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整体荧光成像系统

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整体荧光成像系统相关的仪器

  • ChemiDoc Go是Bio-Rad 2024年推出的新款成像系统。该系统具有体积小,功能丰富的优势,在节省实验室空间的前提下,具备了优异的成像性能,并可满足多种实验室成像需求。其功能涵盖:核酸胶成像及条带回收、蛋白胶成像、化学发光成像、Stain-Free免染及双通道荧光成像等。ChemiDoc Go具有超2000万的物理像素分辨率及性能优异的镜头、感光系统,有效提升了您的凝胶及化学发光成像质量。同时,ChemiDoc Go还具备StarBright 520nm及700nm双通道荧光成像功能,满足多重荧光Western Blot实验需求。ChemiDoc Go所具备的光源通道包括: 透射紫外 透射蓝光(选配) 透射白光(选配) 落射紫外 落射绿光ChemiDoc Go所具备的发射滤光片通道包括: 520/260 BP 590/110 BP 695 LP 双通道荧光成像效果 化学发光成像效果声明:1.本产品仅用于科研,不可作临床诊断使用。2. Bio-Rad 是 Bio-Rad Laboratories, Inc. 在特定区域的商标。
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  • 一、荧光分布成像系统(EEM View)简介 作为荧光分光光度计的配件系统,这是全球首创将相机与荧光分光光度计的完美结合,融合了智能算法的先进技术。能够同时获取样品图像和光谱信息。 新型荧光分布成像系统可安装到日立F-7000/71000荧光分光光度计的样品仓内。入射光经过积分球漫反射后均匀照射到样品,利用荧光光度计标配的荧光检测器可以获得样品荧光光谱,积分球下方的CMOS相机可获得样品图像,并利用独特的AI光谱图像处理算法,可以同时得到反射和荧光成分图像。 二、 荧光分布成像系统特点: 1. 可以全面测定样品的光谱数据(反射光、荧光特性)在不同光源条件下(白光和单色光)拍摄样品图像,(区域:Φ20mm、空间分辨率:0.1 mm左右、波长范围:360-700nm),同时利用先进的光谱算法,分别显示荧光图像和反射图像, 根据图像可获得不同区域的光谱信息(荧光光谱、反射光谱)荧光分布成像系统软件分析(EEM View Analysis)界面(样品:LED电路板)2. 样品安装简单,适用于各种样品测试样品只需摆放到积分球上,安装十分简单!丰富的样品支架支持精确测量的校正工具荧光分布成像系统是一种全新的技术,将它配置到荧光分光光度计中,改变了常规荧光光度计只能获得样品表面区域平均化信息的现状,可以查看样品图像任意区域的光谱信息,十分适合涂料、材料、油墨、LED、化工等领域。
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  • 红宝石荧光/拉曼标压系统红宝石荧光标压系统的原理是红宝石的R1荧光线在不同压力下,其波长位置会做相应的改变(常温常压下是694.3nm),根据所处的波长位置,可以计算出压力值。该方法的优点是测量速度快,耗材少,测量压力可达100GPa以上。SPL目前有三款标压系统,满足不用应用的需求。整体式标压系统SPL-2000H:激光器、光谱仪和信号收集系统,全部集成在一个仪器里面。后面板有12V电源输入口,USB信号输出口,前面板有激光光源和LED成像光源开关和对应的功率调节旋钮。样品放置在手动调节三轴位移台上,位移台通过地板跟主机连接。操作软件:光谱数据采集和CCD数据采集集成在一个软件界面上,软件具有自动搜寻R1线峰值(也可以手动寻找峰值),并且根据特定的计算公式,得到当前的压力值显示在软件右下角。软件中默认的压力计算公式是:1) 压力P=2.74*(λ-λ0) 当P小于20GPa时 2) 压力P=3.808*{[1+(λ-λ0)/λ0]5-1} 当P大于20GPa时 其中,λ为当前R1线峰值位置,λ0是压力为0时R1线峰值位置,λ0由客户输入软件界面。参数指标类型整体式分体式立式型号SPL-2000HSPL-2000SPL-Micro2000激光器405nm405nm405nm/450nm/532nm压力范围(常温)0~100Gpa0~100Gpa0~100Gpa压力分辨率0.1GPa物镜10X20X10X/20X工作距离34mm29mm29-34mmCCD1/2”CMOS彩色CCD, 2048*1536(300万像素)拉曼功能无可选,785nm激发波长二维扫描无可选,50mm*50mm行程,2um重复定位精度特点完全集成,操作、携带方便主机、光谱仪和激光器使用光纤连接,通用性高,更换器件方便立式结构,利用商用显微镜,可以做荧光标压和拉曼标压,同时也可以作为通用的显微荧光和拉曼光谱测量设备使用
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  • 设备名:一体化全电动荧光显微成像系统产品简介:• 无需暗室、节省空间• 批量分析大量图像• 操作简单,新手也能拍摄出清晰的图像• 集观察分析于一身,在超短的时间内实现高精细的观察和精确的分析• All-in-One无需暗室的一体化全电动荧光显微成像系统 产品特性1、无需暗室、节省空间在明亮的房间里也能实现鲜明的荧光观察。可以安装在实验室的各个位置。 2、电动型,操作便捷标配先进的全电动控制系统。通过优化的界面,可快速掌握操作方法。只需一键点击,即可拍摄出没有“荧光模糊”的高精细图像。不需要特殊技术和大规模系统。 使用载物台视图可瞬间抵达观察位置 仅需点击各种载物台所对应的映射图像 载物台连动,瞬间移动至点击位置 不会“淬灭”的电动快门 无荧光淬灭减轻模式 有荧光淬灭减轻模式 3、超过一般荧光显微镜的高拓展性超越荧光显微镜的范畴,可满足共聚焦显微镜、切片扫描仪、活细胞工作站、高内涵等需求。 4、“光学切片”技术以轻松操作获得没有荧光模糊的清晰图像,直逼共聚焦显微镜的高清图像 5、活细胞成像可以搭载适用于多孔培养板的温度及CO2控制培养室,用于维持细胞活性,进行长时间的延时拍摄。以预先设定的时间间隔,按时间顺序拍摄明场、荧光、相差图像。 6、图像拼接只需简单的操作,即可高速连续拍摄大量图像。最大可拼接 50000×50000 pixel 的图像。“想用一张图像包含整体,但是又需要高倍率的高分辨率图像。”通过使用超高分辨率图像拼接,可以同时实现这两个相悖的需求。 7、图像细胞分析全自动孔板拍摄,既可以只扫描选择的视野、微孔,也可以随机确定拍摄位置。与拍摄时相同,根据图像设定分析条件,即可自动分析数量庞大的图像。 应用事例心脏 切片拍摄图像 人 iPS 细胞衍生的神经细胞All-in-One无需暗室一体化全电动荧光显微成像系统,功能强大,在医学与生命科学等领域应用广泛。斑马鱼(北京)科技有限公司,为您提供仪器的参数、价格、选型、技术原理等信息,更多信息可留言或电话咨询,我们将竭诚为您服务。
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  • 近红外二区小动物活体成像系统 MARS 拥有完整的小动物活体光学成像系统,并可个性化定制,满足不同需求。 MARS的近红外二区相机采用Teledyne Princeton Instruments 的NIRvana系列,其出色的量子效率与先进的噪声抑制技术为高品质成像提供保证。 FAST与Pathfinder两套定制的光学方案能实现不同场景的实验需求,从大视场下对小鼠的整体拍摄,到局部的微观分析,我们独特的光学解决方案在保证空间分辨率的前提下,为您提供优异的光通量与信号强度。 MARS系统采用别具匠心的整体设计,开放的用户界面带来独特的便捷性与灵活性。模块化的设计可以方便用户扩展功能,并可整合超声,光声,CT断层扫描,荧光寿命,PET-CT,MRI等成像系统,提供无缝多模态成像解决方案。 小鼠血管荧光成像, 使用水溶性D-A-D小分子染料(QY≈1.2%)
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  • 基恩士 一体化荧光显微成像系统 BZ-X系列 产品外观 产品特性1、以轻松操作获得没有荧光模糊的清晰图像光学切片只需一键点击,即可拍摄出没有“荧光模糊”的高精细图像。不需要特殊技术和大规模系统。BZ-X800LE 特有的光学切片技术使用基于“电气投影元件”的结构化照明(Structured Illumination),向各用户提供极其清晰的图像。 2、高速拍摄超高分辨率的大视野图像图像拼接通过轻松的操作,以基恩士以往机型7倍*的拍摄速度连续拍摄大量图像。可拼接 50000×50000 pixel 的图像。“想以 1 张图像包含整体,但是又需要高倍率的高分辨率图像。”通过使用超高分辨率图像拼接,能让这两个相反的需求得以实现。*与本公司BZ-9000 系列产品的比较3、图像细胞分析使拍摄和分析的吞吐量得到大幅提升在选择1 点设定拍摄条件后,瞬间即可应用到孔内的整个视野。并将范围扩大到培养板内的其他微孔,以同一条件扫描全孔。既可以只扫描各种视野、微孔,也可以随机确定拍摄位置。因为条件统一,不仅拍摄的重复精度高,而且只需 3 步即可完成各种设定,不用从头至尾守在显微镜旁。 4、图像细胞分析功能以高精细图像准确地进行大量的分析与拍摄时相同,只需给 1 张图像设定分析条件,即可自动分析数量庞大的图像。不仅能缩短操作时间;而且以相同的分析条件,加之一体化显微成像系统高分辨率图像,从而实现更准确的观察分析。 BZ 系列应用事例 心脏 切片拍摄图像 人 iPS 细胞衍生的神经细胞 基恩士 一体化荧光显微成像系统 BZ-X系列,在医学与生命科学等领域应用广泛。如果想了解更多信息可留言或电话咨询,我们将竭诚为您服务。
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  • 一种超多标组织成像分析整体解决方案获取空间生物标记物网络信息超多标组织成像分析整体解决方案 Cell DIVE使用超多标组织成像分析整体解决方案加深您对组织微环境的理解癌症十分复杂。 免疫疗法虽然很有发展前景,但目前有效性仍只有 30%。研究人员需要更深入地了解正常组织和病变组织的细胞结构,以开发更好的治疗方法,更准确地预测疾病进展。多标或者超多标成像是清晰地观察、识别和量化重要生物标志物的最新技术。 研究层面从回答“是否为癌症?”的问题到能够根据细胞类型、生物标志物特点和个体特征将肿瘤分层。了解用于空间生物标志物分析的 Cell DIVE 超多标组织成像分析整体解决方案只需一个组织切片就可以提供上千个数据点,解析度达到单个细胞水平。可定制: 完全按照您的需求设计和配置实验精确: 收集对您有价值的数据,让您获得可靠的结果经验证: 多年的丰富经验加上三项经过测试和改进的技术汇聚成一个整体解决方案我们如何提供揭示重要的蛋白质生物标志物可靠且可重复的结果自动化成像系统,专为精确、快速和灵敏度高的分析而设计,让您获得可靠的结果在我们大量的经过验证的抗体列表的使用下,您可以根据您的需要设计自己的实验方案,灵活地进行染色和成像反复进行标记、成像和脱色,仅从一个组织切片就获得上千个空间细胞数据点确信我们的温和方案不会损害您的组织样本 — 无需剥离抗体或采取复杂的样本制备步骤与常规能够分析 6 到 8 个生物标志物的多标成像工具相比,超多标免疫荧光成像可以在一个样本中揭示多达 60 个生物标志物背后的科学家团队历经十多年的探索和开发,服务于当前的科学家们Cell DIVE 超多标组织成像分析整体解决方案经过 10 多年严格的研究、测试和验证。我们的科学方案、算法和方法学在美国开发与设计,并在国际合作中进行评估,久经验证,让您可以充分信赖实验结果。水晶般清晰的全组织成像Cell DIVE可提供出色的微环境内单个细胞的空间映射,帮助研究人员加深对组织微环境的理解。获得经过自动校准和修正的全组织成像,解析度达到单个细胞水平,可供下游作质量分析。
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  • 小动物低温荧光断层扫描成像系统适用于各种研究领域:药物传递、神经生物学、癌症生物学、免疫学、纳米医学等领域研究。可以对细胞簇、孤立器官甚至整个动物进行高分辨率可视化。整体动物连续切片且实时荧光成像也是全球首台,它基于带有现成荧光成像、重建和分析的连续切片,可从 2D 图像提供全面的 3D 荧光和 3D 解剖图像。其他常用的成像方式只能聚焦于亚细胞结构或生成全身或特定区域的低分辨率图像。除了生成 3D 图像外,还可以进行选择性地识别和转移高价值样本切片以进行额外的组织学和成像。弥补MRI和CT的分辨率不足,更好的确定肿瘤位置和大小。冷冻成像的过程中,成像的信噪比会大幅度降低,成像质量和分辨率会大大提升,对于荧光探针的示踪可以做一个很好的补充。特点:1. 整体动物连续切片2. 整体动物3D成像及体内器官成像3. 荧光探针体内定位及定量分析4. 肿瘤位置和大小定位
