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激光共聚焦德国 3D活细胞培养显微成像系统徕卡

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参考报价: 面议 型号: Leica THUNDER Imager 3D Live Cell
品牌: 徕卡 产地: 德国
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AI问答
可以做哪些实验,检测什么? 可以用哪些耗材和试剂?
实时解构3D生物微观世界
THUNDERImagerLiveCell&3DCellCulture&3DAssay
THUNDERImager为您提供了适用于先进3D细胞培养试验的解决方案,无论您研究的是干细胞、球状细胞团还是器官类细胞。
从以下优势中获益:
• 高通量,可实现更好的统计和工作流程效率
• 仪器使用简单,成像性能高
• 优化的生理条件,获取有意义的结果
THUNDERImager采用徕卡创新的ComputationalClearing技术,能够实时有效去除非焦平面的模糊信息,使3D样品在基于摄像头的荧光显微镜上依然能高质量地采图。
系统的高度灵敏度可确保低光毒性和低淬灭,全面优化条件以实现更高的图像质量。

依据ISO/IEC2382:2015,高通量,可实现更好的统计和工作流程效率为您的3D细胞培养试验实现自动化,高效研究新一代疾病模型。THUNDER能助您对大体积样品进行高速成像。此外,自动化还能在繁琐的实验中将用户的操作步骤减至最低。
您将:
• 在更短的时间内获得精确可靠的数据
• 获得更高的通量
• 获得更好的统计和结果叠加图像:培养的皮层神经元。绿色为beta-III-微管蛋白;蓝色为细胞核。深度21µm的Z轴层扫图像,包含59层扫描平面,使用THUNDERImager3DCellCulture摄取。原始图像与使用THUNDERLargeVolumeComputationalClearing摄取的图像进行比较。样品特别感谢:德国马格德堡(Magdeburg),FANGmbH公司。

找到适合您的THUNDER成像系统
无论您是寻找特别适合某个特定应用的专用高端成像系统,还是寻找用不同样本进行各类实验的多样化实验室解决方案,我们都可为您提供合适的产品。下面是一些展示THUNDER优势的精选应用示例:用THUNDER可靠量化整个小鼠视网膜
视网膜成像的定量分析方法通常注重于提供视网膜形态和功能的综合描述。视网膜异常以及转化临床应用都需要可靠的工作流程来重现转基因靶点筛选。因此,形态学的重复成像需要能够持续重现准确结果的系统解决方案。使用THUNDERImager3DAssay,您可以清晰地观察形态以及可靠地计算细胞内部细节,例如视网膜中的单个细胞核分布。THUNDERImager3DAssay 可为您提供以下优势:
• 立即去除模糊,帮助您观察到更多细胞内部细节
• 通过宽视场方法获得更大的可利用深度
• 可靠量化
• 可立即用于特定的工作流程分析
THUNDERImager3DAssay配置对照组瑞士成年小鼠全组织视网膜,显示Iba1+小胶质细胞(AlexaFluor®488绿色荧光染色)和Brn3a+视网膜神经节细胞(AlexaFluor®594红色荧光染色)。图片由西班牙Murcia大学的实验眼科学小组提供。

使用THUNDERImager3DCellCulture进行大脑类器官可视化成像
作为新型模式系统,大脑类器官可用于研究人类大脑的发育和疾病。这些自组装式三维细胞结构通常通过多重转基因标记物成像进行表征。这些工作流程中的典型挑战是及时量化分子动力学,同时保持生理条件并在低信号水平下依然能达到样本深度。因此,THUNDERImager3DCellCulture 适合用于研究接近生理条件的类器官的发育,因为我们的LED光源有助于最大限度地减少光漂白。此外,即使蛋白质信号水平低,也可以定时表达而无需改变样本载体。
THUNDERImager3DCellCulture 可为您提供以下优势:
• 可以观察塑料底培养皿中的样本,使您的工作流程更高效
• 能够通过高量子效率(QE)相机检测分子的低信号
• 采用宽视场方法和精确的定时LED照明,因此光漂白低,样本扰动小
THUNDERImager3DCellCulture配置长时间活细胞延时成像中的低光毒性
外植体细胞培养通常难以进行成像实验,因为它们需要稳定的细胞培养环境和低光毒性的成像条件。美国弗吉尼亚大学LauraShankman博士的外植体细胞培养成像实例显示了腹主动脉细胞如何在48小时内稳定成像。THUNDERImagerLiveCell 为微创和活细胞准确成像实验提供完整的显微镜成像系统。凭借快速的高量子效率相机选项、准确的载物台、可调LED光源、减少宽场图像中离焦模糊现象的计算清除技术(ComputationalClearing)以及易于使用的LASX软件进行自动成像和分析工作流程,可以高效地执行敏感的细胞培养实验。THUNDERImagerLiveCell 提供了几个显著优势:

