共聚焦显微镜面市已过25年。我们如何使这一广泛使用的技术持续创新呢?哪些变化能够重新定义共聚焦的使用方法?能够收集哪些数据?现在为您介绍尼康全新AX/AX R共聚焦显微镜系统,尼康第十代点扫描共聚焦,其带来多项改进:人工智能(AI)技术、更精光谱、更高分辨率、更高灵敏度及更快速度。采用模块化可升级设计理念,不仅显著扩大了点扫描共聚焦实验范围,而且进一步改善了仪器的易用性及功能性。
尼康AX为共聚焦成像之新
使用2X Plan Apochromat物镜,以8192×8192像素、iDISCO透明化小鼠的完整膀胱图像。有效像素大小:0.6 µm(普通黑白CMOS摄像头5倍以上的空间分辨率)图像授权:匹兹堡大学医学系整合系统生物学博士Gerry Apodaca。与匹兹堡大学生物成像中心Alan Watson博士合作
无论倒置和正置显微镜都能获得*视场(对角线25 mm),更多物镜选项,更丰富的样品选择尽可兼容大视野成像。
结合高达8192×8192像素的扫描尺寸,AX/AX R共聚焦显微镜即使使用低倍物镜也能在越光学衍射极限时取样。
低放大倍率配合长工作距离和高数值孔径使得标本制备更加灵活。而在满足大视场观察的同时,还可在单张图像上实现高分辨率。使得在每张图像上收集的数据更多、更快。
激光扫描共聚焦在成像时由于使用极高光密度的点照明并需要逐点扫描照射样品,因此对样品具有较高的光毒性。
AX R的高速共振扫描相对常规扫描其照明时间缩短了20多倍,因此光毒性得到了显著降低。
采集时间缩短,实现了极高的成像速度(2048×16像素分辨率下,帧率达720 fps)。
由于具有更低的光毒性及更高的采样速度,使活样品获得了更长的存活时间并可进行更高频次的数据采集,这不仅能够捕获存活样本的动态事件及更长时程变化,也能在固定标本上实现更快的采集速度。
凭借25 mm视场、高达8192×8192分辨率及高的拍摄帧率,AX/AX R在高、低放大倍率上都能展现令人惊叹的高分辨率成像细节。
仅需一套设备即能完成从完整生命体或系统生物到亚细胞结构的全域成像。
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*再进化
共聚焦显微镜面市已过25年。我们如何使这一广泛使用的技术持续创新呢?
哪些变化能够重新定义共聚焦的使用方法?能够收集哪些数据?
现在为您介绍尼康全新AX/AX R共聚焦显微镜系统,尼康第十代点扫描共聚焦,其带来多项改进:人工智能(AI)技术、更精光谱、更高分辨率、更高灵敏度及更快速度。
采用模块化可升级设计理念,不仅显著扩大了点扫描共聚焦实验范围,而且进一步改善了仪器的易用性及功能性。
尼康AX为共聚焦成像之新
主要特性
同一样品,更多信息
使用2X Plan Apochromat物镜,以8192×8192像素、iDISCO透明化小鼠的完整膀胱图像。有效像素大小:0.6 µm(普通黑白CMOS摄像头5倍以上的空间分辨率)
图像授权:匹兹堡大学医学系整合系统生物学博士Gerry Apodaca。与匹兹堡大学生物成像中心Alan Watson博士合作
无论倒置和正置显微镜都能获得*视场(对角线25 mm),更多物镜选项,更丰富的样品选择尽可兼容大视野成像。
结合高达8192×8192像素的扫描尺寸,AX/AX R共聚焦显微镜即使使用低倍物镜也能在越光学衍射极限时取样。
低放大倍率配合长工作距离和高数值孔径使得标本制备更加灵活。而在满足大视场观察的同时,还可在单张图像上实现高分辨率。使得在每张图像上收集的数据更多、更快。
以更小的干扰观察...
激光扫描共聚焦在成像时由于使用极高光密度的点照明并需要逐点扫描照射样品,因此对样品具有较高的光毒性。
AX R的高速共振扫描相对常规扫描其照明时间缩短了20多倍,因此光毒性得到了显著降低。
采集时间缩短,实现了极高的成像速度(2048×16像素分辨率下,帧率达720 fps)。
由于具有更低的光毒性及更高的采样速度,使活样品获得了更长的存活时间并可进行更高频次的数据采集,这不仅能够捕获存活样本的动态事件及更长时程变化,也能在固定标本上实现更快的采集速度。
.以及微细节
凭借25 mm视场、高达8192×8192分辨率及高的拍摄帧率,AX/AX R在高、低放大倍率上都能展现令人惊叹的高分辨率成像细节。
仅需一套设备即能完成从完整生命体或系统生物到亚细胞结构的全域成像。