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  • ABM 自动生物荧光成像系统 ABM(Automatic biological microscope)是韩国Nanoscope Systems 开发的一种全自动荧光显微镜,以传统倒置显微镜构造。 通过目镜可以进行视觉观察,并且通过将摄像机安装在侧面端口上,可以通过监视器显示并保存所有观察图像。 自动样品台,自动聚焦和自动转塔数字控制系统可实现对自动显微镜图像数据采集的高效管理。 Features & Benefits(性能及优势): 卓越的图像质量ABM具有精选和优化的光学组件,高灵敏度检测器和高性能的电脑组件确保出色的图片质量。 紧凑模块尺寸通过简单直观的软件控制界面,即使是初学者也可以简单地操作系统简单操作软件通过专用软件简单直观的用户界面控制共聚焦显微镜 性价比通过自有技术以及丰富的设计经验使得我们可以为客户提供高性价比的产品 完全可定制的模块光学团队、电子团队和机械师团队随时为您提供每一个可定制的光学方案。我们很乐意支持每位客户的第一阶段研究和原型设计提供支持Software(软件):ABM控制测量软件拥有Auto Focus , Video , Automatic Well Plate Scanning ,Time lapse , SNAP(2D 荧光图像测量),Stitching(图像拼接), Z STACK(3D 荧光图像构建)多种功能。SNAP 拥有single point SNAP 和Multi point SNAP可供选择, Z STACK有三种测量方法可供选择:Top/bottom, Center/Range, Upper/Lower Reconstructed 3D image of cell nuclei and cytoplasm by 3D deconvolution algorithmAutomated Well Plate Scanning(自动孔板扫描)进行Well Plate 扫描时,需预先选择标准Well Plate的类型,根据所选的Well Plate类型软件会自动生成每一个Well Plate孔的坐标,点击每一个坐标,物镜将会自动移动到对应孔的位置。Stitching(拼接):对设定的区域执行Stitching, 为样品的大范围成像提供了便利。 用户可对Stitching后的图像进行整体分析。 Stitched image of a single well
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  • 活体荧光成像 400-860-5168转2042
    荧光成像冷CCD相机 TCH-1.4ICE & TCH-1.4CICE良好的制冷技术 TCH-1.4ICE和TCH-1.4CICE属于图森专业相机H系列,前者为黑白制冷CCD相机,后者为彩色制冷CCD相机。它们使用了SONY公司经典的高品质CCD芯片ICX285,同时半导体制冷技术将CCD温度降低至零下10摄氏度。在此低温下,CCD可进行长达1小时的曝光而不影响成像质量。TCH-1.4ICE/TCH-1.4CICE相机作为图森多年来精密制造工艺技术的完美结晶,为您进行荧光、化学发光等微弱光成像提供了卓越的品质保证。 TCH-1.4ICE和TCH-1.4CICE应用了图森最新的制冷工艺技术,即在数十分钟长时间曝光进行拍摄时,可以将传感器表面的温度降低至-10℃,使得暗电流噪声降低至忽略不计的水平,为您进行微弱光成像提供更全面的保障。 单个像素点达6.45微米X 6.45微米 TCH-1.4ICE和TCH-1.4CICE冷CCD相机分别搭载了SONY公司的专业CCD图像传感器ICX285AL与ICX285AQ,芯片感光面积的对角线长度为2/3英寸,单个像素点尺寸达6.45微米X 6.45微米。极大的像元面积也显著提高了各像素点的蓄光能力,提供了相当高的饱和输出电压信号。 优异的光电转换效率 TCH-1.4ICE和TCH-1.4CICE拥有很高的量子效率水平,其峰值达65%,这带来优异的灵敏度表现,可以捕获到极微弱的光源信号。TCH-1.4ICE与TCH-1.4CICE非常适合对于荧光、化学发光等微弱光成像应用。 TCH-1.4ICETCH-1.4CICE图像传感器型号Sony ICX285AL Sony ICX285AQ 彩色/黑白黑白彩色CCD/CMOS 尺寸2/3"2/3"像素大小(&mu m)6.45× 6.456.45× 6.45有效像素141万141万最大分辨率 (H× V)1360× 10241360× 1024扫描模式逐行扫描逐行扫描快门模式电子快门电子快门帧频13fps(1360 × 1024 全分辨率)13fps(1360 × 1024 全分辨率) 15fps (680 × 520,2 × 2Bin) 15fps (680 × 520,2 × 2Bin) 彩色深度&mdash 36bit模数转换12 bit12 bit曝光控制自动/手动自动/手动曝光范围0.1ms-60min.0.1ms-60min.白平衡控制自动/手动自动/手动动态范围67dB66dB工作温度0-60℃0-60℃工作湿度45%-85%45%-85%贮存温度-20-70℃-20-70℃制冷方式半导体制冷半导体制冷制冷温度-10℃-10℃操作系统支持Windows / Linux / MacWindows / Linux / Mac光学接口C接口C接口数据接口USB2.0/480Mb/sUSB2.0/480Mb/s公 司:福州鑫图光电有限公司地址:福州市仓山区盖山镇齐安路756号财茂城主楼6F邮编:350008电话: 传真: 中文网站:国际网站:一、 技术简介活体生物荧光成像技术是近年来发展起来的一项分子、基因表达的分析检测系统。它由敏感的CCD及其分析软件和作为报告子的荧光素酶以及荧光素组成。利用灵敏的检测方法,让研究人员能够直接监控活体生物体内肿瘤的生长及转移、感染性疾病发展过程、特定基因的表达等生物学过程。传统的动物实验方法需要在不同的时间点宰杀实验动物以获得数据,得到多个时间点的实验结果。相比之下,可见光体内成像通过对同一组实验对象在不同时间点进行记录,跟踪同一观察目标(标记细胞及基因)的移动及变化,所得的数据更加真实可信。因其操作极其简单、所得结果直观、灵敏度高等特点,在刚刚发展起来的几年时间内,已广泛应用于生命科学、医学研究及药物开发等方面。二、原理活体生物荧光成像技术是指在小的哺乳动物体内利用报告基因-荧光素酶基因表达所产生的荧光素酶蛋白与其小分子底物荧光素在氧、Mg2+离子存在的条件下消耗ATP发生氧化反应,将部分化学能转变为可见光能释放。然后在体外利用敏感的CCD设备形成图像。荧光素酶基因可以被插入多种基因的启动子(promoter),成为某种基因的报告基因,通过监测报告基因从而实现对目标基因的监测。生物荧光实质是一种化学荧光,萤火虫荧光素酶在氧化其特有底物荧光素的过程中可以释放波长广泛的可见光光子,其平均波长为560nm(460~630nm),这其中包括重要的波长超过600nm的红光成分。在哺乳动物体内血红蛋白是吸收可见光的主要成分,能吸收中蓝绿光波段的大部分可见光;水和脂质主要吸收红外线,但其均对波长为590~800nm的红光至近红外线吸收能力较差,因此波长超过600nm的红光虽然有部分散射消耗但大部分可以穿透哺乳动物组织被敏感的CCD camera检测到。三、操作方法荧光标记的选择 活体生物荧光成像主要有三种标记方法:荧光蛋白标记、荧光染料标记和量子点标记。荧光蛋白适用于标记肿瘤细胞、病毒、基因等。通常使用的是GFP、EGFP、RFP(DsRed)等。荧光染料标记和体外标记方法相同,常用的有Cy3、Cy5、Cy5.5及Cy7,可以标记抗体、多肽、小分子药物等。量子点标记作为一种新的标记方法,是有机荧光染料的发射光强的20倍,稳定性强100倍以上,具有荧光发光光谱较窄、量子产率高、不易漂白、激发光谱宽、颜色可调,并且光化学稳定性高,不易分解等诸多优点。量子点是一种能发射荧光的半导体纳米微晶体,尺寸在100nm以下,它可以经受反复多次激发,而不像有机荧光染料那样容易发生荧光淬灭。 但是不同荧光波长的组织穿透力不同,如图1所示,各种波长的光对小鼠各种器官的透过率,都在波长600nm时显著增加。而如图2所示,在650nm-900nm的近红外区间,血红蛋白、脂肪和水对这些波长的光的吸收都保持在一个比较低的水平。因而,选择激发和发射光谱位于650nm-900nm的近红外荧光标记(或至少发射光谱位于该区间),更有利于活体光学成像,特别是深层组织的荧光成像。(推荐文献: Nature Method, 2005, 2: 12 如何选择合适的荧光蛋白; Science, 2009, 324: 804 钱永建教授研究成果-近红外荧光蛋白,非常适合活体生物荧光成像)。 活体生物荧光成像CCD的选择 选择适当的CCD镜头,对于体内可见光成像是非常重要的。如何选择活体荧光性价比最高的CCD呢?CCD有一些重要的参数: 1) CCD像素。CCD像素决定成像的图片质量,像素越高,成像质量越好。由于荧光背景光较强,产生非特异性杂光干扰明显,需要配有高分辨率CCD的相机。 2) 前照式还是背照式CCD。一般而言,背照式CCD具有更高的量子效率,但是只有在检测极弱光信号优势明显(如活体生物发光成像),但在强光检测中与前照式CCD无本质差别,还更容易光饱和,并且其成本较高的弱势使其不属于荧光检测常规要素。 3) CCD温度。制冷CCD分为两种:恒定低温制冷CCD和相对低温制冷CCD。恒定低温制冷CCD拥有稳定的背景,可以进行背景扣除;而相对低温制冷CCD由于背景不稳定,一般不能进行有效的背景扣除。CCD制冷温度越低,产生的暗电流越小,如图3所示,当制冷温度达到-29℃时,产生的暗电流已经低至0.03e/pixel/s。由于仪器自身产生的噪音主要由暗电流热噪音和CCD读取噪音组成,而目前CCD读取噪音最低只能降至2e rms;因而更低温度的CCD并不能明显的降低背景噪音,而成本却极大提高。 4) CCD读取噪音和暗电流。CCD读取噪音和暗电流热噪音是成像系统产生背景噪音的主要因素,但是在荧光成像中,最主要的背景噪音却是来自于荧光背景光。荧光成像信噪比的改善主要依赖于荧光背景光的有效控制和背景扣除技术(图4)。 &lsquo 自发荧光的干扰 在活体荧光成像中,动物自发荧光一直困扰着科研工作者。在拥有激发光多光谱分析功能的活体成像系统出现以前,科学家们被迫采取各种方法来减少动物自发荧光,比如:采用无荧光素鼠粮饲养小鼠、使用裸鼠等。现在,拥有激发光多光谱分析功能的活体成像系统,能够轻松进行荧光信号的拆分,如图5,食物、膀胱、毛发和皮肤的自发荧光能够被有效的区分和剥离。激发光多光谱分析也可用于多重荧光标记检测,实现一鼠多标记,降低实验成本,并有效提高数据的可比性。 荧光信号的准确定位 如图6所示,如果信号和靶标100%重合,这是科学家所追求的;但是,如果信号并不和靶标重合,而又误以为正确定位时,这是科学的噩梦。也许,一个错误定位的信号,比没有信号更加糟糕! 而同时拥有结构成像(如X光、MRI)和功能成像功能(如荧光、发光、同位素)的多功能活体成像系统,则让您摆脱困境,准确定位荧光信号。如图7所示,小鼠的X成像经过胃肠造影,可清晰地获得胃肠的形状和位置,将荧光信号和X光叠加,荧光和胃肠重合,可准确判定荧光定位在胃肠。 四、应用在肿瘤方面的应用它可以快速的测量各种癌症模型中肿瘤的生长,并可对癌症治疗中癌细胞的变化进行实时观测评估;可以无创伤地定量检测小鼠整体的原位瘤、转移瘤及自发瘤。如Hollingshead等利用人类胶质瘤细胞系U251构建U251-HRE细胞,其中的荧光素酶基因表达受可诱导启动子的操控,低氧状态为其诱导条件,因此在细胞处于低氧状态下荧光素酶基因开始表达。将此肿瘤细胞sc于裸鼠体内,肿瘤增殖早期并无明显荧光素酶表达,当肿瘤达到了300~500mg时,局部组织出现低氧状态,此时可监测到荧光素酶显著表达。这种方法不仅仅监测肿瘤本身,更重要的是可以监测肿瘤细胞所处的微环境。在监测感染和炎症方面的应用荧光素酶基因标记病毒和细菌,利用活体生物荧光成像技术可以检测到,并能连续观察其对机体的侵染过程以及抗病毒药物和抗生素对其病理过程的影响。如Contag et等用细菌荧光素酶标靶沙门菌,并用活体生物荧光成像追踪细菌感染。活体生物荧光成像技术和细胞示踪活体生物荧光成像技术还可应用到免疫细胞、干细胞、细胞凋亡等研究领域。如Costa等通过活体生物荧光成像可以追踪到T淋巴细胞聚集于中枢神经系统。 五、前景活体生物荧光成像技术让研究人员能够观察活体动物体内的基因表达和细胞活动,是将分子及细胞生物学技术从体外研究发展到活体动物体内的强有力手段,正在被越来越广泛地应用于医学及生物学研究领域。由于其检测灵敏度极高,且操作简单,费用相对低廉,因此在生物科学研究领域有着广阔的应用空间。 除非注明,图森文章均为原创,转载请以链接形式标明本文地址  本文地址:
