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德國徠卡 共聚焦顯微鏡 STELLARIS  DIVE 光譜式多光子顯微鏡

德國徠卡 共聚焦顯微鏡 STELLARIS DIVE 光譜式多光子顯微鏡

簡要描述:德國徠卡 共聚焦顯微鏡 STELLARIS 8 DIVE 光譜式多光子顯微鏡可無縫集成到共聚焦軟件界面中,提供快速且出色的導(dǎo)航功能 ,可輕松研究復(fù)雜樣本中的動態(tài)過程。STELLARIS 8 DIVE——為您的研究提供各種可能性。

  • 產(chǎn)品型號:
  • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
  • 更新時間:2024-11-18
  • 訪  問  量:3347

詳細介紹

品牌Leica/徠卡產(chǎn)地類別進口
應(yīng)用領(lǐng)域醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),綜合應(yīng)用方向活體小動物成像,雙光子成像,多光子成像

德國徠卡 共聚焦顯微鏡 STELLARIS DIVE 光譜式多光子顯微鏡

多色多光子顯微鏡讓您更接近真像

多個不同熒光標(biāo)記的組合越來越多地用于研究細胞和分子之間的動態(tài)相互作用和空間關(guān)系。 目的是理解各種各樣復(fù)雜的生物事件,例如細胞連通性、細胞表型檢測、蛋白質(zhì) 相互作用或者蛋白共表達和共定位。 要將這類研究擴大到整個器官或組織,需要合適的大體積多色顯微鏡學(xué)方法。 現(xiàn)在,DIVE 和 STELLARIS 相結(jié)合,為您提供靈活的多色多光子成像的強大性能。 而且,您還可以通過額外的無標(biāo)記成像功能擴展實驗的潛力。

德國徠卡 共聚焦顯微鏡 STELLARIS  DIVE 光譜式多光子顯微鏡可無縫集成到共聚焦軟件界面中,提供快速且出色的導(dǎo)航功能 ,可輕松研究復(fù)雜樣本中的動態(tài)過程。STELLARIS DIVE——為您的研究提供各種可能性。

強大的在體分析能力,較之前提供更多細節(jié)

STELLARIS  DIVE 可為您提供深度超過 1 毫米的靈活多色成像。 使用 4Tune 光譜可調(diào)非退掃描檢測器,最多可同時定義四個檢測波段,或者在發(fā)射光譜中的任何區(qū)域先后成像時獲得無限數(shù)量的熒光團。 您可以根據(jù)所需的熒光團組合進行靈活調(diào)節(jié)。 使用 STELLARIS 8 DIVE ,您可以通過超過 10 億個熒光團組合進行多光子實驗,您能夠更詳細地研究復(fù)雜的過程,例如神經(jīng)元連通性、器官結(jié)構(gòu)、動態(tài)相互作用或者細胞和蛋白質(zhì)的空間關(guān)系。

利用 STELLARIS  DIVE,您可以通過四種或更多顏色研究活體樣本中的細胞轉(zhuǎn)移、區(qū)分相關(guān)蛋白、觀察清醒小鼠的海馬體活動或者固定的厚腸切片的結(jié)構(gòu)!

傳統(tǒng)的二向色鏡一直無法最佳區(qū)分所有熒光團,但是現(xiàn)在利用光譜探測器可以輕松地實現(xiàn)這一點,因為我們可以真正做到為每個熒光團優(yōu)化您要探測的波長。

荷蘭癌癥研究所(荷蘭阿姆斯特丹) Jacco van Rheenen 教授/博士。

德國徠卡 共聚焦顯微鏡 STELLARIS  DIVE 光譜式多光子顯微鏡

活小鼠大腦皮層的神經(jīng)元(GFP,綠色)和小膠質(zhì)細胞(YFP,黃色)帶有遺傳標(biāo)記,星形膠質(zhì)細胞通過磺酰羅丹明(藍色)標(biāo)記,在尾靜脈中注射 Alexa680-Dextran 將血管染色(紅色)。 整體約 250 x 250 x 250 µm。 樣本由德國神經(jīng)退行性疾病研究中心光學(xué)顯微鏡設(shè)備部門(德國波恩)提供。

