節范圍0.1%-1*0%,*小步進0.01% |
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掃描單元 | 掃描方法 | 2個鍍銀Galvo掃描振鏡振鏡 | 2個鍍銀Galvo掃描振鏡振鏡 1個鍍銀共振和1個鍍銀Galvo振鏡掃描 |
常規掃描振鏡 (常規成像) |
掃描分辨率:64×64至4096×4096 掃描速度:512X512 16幀/秒(雙向掃描),256X256 62幀/秒 (雙向掃描) 線掃速度:4000線/秒 光學變倍:1X–50X,0.01X步進 旋轉掃描:360°自由旋轉,步進0.1° 掃描模式:PT,XT,XZ,XY,XZT,XYT,XYZ,XYλ,XYZT,XYλT,XYλZ,XYλZT ROI掃描、矩形裁剪、橢圓、多邊形、自由區域、直線、自由直線和點,用于光刺激的龍卷風模式 |
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共振掃描振鏡 (高速成像) |
- | 掃描分辨率:512×32至512×512 掃描速度:512X 512 30幀/秒 @ FN 18,512X32 438幀/秒 線掃速度:15800線/秒 光學變倍:1-8X,0.01X步進 掃描模式:XT,XZ,XY,XZT,XYT,XYZ,XYλ,XYZT,XYλT,XYZ,XYλZT ROI掃描、矩形裁剪,直線 |
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針孔 | 電動單針孔,針孔直徑φ50-800μm,步進1μm | ||
視場數(FN) | 18 | ||
二向色鏡轉輪 | 8孔位(包含高性能DM和10/90反射鏡) | ||
掃描器選配單元 | 激光功率監控器,可選激光接口 | ||
高靈敏度光譜檢測器 | 檢測器模塊 | 半導體制冷型磷砷化鎵(GaAsP)光電倍增管,2通道 | |
光譜分光方式 | 電動體相位全息(VPH)透射光柵,電動可調狹縫, 可調節波長帶寬:1-100nm,光譜檢測精度:2nm,步進調節精度:1nm |
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二向色鏡轉輪 | 8孔位(包含高性能DM和反射鏡) | ||
光譜檢測器 | 檢測器模塊 | 多堿光電倍增管,2通道 | |
光譜分光方式 | 電動體相位全息(VPH)透射光柵,電動可調狹縫, 可調節波長帶寬:1-100nm,光譜檢測精度:2nm,步進調節精度:1nm |
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二向色鏡轉輪 | 8孔位(包含高性能DM和反射鏡) | ||
系統控制 | 控制單元 | 操作系統: Windows7 專業版64位(英文版),Windows 10 專業版64位; 內置用于實現*確成像時序的專用I/F電路板和硬件時序器 |
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顯示 | 30或32英寸顯示器(WQUXGA 2560×1600) | ||
熒光照明單元 | 外置熒光照明光源,通過光纖連接至掃描單元,共聚焦(LSM)光路和熒光觀察光路電動切換 | ||
透射光檢測單元 | 外置透射光光電倍增管檢測器和LED光源,電動切換 |
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