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  • 恒光智影自主研发最新的近红外二区小动物活体荧光成像系统-MARS。这是一款多色成像系统,可实现全波段(400-1700 nm)荧光,X射线,CT多模态成像。这款产品突破了传统荧光活体成像系统的局限,具有从微观到宏观,由细胞至活体的全视野成像能力,可以实现更深,更快,更清晰的成像效果。在肿瘤研究,动物模型成像,血管成像,纳米药物开发,药物制剂,靶向治疗,及脑科学研究等方向提供新的影像解决方案。 1. 活体穿透深度高于 15 mm2. 空间分辨率优于 3 μm3. 荧光寿命分辨率优于 5 μs4. 高速采集速度优于 1000 fps(帧每秒)5. 精准光热治疗模块6. 可定制多模态系统 (X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等) 可实现小鼠颅内血管成像,皮下肿瘤成像,大鼠褐色脂肪及血管成像,小鼠肝肺成像,淋巴管与淋巴结成像,肠道系统成像的应用案例。您也可以在恒光智影的网站上找到更多的应用案例和视频:上海恒光智影医疗科技有限公司为您提供恒光智影 近红外二区小动物活体荧光成像系统的参数、价格、型号、原理等信息,恒光智影 近红外二区小动物活体荧光成像系统产地为上海、品牌为恒光智影,型号为MARS,价格为面议,更多相关信息可来电咨询,公司客服电话7*24小时为您服务。
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  • 本系统为激光扫描模式下的大视场活体荧光成像,在荧光强度成像同时,提供时间分辨荧光强度成像,荧光寿命成像100ps-100ms功能;特别是红外二区(900-1650nm)荧光活体成像;激光扫描技术支持采用较低能量的激发能量获得较好分辨率和信噪比的图像质量。荧光寿命的测试意义在于:不仅你看到染料在哪儿,同时你能获得染料分子环境信息,以及相互作用的距离,讲出他们故事;1. 采用激光共焦,振镜扫描技术;2. 活体视场75mm×75mm 范围的荧光成像数据采集;3. 覆盖波长范围:400-1050nm or/and 900-1650nm (依赖于所选择的检测器)4. 时间分辨率:100ps-100ms (荧光寿命和磷光寿命)5. 像元:4096×4096 pixels可选激光波长:785nm, 808nm, 980nm, 1064nm,1310nm;飞秒激光器;视场可调节:3mm×3mm---75mm×75mm;
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  • 涂魔师非接触式测厚技术采用领先的光热法(ATO)涂魔师能测量未干涂层即时得出干膜厚度。基于先进的热光学技术(ATO)和数字信号处理技术(DSP),实现独有的非接触式涂层无损测厚技术。该仪器精度高、重复性好、无须接触产品,适合检测金属、塑料、橡胶、碳纤维、陶瓷、玻璃、木材等多种基材,各种形状尺寸和所有颜色的产品,非常适合在实际生产环境下使用。涂魔师3D Inline操作简单,实现经济高效集成到现有涂装生产线上通过3D成像智慧检测技术,轻松非接触精准测量形状复杂零部件的膜厚分布情况,测试点的数据与工件被测部份一一对应,实时高效监控膜厚真实情况。涂魔师3D Inline整体膜厚成像ATO非接触膜厚分析仪特色功能非接触式无损测量技术采用先进的热光学专利技术TSP,在允许距离内轻松进行涂层厚度非接触式测量产品整体成像膜厚检测整体快速测量产品大面积的涂层干膜厚度,无需逐点测量;能自由调整测量区域大小和空间分辨率智慧自动化高效集成控制通过SPS等接口实现涂装线的自动化控制,能将涂魔师3D轻松高效集成到现有涂装线上,集成成本低在线性及实时性连续实时检测产线的移动工件膜厚,无需严控测量条件,对于摇摆晃动、外形复杂(曲面、内壁、立体、边缘等部位)、各种颜色(不受白色等浅色限制)的工件也能精准测厚100%数据自动连续记录测量数据自动记录与生成文档,可统计及不间断追溯生产全过程;通过膜厚数据的统计分析,调整涂装设备的一系列参数及高效优化涂装工艺节约高达28%的涂装原材料操作人员根据实际成像膜厚判断是否超出设定的合格值,及时调整出粉量、喷涂距离等参数,提高良品率,减少返工节约成本,降低环境污染风险技术参数-涂魔师3D Inline整体膜厚成像ATO非接触膜厚分析仪测量时间:0.5秒(数据采集), 5秒(测量结果的展示)测量固化前粉末涂层厚度的标准偏差:在70-150微米范围内少于4微米测试时间间隔:5秒或以上探头放置有被测物:15厘米的距离测量面积:25厘米 x 19厘米(如果涂层是白色,最大测量面积:20厘米 x 15厘米)涂魔师3D Inline整体涂层测厚仪结合机械手,在生产线上实现全方位涂层厚度测量涂魔师3D Inline在线非接触测厚仪结合机械手,通过涂装线的主控机对涂魔师进行调试及控制其测厚过程,全方位进行整体涂层厚度测量如下图所示,涂魔师3D Inline与机械手结合,从不同角度测量产品涂层厚度,测量结果不受角度和距离影响,工作人员可以很清晰的了解产品上涂层厚度的分布清晰,同时,涂魔师3D Inline在线涂层测厚仪支持将数据发送到外部控制器(PLC),实现完整的涂层数据归档,提高生产周转率和减少粉末材料消耗。应用举例-涂魔师3D Inline整体膜厚成像ATO非接触无损测厚仪?涂魔师3D Inline涂层测厚仪测量T型管上的粉末涂层厚度如图所示,涂魔师3D Inline从不同角度测量T型管上的粉末涂料涂层,对涂层厚度的测量不受角度和距离影响,可以直观看到零件上的涂层整体分布?涂魔师3D Inline测量压力弹簧上的粉末涂层厚度如图所示,涂魔师3D Inline从弹簧圈不同位置测量弹簧上的粉末涂层厚度?涂魔师3D Inline测量铝轮毂上的粉末涂层厚度如图所示,使用涂魔师3D Inline测量铝轮毂上的粉末涂层厚度,对比使用传统涂层测厚仪进行单点测量,涂魔师3D Inline整体膜厚成像系统可以快速测量铝轮毂整体涂层厚度分布情况。翁开尔是涂魔师中国总代理,欢迎致电【400-6808-138】咨询更多关于涂魔师在线非接触涂层测厚仪产品信息。
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  • 产品介绍:化学发光成像系统可帮助您轻松进行化学发光和荧光成像以及分析免疫印迹。高分辨率高灵敏度制冷CCD相机配合自主研发软件轻松实现自动对焦、自动判定曝光时间、一键成像等功能。帮助您快速生成高品质的图像数据。应用场景:核酸检测各种荧光染料,如Ethidium bromide, SYBRTMGold, SYBRTMGreen, SYBRTMSafe, GelStarTM, Fluorescein, Texas Red标记的DNA/RNA检测;蛋白检测考马斯亮蓝胶,银染胶,以及荧光染料如SyproTMRed, SyproTMOrange, Pro-Q Diamond, Deep Purple&trade 标记胶/膜/芯片等;化学发光检测Western Lightning, ECL, ECL plus, CDP Star, SuperSignal, CSPD, LumiGlo等发光底物;荧光检测用于红绿蓝激发光源进行激发的荧光探针成像;其他应用各种杂交膜,蛋白转印膜,培养皿菌落计数,酶标板,点杂交,蛋白芯片,TLC板等;产品特点:全自动控制:变焦、聚焦等操作,无需手动调整,避免交叉干扰;样品位置多层设计,满足不同种类样品的曝光实验;样品托盘采用模块化设计更换方便,具有紫外/免染样品托盘、白光样品托盘、蓝光样品托盘可选;主机13.3 英寸触摸屏可显示及实时操作功能工作状态;内置红外感应系统,自动识别样品放置状态;LED白光光源,能量 0-100%可调,用于照明以及考马斯亮蓝或银染色的蛋白胶成像分析;采用高速USB3.0接口完成对相机、光源、紫外台等所有硬件的控制、数字图像采集;一体式触摸屏操作系统。软件功能:制冷CCD相机温度实时显示;数据库成像图片管理系统;软件定量测算功能;一键曝光的功能;多程序曝光:单/多帧曝光、连续曝光、叠加曝光;多屏同框对比;自动叠加Marker;技术参数:一体式化学发光成像系统一体式凝胶化学发光成像系统一体式多色荧光成像显影系统型号EPC E660EPC E760EPC E860相机进口高分辨率高灵敏度制冷CCD相机传感器大小:12.49×9.99mm像素尺寸:≥4.54μm×4.54μm读出燥声: 5.5e- RMS at 12 MHz暗电流: 0.0005 e-/pixel/sec. @ -20º C暗电流: 0.0005 e-/pixel/sec. @ -40º C动态范围: ﹥4.6OD物理分辨率:605万像素,2750*2200物理分辨率:890万像素,3354*2658像素密度: 16bit(真实65536灰阶)量子效率: 78%制冷:三级半导体热电式(TEC)致冷, 常温以下-65℃单一USB3.0线完成图像传输及控制镜头4/3英寸大靶面25mm F0.8镜头软件控制实现自动聚焦与光圈控制操作暗箱全封闭操作暗箱全开式门,三层平移式样品托盘, 满足用户的多类型样品需求辅助光源顶照式LED矩阵光源LED反射灯*2LED光可调节操作台荧光光源:302nm、470nm、530nm、630nm、660nm、770nm可选成像面积:200*180成像面积220*250紫外光源:302nm紫外激发光源:200*200滤镜系统标配6位置自动滤镜系统标配590nm,460nm、525nm、690nm、715nm、810nm超多层镀膜滤镜可选样品台化学发光样品台:三层化学发光载样台,可直接进行加样,无需拆卸下来,满足客户不同要求紫外样品台: 高透光率,自带冷风系统,最大显影面积:220×270mm蓝光样品台:亮度可调 最大显影面积220×270nm可见光样品台:高亮度LED白光透射,最大显影面积:220×270mm操作系统屏幕尺寸13.3寸存储512G系统win 10WIFI模块分辨率 1920*1080
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  • 产品特点:相较于市场上同类产品,此款产品具有化学发光和荧光成像两种功能,而且具有高像素、高灵敏度、高集成度,全系采用纯黑色ABS环保材料精加工而成,外观大方美观,内置12.5英寸surface平板电脑,运行稳定,1080P高清显示,确保成像面积的同时具有体积小,易操作,即使狭小的实验空间也能给您的科研带来极大的帮助。产品外置4个独立的USB3.0接口,方便实验数据的导入、导出、查看等外设设备输入、输出等用途。产品还提供内置电脑和外置电脑一键切换使用功能。拍摄软件具有一键成像,marker图和样品图的自动叠加,也可手动叠加,荧光彩色图像的自动叠加功能,成像清晰度高等特点。1、使用环境:操作电压:AC110-240V /50 ~ 60 Hz ;操作温度:正常室温 ;操作湿度:10-65%相对湿度(无冷凝水); 最大功率60W2、产品材料和尺寸:机箱采用全黑色ABS材料精加工而成,集美学和产品应用要求于一体设计,≤400×380×500mm(W×L×H)技术参数:1、相机:科研级高分辨率BSI背照式深冷相机2、制冷温度: 低于环境温度-68℃,动态实时显示相机制冷温度3、★有效物理像素: 1200万像素4、★量子效率: 相机芯片光电转换效率QE95%5、图像位深 : 16 bit (65536灰阶)6、像元大小 : 4.63um×4.63um7、像素合并: : 1×1,2×2,3×3,4×4,8x88、动态范围: >4.8OD9、★电动镜头: 超大光圈F:0.95高清晰大口径电动双可变自动聚焦镜头,可通过计算机进行电动自动调整聚焦和光圈,且带自动聚焦校准功能。10、超灵敏度:化学发光法可检测低至pg级蛋白11、★滤光镜轮:标配5位自动滤光镜轮12、★激发光源:标配红(637nm)、绿(520nm)、蓝(470nm)三组LED荧光光源13、★接收滤镜:标配BP699nm、BP605nm、BP535nm,滤镜截止深度>OD6级14、ECL样品台:可移动式样品板,方便放置样品,加注发光液15、辅助光源:双侧LED反射白光。16、触控系统:内置12.5寸10点触摸surface平板电脑,处理器≥i5、8G内存、256G 固态硬盘,1080P高清显示17、★操作系统:可连接外置台式电脑,可以和内置触控系统同时使用,一键切换软件功能:1、★预装常用荧光染料数据库,直接选择染料自动拍摄,最大同时支持5路荧光通道样品同时曝光。2、拍摄软件可自动对化学发光样品图与marker自动合并,伪彩图与marker图合并,三色自动合并,同时支持合并后的手动调整。3、★自动曝光:自动控制灯光及镜头,精确估算样品检测时间,一键预览实验结果。4、★积分拍摄功能:可连续间隔任意时间拍摄1-99张样品,且自动曝光时间自动键入。更加精准设置时间张数。5、拍摄软件具有批量导入图片,批量导出,批量删除等功能导出时自动识别U盘。6、单张成像:长时间曝光功能,可实现单张图像的长时间拍摄7、具有序列图保存功能,无需单张图像分别存储8、图像输出格式:tif、tiff、bmp、jpg9、分析软件具有:独有格式可追踪溯源,PDF或图片格式报告输出,符合GMP认证标10、拍摄软件含批量导入图片,批量导出,批量删除等功能导出时自动识别U盘保存。11、★自动分析:一键自动分析出结果,无需手动识别泳道及条带等。12、分析软件:可对结果进行自动条带检测,自动分子量测算,自动条带浓度测算,相对含量百分数分析,绝对浓度、密度计算,具有注释功能,可添加各种格式的文字或符号说明。数据报告输出等功能。产品应用:■发光检测:Western Lightning、ECL、ECLplus、自发光微孔板,生物芯片等自发光样品。■荧光检测:Western Blotting 荧光标记、DNA荧光标记、动物活体荧光标记、动物切片荧光标记、植物荧光标记产品认证:产品通过CE+LVD+EMC认证,并通过国标4793. 1-2007《测量、控制和实验室用电器设备的安全要求》认证★号功能必须满足