輕松使用 DIVE——4Tune 檢測器

4Tune 非退掃描檢測系統(tǒng) 可以配備 2 至 4 個檢測器,并且可自由配置混合檢測器 (Power HyD NDD)、光電倍增管 (PMT) 或?qū)烧呓Y(jié)合使用。 發(fā)射光通過可變二向色鏡和帶通濾波器的組合方法分離。 在整個可見光光譜(380 - 800 納米)范圍內(nèi)自由調(diào)節(jié)您的檢測范圍!

使用 4Tune 用戶界面,可以通過簡單的拖放操作來優(yōu)化多個轉(zhuǎn)基因標(biāo)志物的發(fā)射光設(shè)置。 用戶界面設(shè)計清晰直觀,操作非常簡單,幾乎無需培訓(xùn)。

使用 STELLARIS  DIVE,您能夠為任何現(xiàn)有的和新開發(fā)的轉(zhuǎn)基因標(biāo)志物做好準(zhǔn)備,而且可以適應(yīng)未來的新發(fā)展!

德國徠卡 共聚焦顯微鏡 STELLARIS  DIVE 光譜式多光子顯微鏡

上圖: 4Tune 非退掃描檢測系統(tǒng): 1) 可變二向色鏡 (VD)。 2) 可變帶通 (VB)。 3) Power HyD NDD 或 PMT。 下圖: 直觀的 4Tune 用戶界面,可輕松設(shè)置 380 至 800 納米的所有顏色的檢測窗口。

深入探索新維度

使用 STELLARIS  DIVE,您能夠靈活調(diào)節(jié)實現(xiàn)更深層更細微觀察。 使用新型可變光路擴束鏡 (VBE),您可針對任何物鏡對所有激發(fā)光束進行獨立優(yōu)化調(diào)節(jié)。

VBE 能夠根據(jù)您的研究問題優(yōu)化共定位,并實現(xiàn)分辨率和深度之間的良好平衡。

德國徠卡 共聚焦顯微鏡 STELLARIS  DIVE 光譜式多光子顯微鏡

小鼠大腦皮層,Thy1-eYFP。 使用“深度優(yōu)先"設(shè)置將穿透深度增加 20%。 IRAPO 25x1.0 W motCorr. 樣本由德國神經(jīng)退行性疾病研究中心光學(xué)顯微鏡設(shè)備部門(德國波恩)Kevin Keppler 提供。

使用可變光路擴束鏡優(yōu)化深度和分辨率

徠卡可變光路擴束鏡 (VBE) 將可調(diào)光束直徑與可調(diào)發(fā)散度相結(jié)合。 為您提供可調(diào)深度、分辨率和全色校正。

可調(diào)光束直徑可實現(xiàn)分辨率與深度之間的平衡優(yōu)化

STELLARIS DIVE 能夠根據(jù)您的樣本要求進行調(diào)節(jié)。 使用可變擴束鏡,您可以選擇: 優(yōu)化分辨率——光束充滿物鏡后孔徑,以及優(yōu)化穿透深度——光束直徑稍稍小于物鏡后孔徑。 后孔徑未充滿會使焦點體積增大、光程縮短,從而增大有效激發(fā)。

可調(diào)光束發(fā)散可實現(xiàn)全色校正

我們的 IR APO 物鏡在紅外波段上不會出現(xiàn)色差。 配備 STELLARIS 8 DIVE,您就可以使用適合紅外線以及多條紅外激光線的物鏡: 可變光路擴束鏡可用于校正色差,完成更實用的多色實驗。

德國徠卡 共聚焦顯微鏡 STELLARIS  DIVE 光譜式多光子顯微鏡

可調(diào)式可變光路擴束鏡 (VBE)