- 准确的活细胞成像实验可以追踪细胞的快速运动

- 低光毒性可确保敏感的活细胞培养,即使在长时间实验中也是如此

- 加快活细胞成像工作流程,实现自动化定量和分析


THUNDERImagerLiveCell 配置有一周的腹主动脉外植体,在凝胶覆盖的#1.5腔室载玻片上48小时成像。

这项实验使用了小鼠进行了平滑肌细胞特定表达的 tdTomato 基因编码。

转录后,平滑肌细胞去除了 tdTomato,并开始表达 eGFP。


优化生理条件,实现最低光强和最短曝光时间,对于 3D 细胞培养是非常重要的。THUNDERImagerLiveCell和THUNDERImager3DCellCulture 采用了高端LED源,满足了这些需求,该LED源具有针对激发光优化的小带宽。灵敏的高端sCMOS摄像头,拥有高达82%的量子效率,即使光线暗,曝光时间短,仍可传输重要的图像信息。


THUNDERImagerLiveCell和THUNDERImager3DCellCulture 以全电动DMi8显微镜、量子载物台、高度灵敏的DFC9000GTC摄像头以及多谱线高光强的荧光LED光源为基础,经过优化,可以对 3D 细胞培养物进行快速精确的多位置、多通道成像。

细胞进程活体代谢过程非常迅速,尤其对于单细胞维度而言。如今大多数的活细胞成像实验都是在高速成像系统上完成的。THUNDERImagerLiveCell和THUNDERImager3DCellCulture 能够一次完成全帧摄取,让您体验到高度灵敏、基于sCMOS摄像头的荧光系统的强大实力。


观察活细胞培养物的同时保持适当的环境对研究非常重要。THUNDERImagerLiveCell和THUNDERImager3DCellCulture 具有丰富的功能,可以保持您的细胞接近自然状态。使用微型自动补水器,即使您正在进行长期实验,也可以执行多位置工作流程。水浸物镜具有更高的光收集性能,使摄取的细胞图像具有更高的对比度和分辨率。


THUNDERImagerLiveCell和THUNDERImager3DCellCulture 为您的 3D 活细胞培养多位置实验兼顾速度与可靠性。例如,在追踪球状细胞团和类器官的成长和发育时,其速度和可靠性将助您获得理想的结果。通过自适应调焦控制(AFC)实现可靠的Z轴偏移修正软件自动对焦,可补偿样品位置的变化以高达20nm的重复精度实现可精准重现的Z-定位(闭环对焦)通过新的量子载物台,在更短的时间内获得更多数据信息。该载物台无抖动,可快速准确地移动到所有位置(例如,10个位置/秒),具有卓越的可重现性(<±0.25µm)。


THUNDERImagerLiveCell和THUNDERImager3DCellCulture 能够始终将焦点保持在活细胞上,实现可靠的图像数据摄取。由于漂移、形态变化或生长,活细胞成像通常十分棘手。但得益于自适应调焦控制(AFC)、闭环对焦和软件自动对焦功能,THUNDERImagerLiveCell和THUNDERImager3DCellCulture 能够为您的多孔实验可靠地保持聚焦。THUNDER3DAssay成像系统能够清楚地识别发育中的斑马鱼胰腺内的α(绿色荧光蛋白)细胞和β(mCardinal-red)细胞。
这个Z轴层扫描图像共有150层,分别由蓝(Hoechst)、绿(GFP)、红(mCardinal)通道成像,全部影像在一分钟内完成。
通过最大限度减少光漂白并提供高性能成像和高通量数据,可以维持样本内部的生理条件,提高工作流程的执行效率。
图片由德国巴特瑙海姆的马克斯普朗克心肺研究所的RadhanRamadass和YuHsuan提供成像以及操控细胞培养实验使用InfinityScanner时,将THUNDER的非侵入性成像与光操控、FRAP、FRET或消融技术结合。
使用InfinityScanner灵活的矢量激光扫描系统控制所研究的细胞或其外部环境。
此处两个视频显示MDCK细胞在THUNDER即时计算清除(ComputationalClearing)前后的mx1-GFP表达。
使用THUNDER,mx1蛋白表达更加易于识别并可通过InfinityScanner被消融。
THUNDERImager3DCellCulture与InfinityScanner结合可进行成像以及操控细胞培养实验。
关于InfinityScanner的更多信息清晰、快速地进行敏感样本成像将THUNDER的离焦模糊去除功能与TIRF的优势相结合。
对于细胞表面的动力学过程,全内反射荧光显微镜可提供出色的信号背景分离。
此处两个视频显示用GFP-GRINCH表达人胰岛素原的ins-1细胞。
在细胞培养中加入KCL后,产生胰岛素的细胞去极化,可以观察到残留的胰岛素与细胞质膜融合。
THUNDERImagerLiveCell 与TIRF相结合,能够以出色的清晰度、速度和成像参数控制对敏感的样本成像。
关于InfinityTIRF的更多信息

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