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  • 小动物冷冻荧光断层扫描成像系统,简称CFT(Cryo-Fluorescence Tomography)。它通过捕获连续切片的二维荧光和白光图像,并且编译成三维图像,它可以对小动物整体,动物组织,人体组织等生成三维各向同性数据集 最大分辨率为20um。相比PE, MRI ,CT等成像模式,CFT系统信号识别灵敏度较好,能够获得较细致准确的荧光信号,且分辨率可以达到20um.与传统的体外成像相比,传统体外成像只关注小样本量,做大样本量的3D成像要求比较高,也足够复杂,也没有标准化的流程,同时满足高分辨率和高灵敏度对设备本身的要求也是比较高。CFT成像作为体内和体外成像的最好的桥梁,既弥补了体内成像因为体内环境复杂,导致灵敏度较低,无法完全显示所有荧光信号,充分的为组织学深入研究提供多维度数据。又为下游显微镜成像做了精准的定位和补充。以下在药物发现、肿瘤学、纳米技术和神经科学领域的研究应用1、 药物发现因为它可以帮助识别和表征在器官、组织、细胞和分子水平上的基本过程。CFT有助于疾病过程的知识和在临床前或临床研究设计中评估药物效应。此外,通过允许分子事件的可视化和量化,CFT是发展诊断和治疗应用的一个有价值的工具。使用CFT,候选药物的三维生物分布和定位,如小分子、抗体药物偶联物、诊断抗体、基于肽的治疗,可以在整个样本或特定器官中可视化。CFT还可以阐明一种潜在的药物药效学数据,包括其对其靶点的亲和力和选择性,以及在动物模型中的稳定性。2、 肿瘤学CFT可用于研究肿瘤模型,包括微环境、肿瘤异质性、转移扩散和特异性生物标志物的表达。对于转移性肿瘤进展,CFT可以检测转移性疾病,并提供肿瘤负荷的高分辨率和扩散的3D分子数据,在可比的图像模式中通常无法可视化。并可用于评估肿瘤代谢对遗传操作、药物和癌症化疗药物的反应。一些例子包括动物模型的3D渲染,阐明了作用基因及其对行为和疾病表型的表达,如癌症。3、 纳米科技并通过CFT等成像方式对组织进行详细成像。例如具有免疫调节特性的纳米佐剂;纳米刀,一种几乎非侵入性的高压电抗癌方法;还有碳纳米管,一种修复受损组织的流行方法。纳米材料与荧光报告组相结合,允许用CFT可视化这些过程与对照组肝脏归一化后,LNP-2组的tdTomato信号比LNP-1组高2倍,说明LNP-2可能比LNP-1具有更好的mRNA传递效率4、 神经科学CFT也可以用于研究大脑的生理学、解剖学和分子生物学。神经退行性疾病和其他病理学影响大脑的不同区域,以及负责疾病病因学的特定神经通路。这些神经通路可以用CFT来绘制。使用荧光报告基因,这些组的3D CFT图可以帮助可视化细胞跟踪、药物传递和大脑中药物的药效学。CFT可视化是不可或缺的,可以提供深入了解器官特异性的退行性疾病,以及突出几种疾病过程的有希望的动物模型,和有希望的治疗途径.CFT数据集显示,iRFP的表达发生在椎体外。从同一样本中收集的切片在组织水平上进行成像。结果显示,iRFP在椎体外的肌肉组织中表达5、 临床应用前景CFT是一种定量和敏感的临床成像方法,需要研究病变组织的细胞和分子功能。CFT的浆片切片特征允许检测在不同组织深度产生的光信号。光信号可以是内源性对比,可以捕获不同组织的异质性和生物学状态,包括肿瘤,或外部显像剂或选择性地在组织或肿瘤中积累的药物。在临床研究中,CFT提供了一个高度控制的切片环境,微米级的切片和精确的重建,使MR图像和Brock组研究的组织学之间的准确配准。组织学识别的组织MR信号的有统计学意义的差异被作为MRI和组织学体积之间相关性特异性的指标。CFT提供了精细切片和组织病理学处理的结合,可以支持其工作所需的冷冻膜带转移,这将通过重建高分辨率的三维组织学体积.CFT作为补充成像模式,把体内成像和组织成像密切连接,数据的可视化,结构化,3D三维成像,能够很好的还原细胞和分子的功能。
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  • 专业□ 相机具有极高的灵敏度和时间分辨率, 用于叶绿素荧光 瞬时表达检测□ 系统采用大功率脉冲式LED光源,保证样品在强激发光下受光均匀□ 系统配备近红外和红外光源,可测量叶片吸光系数(Abs),计算光合作用光系统 II(PSII)电子传递速率集成□ 系统高度集成化,满足常足植物全株、叶 片、果实、藻类等多种样本的荧光成像□ 高品质滤光片还可以测量绿色荧光蛋白成像,系统功能涵盖从单细胞到生态学,应用广泛智能□ 一键设置即可获得实验所需的各种叶绿素荧光参数□ 全自动智能仪器控制,轻松上手,快速成像□ 可预设多种实验方案,模块化设计,流程式操作灵活□ 光源与样品的固定测量距离为170mm,相机和光源可沿Z轴自动升降,测量不同高度、大小的植物□ 测量的植株最高可达400mm智能软件□ 可测量Fo, Fo’, Fm, Fm’, Fv, Fv'/ Fm',Fv/ Fm ,Fv',Ft,ΦPSII, qN, qP,ETR等多个叶绿素荧光参数□ 专用数据分析软件,智能中英文双语模式自由切换□ 用户可自定义设置程序,数据结果自动存储并分析□ 自带GLP协议,可对实验数据记录、追踪、溯源, 安全可靠,为您的数 据保驾护航□ 多用户登录功能,可对不同的实验室人员进行权限管理,确保实验数据的安全
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  • 小动物整体切片机 400-860-5168转2623
    适用于各种研究领域:药物传递、神经生物学、癌症生物学、免疫学、纳米医学等领域研究。可以对细胞簇、孤立器官甚至整个动物进行高分辨率可视化。整体动物连续切片且实时荧光成像也是全球首台,它基于带有现成荧光成像、重建和分析的连续切片,可从 2D 图像提供全面的 3D 荧光和 3D 解剖图像。其他常用的成像方式只能聚焦于亚细胞结构或生成全身或特定区域的低分辨率图像。除了生成 3D 图像外,还可以进行选择性地识别和转移高价值样本切片以进行额外的组织学和成像。弥补MRI和CT的分辨率不足,更好的确定肿瘤位置和大小。冷冻成像的过程中,成像的信噪比会大幅度降低,成像质量和分辨率会大大提升,对于荧光探针的示踪可以做一个很好的补充。特点:1. 整体动物连续切片2. 整体动物3D成像及体内器官成像3. 荧光探针体内定位及定量分析4. 肿瘤位置和大小定位
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  • 别名:NIR-II红外相机,NIR-II红外制冷相机,NIR-II红外低温相机,NIR-II红外成像,NIR-II红外制冷成像,NIR-II红外低温成像,NIR-II近红外成像相机,NIR-II近红外制冷成像相机,NIR-II近红外低温成像相机NIR-II近红外科研成像相机,NIR-II近红外科研制冷成像相机,NIR-II近红外科研低温成像相机,NIR-II近红外二区荧光成像相机,NIR-II近红外二区荧光制冷成像相机,NIR-II近红外二区荧光低温成像相机,相机部分:1、InGaAs 成像模块采用TEC电制冷方式,芯片工作温度达到-60℃或更低,且芯片工作温度可调;2、InGaAs成像模块有效像素数量不少于640 x 512,每个像元尺寸不小于15微米;3、InGaAs成像模块在900-1700nm具有高灵敏度,量子效率不低于70%;4、对于微弱信号可实现不短于99秒的连续曝光;5、能够实现近红外二区与彩色可见光的实时同步成像,且精确融合图像能够实时展示。6、近红外二区成像具备过曝光预警功能。成像窗宽窗位可手动自由调节。且具备灰度图像自动增强功能。7、可见光成像部分具备自动增益,自动曝光,自动白平衡功能,能够自动进行伽马矫正。融合算法先进,用户可以根据需求确定近红外与可见光融合的有效阈值。8、红外图像、可见光图像和二者融合图像可以同时显示。拍照和录像数据可一键采集,且拍照和录像保存后可再次进行后续数据分析并不失融合。9、成像参数与激光激发参数能够自动保存。激光部分:1、荧光激发光源采用两种波长激光光源(808nm, 980 nm),功率可调且总功率≥20瓦;2、每种荧光激发光源各采用两根液芯匀光光纤,分布两侧,保证无死角照射。3、每根光纤末端配备准直器,可调整荧光激发光的均匀照射。4、可通过系统软件实现激光控制。5、激光参数自动保存在成像参数中。暗室及控制系统:1、标配软件具备成像参数设置功能,如曝光时间、增益、相机工作温度、内外触发等,具备红外成像窗宽/窗位手动和自动调节功能;2、可通过软件去除背景,实现成像的平场校正等功能;3、能够实现100μs寿命材料的荧光寿命成像;4、可同时装载至少5个发射光滤片,标配滤片数量不少于4个;5、具备荧光寿命成像专用软件模块,可通过软件调节激发光照明时间、相机曝光时间和激发光与相机曝光间隔时间,具有延时成像能力;6、寿命图像与材料单光子寿命分析结果误差在10μs以内;7、具备5通道以上小动物气体麻醉功能;8、能够实现小鼠全身成像和局部成像,视野范围可调,最大视野范围不小于10cm x 8cm;9、动物载物台可电控升降,行程不小于50cm;10、动物载物台具有加温保暖功能;应用:适合从事生物学、医学、天文学等科研工作者,特别适用于生物医学荧光成像、材料学荧光成像、荧光偏振成像、荧光寿命成像、天文成像和激光光斑分析等多种科研领域及军事、高端安防等应用领域。荧光寿命成像展示:左图:荧光成像 右图:荧光寿命成像NIR-I区与NIR-II区,成像范围、深度、清晰度对比:近红外二区成像在不通波长下成像比较: 通过尾静脉注射PBS溶液中的NM-NPs雌性BALB/c小鼠。用1000LP、1250LP、1400LP滤光片进行160mW cm&minus 2808 nm激光激发,当波长在1000~1400 nm之间变化时,血管的清晰度明显提高,1400LP滤光片NIR-II荧光成像的空间分辨率明显提高,清晰度显著提高。 近红外二区成像在缺血性脑卒中应用:(RENPs应用于近红外二区脑血管成像)稀土纳米颗粒(RENPs)是一类稀土离子掺杂的荧光纳米材料,能够在近红外光激发下发射出位于第二近红外区的荧光。且其具有长荧光寿命、窄发射谱带、高光/化学稳定性、低毒性和可调谐荧光发射波长等优势,有望在生物分析和疾病诊断等领域发挥重要作用。利用染料敏化RENPs的复合材料,成功实现了非侵入性、高分辨率脑血管成像,清晰观察到脑血管网络结构及细小的毛细血管结构,并可实时监测生理过程中血液动力学及血管结构的变化。(比率型近红外二区纳米探针监测脑卒中示意图)缺血性脑卒中(Ischemic Stroke, IS)是导致长期残疾以及死亡的主要原因之一,该疾病的严重程度具有时间依赖性,及时评估IS对于该疾病的治疗以及预后起着至关重要的作用。利用比率型近红外二区纳米探针可有效富集在脑缺血病灶位点,可视化氧化应激水平用于及时评估IS。利用近红外二区成像的优势,该探针具有深层的脑组织穿透深度;基于目标物调控染料敏化RENPs发光的原理,该探针对高活性氧物种呈现优异的响应性能。综合以上功能,该探针通过可视化探针在病灶位点的富集程度以及氧化应激水平,在IS发生30min时即可对其进行监测,并评估其严重程度(传统磁共振成像则在IS发生24h才可观察到显著的信号变化)。近红外二区成像用于慢性肝脏疾病无创监测(a、高脂饮食小鼠模型中,体内肝脏处的自发荧光 b、离体肝脏的荧光成像)准非酒精性脂肪性肝病(NAFLD),由于缺乏用于监测炎症和肝纤维化进程的无创方法,肝活检仍是临床诊断NAFLD的金标。非酒精性脂肪性肝病的病理发展中氧化应激是关键驱动力之一,肝损伤和坏死性炎症由驱动纤维化的活性氧簇(ROS, Reactive oxidative species)介导,内源性脂褐素(lipofusion)是ROS的副产物,在808nm激光激发下,能够在近红外范围内被检测到,因此脂褐素的红外成像用于无创评估坏死性炎症活动和纤维化阶段,实现慢性肝病的无创监测。近红外二区成像联合酶激活的纳米探针用于术中进行快速组织病理学分析准确的分析病理组织是肿瘤手术成功的关键之一,一种可被基质金属蛋白酶(MMP)14激活的NIR-II纳米探针A&MMP@Ag2S-AF7P,可用于体内外神经母细胞瘤诊断和非破坏性的组织病理学分析。(1)A&MMP@Ag2S-AF7P在正常组织中的荧光可以忽略不计;但是在神经母细胞瘤组织中,其荧光信号会由于过表达的MMP14抑制了Ag2S量子点和A1094之间的荧光共振能量转移(FRET)过程而被快速激活。(2)与此同时,暴露的膜渗透多肽R9 (TAT-peptide)可以使得该纳米探针被癌细胞有效地内化,进而产生优越的T/N组织信号比值。该探针可以对病灶进行富集定位通过红外二区实时成像描绘出明确的肿瘤边缘,用于癌症手术或组织活检。