通過無標(biāo)記成像功能擴展體內(nèi)深度實驗的潛力

膠原蛋白和彈性蛋白等分子在癌癥等疾病中起到相關(guān)作用。 我們的 4 tune 檢測器可使用二次和三次諧波產(chǎn)生信號,無需染色即可研究這些重要結(jié)構(gòu)。

DIVE 與 STELLARIS 相結(jié)合,還可使用熒光固有的壽命信息。 借助這種能力,您可以通過 NADH 或 FAD 的壽命成像進行實驗,例如進行樣本代謝繪圖。


五彩斑斕的小鼠小腸:膠原蛋白 1 顯示為灰色(無標(biāo)記 SHG),譜系追蹤干細胞顯示為青色、綠色、黃色和紅色。干細胞在生物體內(nèi)癌癥的傳播中發(fā)揮著重要作用。樣品由荷蘭癌癥研究所的 Jacco van Rheenen 提供。

輕松在組織中導(dǎo)航,無需額外染色

在組織中導(dǎo)航通常需要使用導(dǎo)向標(biāo)志來了解感興趣區(qū)域的位置。 膠原蛋白的支架特性有助于在組織中導(dǎo)航并找到感興趣區(qū)域,且無需復(fù)染。

大多數(shù)生物組織含有膠原蛋白,它是結(jié)締組織的主要成分。 例如,腸被一層膠原蛋白包裹。 通過精確采集 ? 激發(fā)波長的發(fā)射信號,可以在多光子顯微鏡下輕松觀察膠原蛋白。 通過 4Tune 靈活的檢測窗口,可使用任何波長采集這類信號,無需額外的標(biāo)記或工作。

一旦顯微鏡學(xué)家找到膠原蛋白結(jié)構(gòu),她就知道她感興趣的組織(這里是腸道干細胞)在附近了。
五彩斑斕的小鼠小腸:來自 SHG,灰色表示膠原蛋白 1,青色、綠色、黃色和紅色譜系示蹤干細胞。樣品由荷蘭癌癥研究所的 Jacco van Rheenen 提供。

將多光子成像和熒光壽命信息相結(jié)合,研究代謝變化

代謝變化可能是組織健康的重要標(biāo)記。

STELLARIS  DIVE 可提供 TauSense 的所有優(yōu)勢,后者是一套基于熒光壽命的成像工具。 當(dāng)細胞的代謝狀態(tài)發(fā)生變化時,可通過 NADH 等分子的熒光壽命變化來顯現(xiàn)出來。 NADH 在糖的新陳代謝中起到主要作用,其熒光壽命取決于葡萄糖濃度。 在引起葡萄糖分解的生物化學(xué)反應(yīng)中會發(fā)生構(gòu)象變化,這種變化會改變 NADH 熒光壽命。

STELLARIS  DIVE 可與 FAst Lifetime COntrast(FALCON)結(jié)合使用,進行全定量熒光壽命分析。

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被培養(yǎng)的 HeLa 細胞用葡萄糖處理前后的 NADH 自體熒光。 左:使用 TauContrast 的定性結(jié)果。 右:使用 FALCON 中的相量圖進行的定量分析。

為多光子實驗增加額外維度

自發(fā)熒光是組織中內(nèi)源性熒光團(例如 NADH 或 FAD 等小分子或組織結(jié)構(gòu))發(fā)射的自然熒光。 它在樣本成像時經(jīng)常會導(dǎo)致問題。 但是,如果您能發(fā)揮它的優(yōu)勢呢?

