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3D超分辨成像系統(tǒng)-單分子熒光成像,-單分子定位
熒光顯微鏡是一種功能強(qiáng)大的技術(shù),它可以對(duì)細(xì)胞內(nèi)的特定生物分子進(jìn)行定位和可視化。然而,傳統(tǒng)的光學(xué)顯微鏡在橫向尺寸(x-y)和橫向尺寸(x-y)上受到光的衍射約為200納米的限制
*近超分辨率成像技術(shù)的出現(xiàn)使研究人員能夠“打破”衍射屏障,將遠(yuǎn)低于200納米極限的亞細(xì)胞結(jié)構(gòu)可視化。高分辨率的方法是一系列被稱(chēng)為單分子定位顯微鏡(SMLM)1的技術(shù)。雖然SMLM能夠在橫向尺寸上精確成像10- 20nm,但它通常缺乏軸向分辨率,尤其是近焦分辨率。
雙螺旋主軸結(jié)合我們的3DTRAXTM軟件,使成像超越衍射極限與擴(kuò)展的3D detail3。它是基于**雙螺旋光工程™method4,5設(shè)計(jì)的模塊化附加工具。該方法的工作原理是在SPINDLETM模塊中插入一個(gè)雙螺旋相位掩模,該掩模從掩模庫(kù)中選擇,并根據(jù)不同的軸向范圍、發(fā)射光譜和信噪比進(jìn)行優(yōu)化。主軸™為精密光學(xué)從頭開(kāi)始設(shè)計(jì),與大多數(shù)商業(yè)上可用的科學(xué)顯微鏡、EMCCD和sCMOS相機(jī)一起工作,并提供了****的橫向(x-y)和軸向(z)精密成像的組合。
雙螺旋光工程™將單個(gè)分子發(fā)出的光分裂成兩個(gè)葉瓣。兩個(gè)葉瓣的中心對(duì)應(yīng)發(fā)射體的橫向位置,它們之間的角度編碼發(fā)射體的z位置。這些額外的信息有助于在非常高的精度(< 30nm)下進(jìn)行橫向和軸向尺寸的超分辨率重建。此外,重要的是,雙螺旋結(jié)構(gòu)還擴(kuò)展了分子可以定位的場(chǎng)的深度。這種亞衍射光學(xué)成像與先進(jìn)的三維信息的結(jié)合為生命和材料科學(xué)的研究人員帶來(lái)了大量的可能性
****的精度和深度三維成像和跟蹤
雙螺旋光學(xué)主軸使研究人員能夠很容易地捕捉和分析細(xì)胞結(jié)構(gòu)的三維圖像到單個(gè)分子水平。
Current Light EngineeringTM Applications
超分辨率:
重建三維超分辨率圖像的zui佳精度-深度組合和無(wú)軸向拼接。
用于軸向和橫向定位的納米級(jí)精度.
三維單粒子跟蹤:
延長(zhǎng)的深度使捕獲更長(zhǎng)的粒子軌跡和更快的捕獲兼容熒光珠,染料和光激活蛋白。主軸采用雙螺旋光學(xué)**光學(xué)工程技術(shù)為基礎(chǔ),可方便地安裝在現(xiàn)有顯微鏡上,實(shí)現(xiàn)先進(jìn)的三維成像和跟蹤,具有超高分辨率的能力。內(nèi)置旁路模式允許輕松返回到非3d實(shí)驗(yàn)。
? 設(shè)計(jì)克服了傳統(tǒng)的限制,使三維成像具有****的深度和軸向精度
? 優(yōu)化為您的三維實(shí)驗(yàn)所需的發(fā)射波長(zhǎng)。
? 與各種顯微鏡、物鏡和照相機(jī)兼容
即使在空間有限的環(huán)境中,占用空間小也可以方便地安裝
輸入和輸出C-mount適配器為商用和定制的顯微鏡和相機(jī)提供了方便的支持。
高度可靠的系統(tǒng),沒(méi)有移動(dòng)部件??汕袚Q相位掩模墨盒,和輔助發(fā)射濾波器支架,以zui大限度地提高實(shí)驗(yàn)靈活性。
模塊化設(shè)計(jì)將您現(xiàn)有的系統(tǒng)發(fā)展成具有超分辨率功能的先進(jìn)3D成像和跟蹤系統(tǒng)。
自定義設(shè)計(jì)的光學(xué)精密成像和跟蹤
? 轉(zhuǎn)化率> 95%
? 內(nèi)置校正光學(xué),確保瞳孔平面對(duì)準(zhǔn)您的顯微鏡和物鏡
? 易于安裝,相位掩模在中繼光瞳平面上的x、y和z位置保持穩(wěn)定對(duì)齊
? 3DTRAX™ Software, a FIJI plugin provides
3d超分辨成像系統(tǒng),
3D單分子熒光成像系統(tǒng),
單分子定位
- 3D 渲染
- 偏移
- 追蹤
- 具象化
暫無(wú)數(shù)據(jù)!