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  • PlantView100植物活体成像系统主要应用于植物活体基因表达分析、植物活体克隆筛选、植物生物节律研究、植物光周期相关研究、植物抗逆性研究、植物病菌害研究、植物生长的连续观察以及基因育种的筛选等。PlantView100植物活体成像系统是新型的植物学研究平台,其将植物学研究从分子水平提升到整体水平,能够反映细胞或基因表达的空间和时间分布,从而了解活体植物体内的相关生物学过程、特异性基因功能和相互作用;其次,在转基因植物研究过程中,可以更早期、更快速、高通量精确筛选目标植株,缩短育种周期;对植物的性状进行跟踪检测、对表型进行直接观测和(定量)分析,具有廉价、灵敏、定量和可重复性的检测特性,节约时间成本,提高实验效率。 产品优势 超大视野,双位相机 最大成像面积可达280mm×280mm, 满足常见植物全株成像的同时, 可实现幼苗、 种子、 果实, 培养皿等样品的批量成像。 特有的双相机模式, 除顶部主相机外还可搭配一台侧位相机, 可实现植物从种子萌发到幼苗自然垂直生长的长时间连续观察。 超灵敏,高品质 采用超高量子效率、 深度制冷科研级CCD相机, 制冷温度低至绝对-100℃, 具备针对微弱荧光或发光的强大捕获能力; 配备全密闭抗干扰暗箱, 避免外界光源及宇宙射线对成像的影响; 搭配OD6高品质滤光片, 结合背景干扰扣除功能, 在快速成像的同时保证超高的灵敏度与成像质量。 多功能 配备植物光照模拟模块,可用于植物生长节律及光周期等实验。 同时具备通用接口,连接多种装置,便于模拟多种特殊实验环境。 还可连接X-Ray成像模块, 紫外或蓝光透射台等, 满足更多实验研究需求。 多光源 荧光光路系统全部采用高功率窄带宽LED,强度更高、光衰更小,环形全局排列具有更均匀的光线输出。且系统最多可配备20种激发光源,10种发射滤光片,满足更多荧光成像需求。 智能软件,专业可靠 人性化的全中文软件可自动控制样品台升降及各种光源强度大小, 预设多种成像模式、 一键快速成像、 多种伪彩及定量单位自由切换、 量化分析功能、 具备国际公认标准单位(p/s/cm2/sr)、 符合GLP原始数据、 操作记录规定、 可直接输出实验报告。 中文软件, 操作简化, 快速上手, 软件终身免费升级。 应用示例菌种筛选(GFP)植物全株基因表达(Luc)蛋白互作(Luc)病毒侵染(Luc)植物防御机制(Luc)叶绿素荧光
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  • 荧光标记成像系统,用以成像并分析来自荧光标记生物的荧光信号。● FOBI利用对绿荧光与近红外线特别优化的光源及滤光镜来分辨背景与信号--无须预前处理。● 扩散LED灯能减低亮度及温度变动让结果更加可靠。● 并非仅拾取高感度 (单张静态)影像,FOBI也能摄录 (连续动态)影片。● FOBI的简单设计与程序成就其易于使用与快速获取数据的性能。产品的主要优势简单-体积小巧 (240×240×400mm),只需连接USB线至PC。方便-比数字相机更方便使用。每个过程稍一点按即可完成。快速-荧光信号侦测,实时成像。强势-去除背景噪音,可定量分析荧光强度。经济-高性价比。肿瘤成像● 利用绿荧光蛋白稳定细胞系来获取肿瘤影像。● 凭借亮度测量,FOBI可检测抗肿瘤活性而无需牺牲动物。● 追踪荧光信号,FOBI可判定癌转移的位置与范围。 细胞追踪● FOBI可确认标靶细胞的存活与位置所在--这些标靶细胞因应不同目的而制成。● 利用病毒载体导入荧光基因存在若干问题;干细胞和免疫细胞经荧光染料染色后,可马上用于动物体内检测。 体外实验● 在动物体内成像数据的结果可借体外成像再次确认。● 在动物牺牲后,荧光信号可持续显现。通过分离组织可取得标本,从而再定量荧光影像。●上述的体外数据可为实验做很好的数据支撑并增加测试的可靠度。 植物成像● FOBI可记录并定量分析植物叶片--由于叶绿素的自发荧光,此功能在同类产品中极难实现!● FOBI的彩色摄影机不仅能记录绿荧光蛋白之绿色荧光,也能摄取红色荧光。因此您也能检测植物的健康状况。● 您能在同一叶片上进行绿荧光蛋白分析也能检测其健康状况。● FOBI能就种子和 (植物伤口)愈合组织成像。● 您可籍FOBI观察植物包含整个生长期与再生期的功能。分 析● 您可利用NEOimage软件去除荧光背景噪声。此功能将提升定量分析的精确度。请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • 使用深度制冷CCD/EMCCD及InGaAs相机,具有良好的成像性能多种专用成像镜头可选,宽视野镜头及显微镜头可切换通过高精度三维电控平台,可实现全自动调整和一键测量功能多路光纤照明,光束整形及反射光路,实现均匀照明拥有自主知识产权,包含全部软件算法及产品设计在内核心价值良好的成像性能评价小动物活体荧光成像系统的关键要素——所选用相机的性能水平。NirVivo系列采用国际上良好的科学级相机产品,CCD制冷温度可达-90℃和InGaAs制冷温度可达-80℃,有效曝光时间可达60分钟*。基于良好的硬件配置,系统具备高灵敏度的生物发光及荧光成像性能。通过搭配不同的光学系统,可以实现微区成像和血管动态成像。全自动控制及采集全自动控制,支持一键采集,无需复杂操作和频繁打开暗室。用户可以通过软件控制系统内的所有成像部件,实现自动对焦,位置调整,自动曝光,滤光片切换,激发功率调整等一系列操作。通过内置监控摄像机的实时图像和内部多个传感器的实时反馈,可以实时监控内部状态的变化,方便客户进行调整。自主知识产权的软件及算法系统软件由医学影像的专业团队和算法工程师倾力打造,界面友好,功能强大,符合专业人员的操作习惯。软件包含多项自主知识产权的图像处理和优化算法,支持多种图像滤波,校准和处理功能,支持定量测量,图像拼接和多模态融合功能。 选型参数 系统型号NirVivo-ProNirVivo-MIX-S/M/EM适用谱段近红外二区可见光,近红外一区,近红外二区光谱范围900-1700nm400-1700nm芯片类型InGaAs, TE4制冷CCD, TE4制冷EMCCD,TE4制冷InGaAs, TE4制冷芯片工作温度-80℃ InGaAs-90℃ CCD-70℃ EMCCD-80℃ InGaAs像素数量640 x 512 InGaAs1024 x 1024/2048 x 2048 CCD1024 x 1024 EMCCD640 x 512 InGaAs量子效率>80%>95% CCD/EMCCD>80% InGaAs读出噪声(RMS)33e-2.3e- CCD1e- EMCCD33e- InGaAs暗电流噪声300e-/p/s@-80℃0.0001e-/p/s@-90℃ CCD0.001e-/p/s@-70℃ EMCCD300e-/p/s@-80℃ InGaAs帧频>95fps>0.5fps CCD>30fps EMCCD>95fps InGaAs滤光片数量7-3412加热恒温载物台√√气体麻醉接口√√计算机及软件√√显微镜头标配,电动切换—激发光源卤素灯光源,808nm,980nm,1064nm激光器,可选配其他波长可选配件
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  • 荧光小动物活体成像 400-860-5168转3078
    活体成像技术是肿瘤生长观察和迁移监控的理想方法,可以实现对同一生物个体的长时间示踪,提高了实验数据的可比性,提供了最为直接的生物个体水平的证据。荧光蛋白法是使用得最为成熟和普遍的方法,即建立转基因表达GFP/RFP的肿瘤细胞系,植入裸鼠体内,通过终端的检测设备激发GFP/RFP即可示踪肿瘤的生长和迁移。荧光探针法是近年来较为流行的方法,即向肿瘤动物模型直接注射NIR(近红外)染料标记的探针,由于肿瘤所特有的生物学特性,探针会富集在肿瘤生长的区域,通过终端的检测设备激发NIR染料即可观察肿瘤。FluorVivo系列:从个体到细胞的体内成像 FluorVivo系列是专注于荧光检测的小动物活体成像系统,其产品线提供了一套从个体水平到细胞水平的体内成像的解决方案。 FluorVivo系列的技术优势 全波长范围内用户定制通道,通道数量1或3可选。同时成像GFP和RFP。毫秒级快速成像,实时动态监测,可生成Video。实时光谱分离,去除背景荧光,有效提升信噪比。配备脚踏板成像装置,方便易用,可开门操作。标配FluorVivo成像与分析软件。全波长范围内用户定制通道 不同的用户有不同的检测需求,而市面上大多数的相关设备均是预制通道,限制了用户对染料的选择。FluorVivoTM系列可以在全光谱范围内(从蓝光至近红外),由用户根据自身的需求定制通道,有效节约您的硬件投资。 毫秒级快速成像,可生成Video FluorVivoTM系列可以实现毫秒级曝光,快速生成图像,并且可以长时间动态示踪,生成Video 实时光谱分离 动物体在可见荧光的范围内本身具有比较强的自发荧光,FluorVivoTM系列的软件预制了光谱分离 (Spectral Separation/Unmixing)的算法,能够有效去除杂光的干扰,凸显靶标物的信号。 方便快捷,可开门操作 由于具有光谱分离的技术,FluorVivoTM系统可以实现开门操作,这样则无需麻醉动物,用双手固定动物即可快速拍照。同时,FluorVivoTM系统配备有脚踏板成像装置,在双手固定动物的同时,用脚触动脚踏板即可拍照,无需双人配合。 FluorVivo成像与分析软件 FluorVivo系列的所有型号都标配有FluorVivo软件,界面友好,提供图像捕获、视频录制、信号区域快速识别与定量、背景扣除与光谱分离等操作 FluorVivo Pathfinder——荧光介导的小动物手术操作平台 在活体成像观察完成后,需要切取动物模型的病灶(包括原发灶和转移灶)进行组织化学等分析。FluorVivoTM Pathfinder是荧光介导的小动物手术操作平台,使得这一过程变得“特异性可视化”,借助光源的照明能够准确地区分出病灶与健康组织,且不易遗漏微小的转移灶。 FluorVivoTM Mag 体内细胞成像系统——in vivo Cell Imaging FluorVivo Mag 体内细胞成像系统——in vivo Cell Imaging 利用FluorVivoTMMag可以在活体内观察到单细胞,有助于深入了解肿瘤细胞与宿主微环境的相互作用,提供更多的信息。同时,FluorVivoTMMag也可以作为一个具有放大作用的外科手术操作平台。FluorVivoTMMag通过FluorVivo软件驱动第三方的体视显微镜/荧光显微镜,同时再加配INDEC Biosystems的数码彩色相机。 用户可以根据自身的需求选择不同的显微镜。一份单拷贝的FluorVivo软件即可分别驱动FluorVivoTM 100/300的暗箱和FluorVivoTM Mag,构成一个从个体到细胞的体内成像平台。用户可根据预算构建平台,例如,先购买暗箱式的成像系统,再升级连接到第三方的显微镜设备。 INDEC Biosystems和AntiCancer属于合作伙伴关系,前者制造小动物活体成像的硬件检测设备和数据分析软件,后者提供各种荧光转染的细胞系和转基因动物模型,且为INDEC Biosystems提供应用服务。