現(xiàn)在,將 DIVE 和 TauSense 相結(jié)合,可以通過壽命信息進行分離,從自發(fā)熒光信號中獲得有價值的信息。 這一功能為您提供了一個額外的渠道,從而能夠從寶貴的樣本中獲得更多信息。

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使用 RapidClear 透明化處理的腎臟切片并使用多光子激發(fā)成像。第一個圖像是強度圖像,第二個是 TauContrast(850 nm 激發(fā)),第三個來自四個光譜通道,其中紅色表示血管(AF488,920 nm 激發(fā))、灰色表示膠原蛋白 (SHG)、綠色表示神經(jīng)細胞(SytoxOrange,1040 nm 激發(fā))和藍色表示色核(AF633,1100 nm 激發(fā))。由 SunJin 實驗室提供。

STELLARIS 的軟件功能提高工作效率

多光子系統(tǒng)通常使用嚴格,需要根據(jù)每個實驗和用戶進行調(diào)整。 此外還有使用活體動物或新移植組織工作的壓力,您很快就會了解進行多光子實驗時功能靈活性帶來的優(yōu)勢。 STELLARIS 軟件中無縫集成了多光子功能,STELLARIS 8 DIVE 可為您提供涵蓋從實驗設(shè)置到最終結(jié)果的輕松、無憂的工作流程。

使用 ImageCompass 順利設(shè)置實驗

使用 LAS X Navigator 在樣本上找到感興趣區(qū)域的直觀方法

通過動態(tài)信號增強提高速度和分辨率

德國徠卡 共聚焦顯微鏡 STELLARIS  DIVE 光譜式多光子顯微鏡

直徑 3.5 mm 的腸道切片,用 RapidClear 透明化并用 Navigator 成像:黑白:SHG – 膠原蛋白;藍色:Sytox Orange – 細胞核;綠色:Alexa 633 – 神經(jīng)細胞;紅色:Alexa 488 – 血管。由 SunJin 實驗室提供。

使用 ImageCompass 輕松快速設(shè)置多色多光子成像實驗

STELLARIS DIVE 多光子硬件集成到 STELLARIS 的 ImageCompass 界面中,您可以輕松定義實驗設(shè)置,以便快速啟動。

系統(tǒng)可利用范圍廣泛的熒光團數(shù)據(jù)庫自動定義 MP 激發(fā)和發(fā)射。 您也可以點擊幾下鼠標(biāo)進行手動定義。 按序設(shè)置以及快速預(yù)覽和 3D 查看器——多色多光子成像從未如此簡單。

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ImageCompass 可以控制 STELLARIS 8 DIVE 的硬件,并允許輕松定義實驗設(shè)置。

即時觀察重要細節(jié),同時始終進行樣本概覽

LAS X Navigator 是功能強大的導(dǎo)航工具,可讓您從逐個圖像的搜索方式快速轉(zhuǎn)變?yōu)椴榭凑麄€樣本概況的模式。 DIVE 和 STELLARIS 相結(jié)合,使您的多光子實驗效率更高。 獲益于在大型復(fù)雜樣本中自由導(dǎo)航的功能,通過快速概覽、多位置成像和區(qū)塊掃描獲得深度多色成像。

輕松獲得 1 厘米長、0.5 毫米厚的腎臟切片的拼圖,并全面了解腎神經(jīng)細胞和膠原蛋白系統(tǒng)(此處與 TauContrast 結(jié)合使用)。

德國徠卡 共聚焦顯微鏡 STELLARIS  DIVE 光譜式多光子顯微鏡

使用 LAS X Navigator 和 TauContrast 成像的腎臟切片(SunJin Labs,用 RapidClear 透明化)。整個切片尺寸為 10 x 7 mm,厚度為 500 µm。藍色的較短到達時間代表膠原蛋白(SHG 信號),而綠色的較長值代表用 Alexa 633 染色的神經(jīng)細胞。

動態(tài)信號增強:

保持體內(nèi)快速生命過程的分辨率

活體樣本中的生命過程速度可能很快。 然而,動物模型中的熒光信號往往比較弱。

動態(tài)信號增強是應(yīng)對這兩種挑戰(zhàn)的解決方案。 它可以使信號平均化,實現(xiàn)更佳信噪比,從而獲得更高的分辨率,同時還可適應(yīng)樣本的動態(tài)變化。



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