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  • NightOWL ⅡLB983 活体动物可见光成像系统---分子成像技术的整体解决方案活体动物分子成像技术包括可见光成像(生物发光成像与荧光成像)、PET/SPECT、CT、MRI 等,可见光成像可以在活体动物体内进行细胞示踪和监控基因表达,由于相关的仪器灵敏度高、操作方便、无放射性以及价钱便宜等,在生物医学基础研究领域较早普及。在应用方面,小动物可见光成像技术在肿瘤转移、基因治疗、干细胞示踪、流行病学以及药物研究等方面具有很大优势。目前,由于各种分子成像模式既有优点也有缺点,在科研实践中,显示出多种成像模式综合运用的趋势。在这样的应用需求下,2006 年底诞生了新一代分子成像设备NightOWL ⅡLB983活体动物可见光成像系统。该系统无论是对生物发光还是荧光,都能为使用者提供可靠的清晰的检测结果并配有强大的科学分析软件对数据进行处理。同时配备小动物PET 的专用接口(MACU)和兼容软件,可以实现与小动物PET 成像的兼容,是世界上唯一能够整合生物发光成像、荧光成像以及PET 成像的分子成像设备,将为生命科学研究提供分子成像技术的整体解决方案。由于生物发光与荧光成像技术的应用特点,需要一系列配套服务的支持,我们根据多年的积累,建设了生物学服务系统,协助科研人员更好的应用该技术从事相关的研究工作。简而言之,我们为您提供以NightOWL ⅡLB 983 活体动物可见光成像系统为核心的从可见光成像到PET 成像、从仪器设备到技术服务的分子成像技术的整体解决方案。冷CCD慢速扫描相机NightOWL ⅡLB 983配备了冷CCD慢速扫描相机系统并且针对不同的应用,分别采用不同的型号:Front-illuminated NC320(前部感应CCD)具有320万像素高分辨率最适合应用于荧光的检测。位于CCD芯片顶端的微透镜列阵保证了光信号采集可达到最大量子率的85%。Back-illuminated NC100 (背部薄化、背部感应CCD)适应生物发光信号较弱的特点而设计,相机的CCD具有非常宽的动态检测范围。在光谱500-700nm的中波长区域CCD的灵敏度最高,此区间正是荧光素酶发光试验和GFP荧光蛋白发射信号的集中区域。有效的Peltier冷却系统可保持CCD在低温下工作,从而减小了背景电流的干扰,提高了仪器图像信号采集的灵敏度。暗箱NightOWL ⅡLB983的暗箱采用独特设计,密闭性好,可防止任何干扰信号的透入。暗箱内具有高刚性自动升降系统,灵活自由的垂直升降相机,从而实现根据样本的实际大小自动调节焦距,以实现最佳成像效果。相机移动的距离可从35到725mm,实验样本最大尺寸可达到260mm。应用被检测物包括点、胶、微孔板、细胞培养皿、列阵甚至完整的动物和植物,NightOWL可以完成无论是发光或是荧光所涉及到的所有发光标记物的成像。光学校准功能确保了NightOWL捕捉到的所有图像之间的可对比性。冷CCD相机检测弱光信号,不仅可以达到很高的量子率而且产生的背景噪音极小,这可以确保多次长时间曝光。高性能相机和独特设计的暗箱是高水平成像的关键,加之应用科学高效的计算软件对数据进行量化处理,使NightOWL在实验室影像分析领域成为杰出代表。应用范围原核、真核细胞报告基因表达分析转基因动物、植物报告基因体内成像分析食品菌落生长成像皮肤医学中皮肤疾病的体内成像涂料、油漆、色素等表面剂研究及产品优化固体聚合物化学发光影像ROS(产氧物种)检测法医鉴定微孔板成像,例如:免疫分析、报告基因、基因探针和嗜菌作用分析等荧光团的体内成像,例如:Alzheimer疾病研究中结合嗪的β淀粉沉淀物分析传染病的活体动物体内成像分析转基因植物中通过报告基因对生理周期节奏的研究凝胶成像分析:Southern、Northern、dotblots和 Western blots的成像分析
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  • 产品创新点上市时间:2019年10月创新点主要有两个方面:硬件方面:全球首创将将荧光分光度计与CMOS相机结合在一起,能够同时观察样品光谱和图像的技术。软件方面:运用了智能光谱算法,可以获取样品任意区域的光谱信息。常规的荧光分光光度计测得的是样品表面信息平均化的信号,得到的是一条荧光光谱,这个新的系统能够对样品表面进行分区,从而获得不同区域的光谱信号,使得光谱信息细致化了。产品简介1. 荧光分布成像系统(EEM View)简介作为荧光分光光度计的配件系统,这是全球首创将相机与荧光分光光度计的完美结合,融合了智能算法的先进技术。能够同时获取样品图像和光谱信息。新型荧光分布成像系统可安装到F-7100荧光分光光度计的样品仓内。入射 光经过积分球的漫反射后均匀照射到样品,利用F-7100标配的荧光检测器可以获得样品荧光光谱,结合积分球下方的CMOS相机可获得样品图像,并利用独特的AI光谱图像处理算法,可以同时得到反射和荧光图像。2. 荧光分布成像系统特点:①测定样品的光谱数据(反射光、荧光特性)②在不同光源条件下(白光和单色光)拍摄图像(区域:Φ20mm、空间分辨率:0.1 mm左右、波长范围:360-700nm)③利用自主研发的分析系统1),分开显示荧光图像和反射图像④根据图像可获得不同区域的光谱信息(荧光光谱、反射光谱) 国立信息学研究所 佐藤IMARI 教授?郑银强副教授共同研究成果荧光分布成像系统软件分析(EEM View Analysis)界面(样品:LED电路板) 样品安装简单,适用于各种样品测试样品只需摆放到积分球上,安装十分简单!丰富的样品支架支持精确测量的校正工具 总结以上为荧光分布成像系统的特点和功能结束,这是一种全新的技术,将它配置到荧光分光光度计中,改变了常规荧光光度计只能获得样品表面区域平均化信息的现状,可以查看样品图像任意区域的光谱信息,十分适合涂料、材料、油墨、LED、化工等领域。
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  • 产品介绍PlantView230F调制叶绿素荧光活体成像系统是一款用于研究植物光合活性的科研仪器,采用脉冲-振幅-调制技术来实时测量叶绿素荧光发光值。系统配备超高速数码相机,成像面积达150mmX94mm,具备高时间分辨率和空间分辨率。系统高度集成化,可实现藻类细胞的微距测量到整株植物样品的荧光成像分析。通过专业的软件算法,系统可测量多个荧光参数,通过测量叶绿素荧光反映光合作用的过程和变化以及植物样品的生理状态。测量过程快速、简单,对样品无破坏和干扰。 产品特点● 专业相机具有极高的灵敏度和时间分辨率,用于叶绿素荧光瞬时表达检测;系统采用大功率脉冲式LED光源,保证样品在强激发光下受光均匀;系统配备近红外和红外光源,可测量叶片吸光系数(Abs),计算光合作用光系统II(PSII)电子传递速率。● 集成系统高度集成化,满足常见植物全株、叶片、果实、藻类等多种样本的荧光成像;高品质滤光片还可以测量绿色荧光蛋白成像,系统功能涵盖从单细胞到生态学,应用广泛。● 智能一键设置即可获得实验所需的各种叶绿素荧光参数;全自动智能仪器控制,轻松上手,快速成像;可预设多种实验方案,模块化设计,流程式操作。● 灵活光源与样品的固定测量距离为170mm,相机和光源可沿Z轴自动升降,测量不同高度、大小的植物;测量的植株最高可达400mm。 智能软件1、测量参数:仪器软件能实时显示Ft、Fo、Fm、Fv/Fm、 Fm’、Y(II)、Y(NPQ)、NPQ、qP、ETR 等18种荧光参数,非计算参数。每个参数均可显示2维荧光彩色图像。2、程序测量功能:可程序测量荧光诱导曲线、快速光曲线和暗弛豫,也可手动测量;在测量过程中能自动分析所有荧光参数的变化趋势。3、感兴趣功能:可在测量前或测量后任意选择感兴趣的区域(ROI),程序将自动对选择的ROI的数据进行变化趋势分析,并在报告文件中显示相关ROI的数据。所有报告文件中显示的数据都可导出到EXCEL文件中。4、软件自动存储以拍摄时间加自定义命名内容为后缀的原始数据,即拍即存,无需繁琐的存储操作及担心数据丢失。5、可预设多种实验方案,模式化设计,流程式操作。6、用户可自定义设置程序,数据结果自动存储并分析。 应用领域叶绿素荧光监测、植物育种筛选、植物生物节律研究、光合作用研究、植物抗逆性研究、海洋湖泊藻类研究、植物生态学研究、植物抗病性研究、水生生态学研究等。 应用案例
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  • 显微拉曼荧光寿命成像系统 德国S&I GmbH成立于1995年,是一家专门从事科研级拉曼光谱分析设备的制造公司,也是美国普林斯顿仪器(Princeton Instruments)在欧洲的OEM客户,其设备以优异的灵活性,高灵敏及易操作性著称。 显微拉曼荧光寿命成像系统,型号:MonoVista CRS+系列产品定位:服务于科学研究的强大“光谱成像综合分析平台”。lS&I公司擅长于提供各种科研级定制化的解决方案;l根据用户的应用需求,适用并可拓展不同的配置;l在保证系统自动控制与高可靠性情况下,适合各种光学测试;l显微拉曼光谱 /显微荧光 / 荧光寿命TCSPC成像/l变温红外光谱 / 时间分辨光谱 / 暗场光谱/l适用高压科学研究要求的开放式测试环境,如大样品系统,低温,强磁,高温等。 lMonovista CRS+系统是基于共聚焦显微镜设计的多功能光谱成像分析系统;应用领域:高压科学材料,半导体材料特性,碳纳米材料,钙钛矿材料,生物细胞研究等。 低波数性能: Stokes/Anti-Stokes spectrum from L-Cystine显微拉曼荧光寿命成像系统特点:l深紫外到近红外波长范围l多达 4 个集成多线激光器,可选配外接大型激光器端口l紫外和可见光/近红外双光束路径l自动控制激光选择l自动对准,聚焦和校准功能l超高拉曼光谱分辨率,例如 FWHM<25px -1 @ 633 nml利用低波数拉曼附件,低波数可测试到 +/- 10 cm-1 l高波数范围可达 225000px-1(@ 532nm),适用于光致发光l热电制冷和液氮制冷探测器l正置/倒置/双显微镜l步进电机和压电驱动 XYZ 位移台l快速拉曼 mappingl集成控制加热/冷却台,液氦温度低温恒温器l可结合拉曼成像和原子力显微镜成像l自动控制的偏振光谱功能 硬件与激光选择软件自动切换 荧光扣减与背景抑制功能 同一样品不同成分的拉曼成像图显微拉曼荧光寿命成像系统定制应用案例 Monovista显微光路+宏光路拉曼+AFM Monovista与低温,强磁测试条件(HPSTAR)
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  • 显微拉曼荧光寿命成像系统 德国S&I GmbH成立于1995年,是一家专门从事科研级拉曼光谱分析设备的制造公司,也是美国普林斯顿仪器(Princeton Instruments)在欧洲的OEM客户,其设备以优异的灵活性,高灵敏及易操作性著称。MonoVista CRS+系列产品定位:服务于科学研究的强大“光谱成像综合分析平台”。l S&I公司擅长于提供各种科研级定制化的解决方案;l 根据用户的应用需求,适用并可拓展不同的配置;l 在保证系统自动控制与高可靠性情况下,适合各种光学测试;l 显微拉曼光谱 /显微荧光 / 荧光寿命TCSPC成像/ l 变温红外光谱 / 时间分辨光谱 / 暗场光谱/ l 适用高压科学研究要求的开放式测试环境,如大样品系统,低温,强磁,高温等。l Monovista CRS+系统是基于共聚焦显微镜设计的多功能光谱成像分析系统;l 应用领域:高压科学材料,半导体材料特性,碳纳米材料,钙钛矿材料,生物细胞研究等MonoVista CRS+ 特点:激光器深紫外到近红外波长范围多达内置4个波长激光器,外置外接大型激光器紫外和可见光/近红外双光束路径自动控制激光选择自动对准,聚焦和校准功能超高拉曼光谱分辨率 <0.9cm-1 @ 633 nm低波数拉曼,可测试到 +/- 10 cm-1高波数范围: 9000cm-1(@ 532nm)热电制冷和液氮制冷探测器正置/倒置/双显微镜空间分辨率:XY 1um Z 2um步进电机和压电驱动XYZ位移台快速3D拉曼Mapping荧光寿命成像Mapping功能集成控制液氮温度冷热台集成液氦温度低温恒温器可结合拉曼成像和原子力显微镜成像自动控制的偏振光谱功能L-Crystine的超低波数拉曼(正反斯托克斯)CCL4的超高拉曼分辨率TCSPC荧光寿命测试功能2 激光波长从375纳米到810纳米2 时间通道数:65536 ,分辨精度:4ps 2 各通道采集延时调节范围 :± 100 ns,2 寿命时间抖动误差:12ps2 最大计数率:10MHz 最大同步率:84 MHz2 多种探测器选项,探测器通道:2个2 二维寿命成像,XY扫描压电位移台2 扫描台,范围可达几厘米,XY扫描精度优于500nm 2 固有响应时间:95ns2 仪器响应函数(IRF)200ps荧光寿命测试曲线荧光寿命MappingVistaControl硬件控制界面拉曼Mapping与显微图像对比MonoVista CRS+ 定制系统应用案例Monovista显微光路+宏光路拉曼+AFM Monovista与低温,强磁测试条件(HPSTAR)
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  • FC 00-C/1010GFP封闭式多光谱植物荧光成像系统是一个高度创新的,世界范围内广泛应用的多光谱动力学荧光成像系统。这个系统高度紧凑且可以实现测量样品的暗适应。它由一个CCD相机,4个固定的LED发光板,高性能PC和兼容软件包组成。仪器可选配一个8位滤波轮实现多波段成像。LED发光板的均一性照明面积为13× 13 cm。适用对象为小植物,离体叶片,海藻稀释物等。系统结构紧凑且易于实现样品的暗适应,功能强大的软件可以控制整个系统,获取数据和处理图像。应用领域植物光合特性和代谢紊乱筛选生物与非生物胁迫检测植物抗胁迫能力或者易感性研究气孔非均一性研究代谢混乱研究长势与产量评估植物&mdash &mdash 微生物交互作用研究植物&mdash &mdash 原生动物交互作用研究基因标记检测转基因表达研究功能特点:实验过程和测量参数荧光诱导过程(Kausky效应)分析叶绿素荧光淬灭过程(NPQ过程)分析PAR吸收系数测定QA再氧化过程分析OJIP曲线测定高达1µ s时间分辨率的快速荧光诱导分析可测量与计算多达50个参数: F0, FM, FV, F0' , FM' , FV' , QY(II),NPQ, &Phi PSII, FV/FM, FV' /FM' , RFd, qN, qP, PAR-吸光系数, 电子传递速率(ETR), 及其它.实验过程和测量参数稳态荧光测定GFP,EGFP、wtGFP、BFP、YFP或者其它荧光蛋白及荧光素荧光诱导过程(Kausky效应)分析叶绿素荧光淬灭过程(NPQ过程)分析PAR吸收系数测定QA再氧化过程分析OJIP曲线测定高达1µ s时间分辨率的快速荧光诱导分析可测量与计算多达50个参数: F0, FM, FV, F0' , FM' , FV' , QY(II),NPQ, &Phi PSII, FV/FM, FV' /FM' , RFd, qN, qP, PAR-吸光系数, 电子传递速率(ETR), 及其它典型样品叶片,整株植物,小树苗,果实,蔬菜,苔藓,地衣,藻青菌,绿藻,各种转基因植物,适用于不同植物样品的支架,培养皿与多孔板蒙版 操作软件与实验结果内置常用测量程序用户可自定义实验程序,界面友好可自动重复测量视野内单个植物或样品的自动识别与标记视野内所有样品数据的动力学分析多图像处理工具条形码读卡器支持,便于批量处理样品数据可导出为excelWindows 2000, XP, Vista,Win7兼容稳态荧光测定荧光蛋白和荧光素家族具有巨大的光谱多样性,它们通常具有不同的激发光谱和释放光谱。封闭式荧光成像系统上安装了完全由软件控制和电动驱动的滤波轮,以及一系列的滤光片组,可以来对GFP,EGFP、wtGFP、BFP、YFP或者其它波段荧光蛋白进行检测和成像。高分辨率相机1392 x 1040 像素 可选 640 x 480 像素或512 x 512 像素;低像素模式适用于快速荧光过程的捕获;高像素模式适用于叶绿素荧光和需要长时间曝光的弱稳态荧光测量或者需要高空间分辨率的情景(显微视野)7位滤波轮多色激发光源wtGFP 主激发峰 395 - 397 nm,发射峰 504 nm. 滤波器建议设置: 激发光420 nm短通,532/28 或 530/25 nm检测.EGFP 主激发峰中心波长488 nm,发射峰 507 - 509 nm. 滤波器建议设置:激发光480 nm短通,532/28 或 530/25 nm检测.BFP 主激发峰 384 nm,发射峰近 448 nm.滤波器建议设置: 激发光400 nm短通,469/35 nm检测. 配置型号指南:标准版1&mdash &mdash 超高速成像版:512 x 512 像素,50幅/秒超快CCD,适用于荧光参数的精细再现标准版2&mdash &mdash 超高分辨率版:1392 x 1040 像素分辨率,适用于高空间分辨率的应用,如气孔动态标准版3&mdash &mdash PAR吸收修正版:可测植物真实F0&rsquo 与PAR吸收系数,用于修正荧光参数和ETR 标准版4&mdash &mdash 功能增强版:超强STF,强度可达120,000 µ mol(photons)/m² .s,可实现100µ s脉冲,用于QA瞬间饱和与再氧化研究;可同时进行荧光蛋白与荧光素成像,包括GFP、wGFP、eGFP、YFP、BFP、CY3, CY5等,用于转基因研究。 1.FC 1000-H便携式叶绿素荧光成像系统 FC 1000-H便携式叶绿素荧光成像系统被设计用来在田间和实验室内对叶片和小植物的荧光参数成像进行动力学解析,典型的研究区域为3.5× 3.5 cm。在所有应用中,系统可以对光化光和饱和光诱导的荧光瞬变过程进行成像,光化光照射的时间和强度可以由用户自定义的程序来决定。软件包中包含了最常用的实验程序和简单实用且功能强大的程序设计语言,熟练的研究人员可以设计自己的闪光序列和测量过程。 FC 1000-H便携式叶绿素荧光成像系统是一个轻巧的便携系统,尤其适用于野外实验。系统可以通过肩背便携包中的密封铅酸电池在野外进行供电,稳固轻巧的三脚架使得野外测量变得简单易行。 2.FC 1000-LC便携式光合联用型叶绿素荧光成像系统FC 1000-LC便携式光合联用型叶绿素荧光成像系统专门设计来与光合仪的气体交换叶室安装在一起使用,是一个高度创新的,世界范围内广泛应用的多广谱动力学荧光成像系统。它具备其他荧光成像系统的所有特征。这个系统高度紧凑,且可以实现测量样品的暗适应。叶绿素荧光测量与成像可以与气体交换测量同步进行,获取更丰富准确的信息。而且精确的样品所处环境控制功能,例如影响光合和蒸腾速率的温度、相对湿度和氧气和CO2的分压,远优于普通叶绿素荧光成像系统。系统可与目前市场上绝大多数厂家的光合仪联用,如Licor,ADC,PPS等。3. FC800-O开放式植物荧光成像系统 FC 800-O开放式荧光成像系统是一款高度模块化的设备,具体配置可以定制。其LED发光板和饱和光源可以任意角度和到样品的距离排列,也可以通过调整CCD的位置来增加精度。标准配置的最大成像面积为13× 13 cm ,通过选择光源的尺寸,可调整最大成像面积为20× 20 cm 。测量参数与技术指标请参考FC-800-C封闭式植物荧光成像系统。4. FC 900-TR开放式植物样带叶绿素荧光扫描成像系统FC 900-TR开放式植物样带叶绿素荧光扫描成像系统高度紧凑,主要由一个扫描控制系统,CCD相机,4个固定的LED发光板,高性能PC和兼容软件包组成。仪器可选配一个8位滤波轮实现多波段成像。测量区域为200× 100 cm。该系统适用于实验室或样地中样带植株的原位快速测量,尤其适用于监测多因子实验中植物对各种处理的响应。测量参数与技术指标请参考FC-800-C封闭式植物荧光成像系统。尤其适用于高通量筛查和监测胁迫梯度对植物影响;适合户外与温室使用;结构坚固耐用,光源与相机位置可移动;无需取下或者移动样品;标准成像尺寸为20× 200 cm,其它尺寸可调整。5. FC 900-R野外移动式植物叶绿素荧光成像系统 FC 900-R野外移动式植物荧光成像系统主要由一个可移动支架,CCD相机,4个固定的LED发光板,高性能PC和兼容软件包组成。仪器可选配一个8位滤波轮实现多波段成像。LED发光板的均一性照明面积为20× 20 cm,适用于野外较大植物(如大豆、小麦)的原位无损测量。成像高度20 到 150 cm可调,可配真彩镜头。测量参数与技术指标请参考FC-800-C封闭式植物荧光成像系统。适用于野外大尺寸扫描测量面积20× 20 cm.移动系统极其坚固稳定可在粗糙地表轻松移动配置样品暗适应箱从 20 to 150 cm高度可调无需样品分离与破坏6. FC 900-A拱形三维立体植物叶绿素荧光扫描成像系统 FC 900-A拱形三维立体植物叶绿素荧光扫描成像系统是一个高度创新的多广谱动力学荧光成像系统。这个系统高度紧凑且可以实现对测量样品的3D成像,它由一个CCD相机,LED发光板,拱形支架,高性能PC和兼容软件包组成。FC 900-A拱形三维立体植物叶绿素荧光扫描成像系统通过自动程序获取样品台上整株植物的3D图像,适用于对植物进行3D空间异质性研究以及荧光蛋白与荧光素等荧光标记在植株上表达的空间异质性。专用于三维荧光成像独特耐用的结构支架光源位置可自动调整可移动的相机使得可以从任意角度测量无需分离与移动样品软件可生成3D图像7. XY-Plane多广谱大型植物叶绿素荧光扫描成像系统XY-Plane多广谱大型植物叶绿素荧光扫描成像系统是一个高度创新的多广谱动力学荧光成像系统。该系统可以实现测量样品的暗适应,它由一个CCD相机,4个固定的LED发光板,高性能PC和兼容软件包组成。仪器可选配一个8位滤波轮实现多波段成像,成像面积为80× 40 cm。适用对象为整株植物,离体叶片,海藻稀释物等。XY-Plane系统用于自动进行大型植物生长室中植物样品的大量筛选,FC 900-XY/8040植物荧光成像系统安装在一个坚固耐用的柜式结构中,所有部件可被安全存放,人性化的设计使得放置样品非常便捷。柜式结构内是一个光源和成像CCD位置可自由移动的自动控制框架。测量面积80× 40 cm.适用于高通量筛选尤其适合大培养盘中样品的多谱段分析适用于生物和非生物胁迫研究和转基因植物筛查光源与相机的高度和位置可调整无需分离与破坏样品8. FC 2000显微叶绿素荧光成像系统1. Micro-FluorCam FC 2000-ST内含: CCD 相机 简单显微镜架 光学组件 控制单元 高性能PC 激发光源 软件包 使用手册.2. Micro-FluorCam FC 2000-EN内含: CCD 相机 带可更换可扩展组件的机械强化显微镜架(Olympus BX40) 机械强化光学组件 控制单元 高性能PC 激发光源 软件包 使用手册.3. Micro-FluorCam FC 2000-MFW内含: 6位滤波轮 CCD相机 带可更换可扩展组件的机械强化显微镜架(Olympus BX40) 机械强化光学组件 控制单元 PC高性能PC 激发光源 软件包 使用手册.4. Micro-FluorCam FC 2000-EFW内含:6位完全软件控制的滤波轮 CCD相机 带可更换可扩展组件的机械强化显微镜架(Olympus BX40) 机械强化光学组件 控制单元 高性能PC 激发光源 软件包 使用手册.Micro-FluorCam FC2000-EFW: 6-位滤波器 (插入式)5. Kinetic Fluorescence Microscope FC 2000-Z 详见FKM多功能荧光动态显微监测系统 产地:欧洲 典型应用:1. CLAIRE M. M. GACHON etc. Single-cell chlorophyll fluorescence kinetic microscopy of Pylaiella littoralis (Phaeophyceae) infected by Chytridium polysiphoniae (Chytridiomycota). Eur. J. Phycol., (2006), 41(4): 395&ndash 403Fig. 2. UV激发荧光(壶菌属感染的褐藻过程)。A、C为亮视野图片;B、D为UV激发荧光情况;A、B为单细胞感染对照;C、D为严重感染对照。 Fig. 1.叶绿素荧光动力学(壶菌属感染的褐藻).A为典型Kautsky诱导曲线(实线)与实测曲线比较;B为亮视野图片;C为 Fm值假彩图片;D为NPQ值假彩图片 请致电索取参考文献列表
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  • 1、 FluorCam叶绿素荧光成像技术功能特点由于叶绿素荧光技术本身在科学研究中有一系列的局限性。因此从上世纪八十年代末开始,随着Charge-Coupled Device(CCD)成像技术、LED光源板技术、图像分析技术的成熟,不断有科学家和工程师合作探索将这三项技术与PAM脉冲调制技术结合,进而将叶绿素荧光技术升级为叶绿素荧光成像技术(Daley et al. 1989 Raschke et al. 1990 Mott et al. 1993 Genty and Meyer 1994 Bro et al. 1995 Siebke and Weis 1995 Meyer and Genty 1998 Balachandran et al. 1994 Oxborough and Baker 1997)。20世纪90年代末,PSI首席科学家Nedbal和PSI总裁Trtilek等合作,成功研制了与PAM脉冲调制技术结合的FluorCam叶绿素荧光成像技术(Nedbal et al., 2000),并推出第一台商业化叶绿素荧光成像设备FluorCam。这一发明正式开启了叶绿素荧光研究的二维时代。FluorCam叶绿素荧光成像技术成为上世纪90年代叶绿素荧光技术的重要突破,使科学家们对光合作用与叶绿素荧光的研究一下子进入二维世界,并得到了国际科学界的一致认可。FluorCam叶绿素荧光成像系统已成为世界上最权威、使用最广、种类最全面、发表论文最多的叶绿素荧光成像仪器。与之前的叶绿素荧光技术相比,FluorCam叶绿素荧光成像技术的主要优势有:• 能够全面反映整株植物、叶片、藻类群体等的不同位置荧光强度变化与分布。• 可测量叶片、果实、麦穗、大型藻/微藻、整株植物乃至植物冠层等各种样品。• 可同时测定几十、甚至上百株个样品。• 能够在显微水平研究叶绿体或藻类细胞。• 尤其适用于环境胁迫早期植物不同部位光合活性的变化规律、突变体不同部位的光合功能差异等研究。同时,FluorCam叶绿素荧光成像技术与同类技术相比具备以下国际领先优势:• 由真正的生物学家、数学家、电子工程师和光学工程师组成的研发团队所开发• FluorCam是脉冲调试式叶绿素荧光成像技术的最早实用化成果• 国际最权威的叶绿素荧光成像技术,仅2019-2021.3可查阅全文的SCI文献就有300篇以上• 可实现高通量植物表型分析、抗性筛选、种质资源检测等科研应用• 激发荧光的LED光源板和获取荧光数据的成像传感器不但技术国际领先,而且为PSI自行开发,具备完全自主知识产权• 测量及成像参数最多,具备叶绿素荧光显微成像、OJIP快速荧光动力学曲线、QA再氧化动力学、荧光蛋白活体成像、多光谱荧光成像、无人值守自动监测、图像阈值分割等世界独有的成像测量功能• 以FluorCam叶绿素荧光成像技术为核心的PlantScreen植物表型成像分析系统为目前国际最先进、安装最多的植物表型组学研究系统• 软件由PSI开发,为客户提供终身免费升级• PSI表型科研中心可进行科研合作并提供实验指导• 系统型号全面,适用于各种实验需求• 几乎无维护费用技术功能特点:1) 仪器型号和配置灵活多样,测量样品涵盖了从叶片、藻类、果实、花朵、整株植物、植物群体/冠层乃至单个微藻/植物细胞、叶绿体等几乎所有不同类型的宏观和微观植物样品,甚至还包括含有叶绿素的细菌和海洋生物;同时满足了从实验室光合机理精细研究到野外大田实地研究,从自然环境到精确可控环境等不同实验条件和尺度的要求。2) 高灵敏度CCD,时间分辨率可达50帧/秒,分辨率720×560像素;可选配高分辨率CCD,最高分辨率1360×1024像素,在最高图像分辨率下时间分辨率可达20帧/秒,用于稳态荧光如GFP荧光测量等;超高灵敏度成像传感器,最高分辨率1280×1024像素,最高时间分辨率高达16000帧/秒,真正实现了OJIP快速荧光诱导动力学曲线的成像测量3) 具备完备的自动测量程序(protocol),可自由对自动测量程序进行编辑a) Fv/Fm:测量参数包括Fo,Fm,Fv,QY等b) Kautsky诱导效应:Fo,Fp,Fv,Ft_Lss,QY,Rfd等荧光参数c) 荧光淬灭分析:Fo,Fm,Fp,Fs,Fv,QY,ΦII,NPQ,Qp,Rfd,qL等50多个参数d) 光响应曲线:Fo,Fm,QY,QY_Ln,ETR等荧光参数e) PAR吸收率、NDVI成像测量(选配)f) GFP、YFP、EBFP、CFP、DsRed等荧光蛋白与DAPI等荧光染料的荧光定量测量(选配)g) 多光谱荧光测量(选配):F440、F520、F690、F740h) QA再氧化动力学曲线(选配)i) OJIP快速荧光诱导动力学曲线(选配):Fo,Fj,Fi,P或Fm,Mo(OJIP曲线初始斜率)、OJIP固定面积、Sm(对关闭所有光反应中心所需能量的量度)、QY、PI等参数4) 自动重复实验功能,可无人值守自动循环完成选定的实验程序,重复次数及间隔时间客户自定义,成像测量数据自动按时间日期存入计算机5) 标配4个LED光源板,采用大型预封装LED光源,红/蓝或红/白双色光化光源,可选配其他不同颜色(波长)、不同光强LED光源6) 功能强大的FluorCam叶绿素荧光成像分析软件功能:具Live(实况测试)、Protocols(实验程序选择定制)、Pre–processing(成像预处理)、Result(成像分析结果)等功能菜单:7) 数据分析具备“信号计算再平均”模式(算数平均值)和“信号平均再计算模式”两种功能模式,在高信噪比的情况下选用“信号计算再平均”模式,在低信噪比的情况下选择“信号平均再计算”模式以过滤掉噪音带来的误差8) 输出结果:高时间解析度荧光动态图、荧光动态变化视频、荧光参数Excel文件、直方图、不同参数成像图、不同ROI的荧光参数列表等2、 FluorCam叶绿素荧光成像系统型号1. FluorCam便携式叶绿素荧光成像仪• 可测量叶绿素荧光成像,可选配GFP荧光蛋白成像功能• 成像面积:便携式FluorCam 31.5mm×41.5 mm、便携式GFPCam 35mm×46 mm• 配备专用支架和电池包,便携性强,实验室、野外均可使用• 可编辑测量实验程序(protocol)• 具备自动重复测量功能• 配备专用暗适应叶夹,便于在野外对样品进行暗适应无损测量2. FluorCam封闭式叶绿素荧光成像系统• FluorCam系列中功能最全面,使用最便捷的型号• 系统集成于暗适应操作箱内,操作简便、便于移动,既可在实验室内也可在室外进行暗适应成像测量分析 • 高灵敏度CCD镜头,时间分辨率达50张每秒,快速捕捉叶绿素荧光瞬变;可选配高分辨率CCD用于稳态荧光如GFP荧光测量;也可选配超高灵敏度成像传感器,实现真正的OJIP快速荧光诱导动力学曲线成像测量• 成像面积达13×13cm,可对植物叶片、植物组织、藻类、苔藓、地衣、整株植物或多株植物、96孔板、384孔板等进行成像分析• 饱和光光强最高达6000 µmol(photons)/m².s,进行QA再氧化分析使用的单周转饱和光闪STF可达120000µmol(photons)/m².s• 世界上唯一可进行OJIP快速荧光动力学成像分析的高端叶绿素荧光技术设备• 世界上唯一可进行QA再氧化动力学成像分析的高端叶绿素荧光技术设备• 具备功能最全的、可编辑的叶绿素荧光实验程序(Protocols),包括快照模式、Fv/Fm、Kautsky诱导效应、叶绿素荧光淬灭分析、LC光响应曲线、PAR吸收与NDVI成像分析、QA再氧化动力学分析、OJIP快速荧光动力学分析及GFP绿色荧光蛋白成像等• 可选配GFP、YFP、BFP、RFP、CFP、DAPI等荧光蛋白与荧光染料成像• 可进行自动重复成像测量分析• 4块大型高强度封装LED光源板,具备双色光化光,标配为2红光+2白光,可选配2红光+2蓝光或其它波长光源组合3. FluorCam开放式叶绿素荧光成像系统• 模块化设计,配置灵活,可自由安装更换光源板、自由调整光源角度和高度、自由调整CCD镜头高度,方便被测植物的处理、操作等• 4块大型高强度封装LED光源板,具备双色光化光,标配为2红光+2白光,可选配2红光+2蓝光或其它波长光源组合• 可自由选配多种备用不同波长LEDs光源板,用户可简便自行更换,如选配青色光源板用于气孔功能研究、选配紫外光源板用于多光谱荧光成像测量等• 可进行GFP、YFP、BFP、RFP、CFP、DAPI等荧光蛋白与荧光染料成像• 标准版成像面积13×13cm,大型版成像面积达20×20cm,可对整株植物甚至多株植物(如拟南芥等小型植物)进行实验成像分析• 高灵敏度CCD镜头,时间分辨率达50张每秒,快速捕捉叶绿素荧光瞬变,可选配高分辨率CCD用于稳态荧光如GFP荧光测量4. FluorCam多光谱荧光成像系统FluorCam多光谱成像系统是将稳态荧光成像技术与脉冲调制式叶绿素荧光成像技术完美融于一体,能够在一台仪器上实现GFP、BFP、CFP、YFP、RFP等荧光蛋白成像、DAPI等荧光染料成像、荧光素酶、脉冲调制式叶绿素荧光成像以及NDVI反射光谱成像分析功能,是真正功能全面的植物荧光活体成像系统。同时,除了植物样品外,植物荧光活体成像系统也可以进行藻类、珊瑚共生体、菌落乃至动物的荧光成像分析。• 1360×1024像素高分辨率CCD,可对样品荧光标记的分布进行精准成像分析• 标准版成像面积13×13cm,大型版成像面积达20×20cm,可对整株植物甚至多株植物(如拟南芥等小型植物)进行实验成像分析• 专用荧光激发光源组与滤波器组合,精确测量不同荧光蛋白标记• 软件配置多种用户自定义调色板,可生成真实色彩成像图或对比增强彩色成像图• 可选配新型FluorCam-Pro植物多光谱荧光成像系统,一体化完成各种荧光成像测量5. FKM多光谱荧光动态显微成像系统• 目前唯一用于植物/藻类显微叶绿素荧光成像研究的成熟商用仪器• 内置现今叶绿素荧光研究的全部程序,如Fv/Fm、Kautsky诱导效应、荧光淬灭、OJIP快速荧光响应曲线、QA再氧化等,可获得70余项参数• 配备10倍、20倍、40倍、63倍和100倍专用生物荧光物镜,可以清晰观测到叶绿体及其发出的荧光• 激发光源组中包括红外光、红光、蓝光、绿光、白光、紫外光和远红光等,通过红蓝绿三色光还可以调出可见光谱中的任何一种色光,能够研究植物/藻类中任何一种色素分子或发色团。• 可进行GFP、DAPI、DiBAC4、SYTOX、CTC等荧光蛋白、荧光染料的成像分析• 高分辨率光谱仪能够深入解析各种荧光的光谱图• 控温系统可以保证实验样品在同等温度条件下进行测量,提高实验精度,也可以进行高温/低温胁迫研究6. FluorCam大型叶绿素荧光成像平台• 世界上单幅成像面积最大的脉冲调制式(PAM)叶绿素荧光成像系统,成像光源板面积70×70cm,成像面积达35×35cm,可对整株植物及多株植物同时进行非损伤性叶绿素荧光成像分析• LED激发光源、CCD叶绿素荧光成像镜头及滤波轮等集成于一个高度可自由移动的成像平台上,成像平台高度可调,以适应于不同高度的植物成像分析• 可选配PAR吸收/NDVI成像分析模块,对植物PAR吸收及光谱反射指数NDVI进行成像分析• 可选配RGB成像分析模块,用于植物形态测量分析等• 可选配GFP绿色荧光蛋白成像分析功能,用于植物转基因研究三、FluorCam叶绿素荧光成像系统应用案例1. 拟南芥叶绿体R-loop调控机制2017年清华大学生命学院孙前文课题组通过分析获得一个新的定位于叶绿体中的核糖核酸酶H蛋白(AtRNH1C),发现该蛋白可以调节叶绿体中R-loop水平的变化,从而维持基因组的稳定性和发育。他们使用FluorCam封闭式叶绿素荧光成像系统,发现AtRNH1C对叶绿体的发育有重要作用。在使用喹诺酮类药物环丙沙星(CIP)处理后,通过FluorCam叶绿素荧光成像图可以直观发现野生型的生长被抑制,同时叶片变色。而atrnh1c突变体则加强了CIP的毒害效应。这更加证实了AtRNH1C的功能。本实验的荧光成像检测是在易科泰Ecolab实验室完成的。2020年,孙前文课题组又使用FluorCam封闭式叶绿素荧光成像系统结合分子实验结果,证实了R-loop解旋酶过表达能够拯救由于异常累积HO-TRC触发R-loop共同表达造成的缺陷,从而维持拟南芥叶绿体基因组完整性。参考文献:1. Yang Z, et al. 2017. RNase H1 Cooperates with DNA Gyrases to Restrict R-loops and Maintain Genome Integrity in Arabidopsis Chloroplasts. The Plant Cell, doi:10.1105/tpc.17.003052. Yang Z, et al. 2020. RHON1 Co-transcriptionally Resolves R-Loops for Arabidopsis Chloroplast Genome Maintenance. Cell Reports 30: 243–2562. 构建耐盐生菜品种表型鉴定体系目前,全球农业都受到土壤和灌溉水盐分升高的威胁。大约50%的灌溉农田都受到了盐分的影响。2013年的经济分析指出由于盐分诱发的土壤退化和作物产量损失在全球造成了273亿美元的损失。作为一种重要的蔬菜作物,生菜(Lactuca sativa L.)在世界范围内都进行了广泛的种植。生菜产量最高的国家为美国、欧盟和中国。而生菜对盐分胁迫非常敏感的。盐分胁迫会造成生菜生物量减少、诱发叶烧病和早衰等。美国农业部(USDA)的科学家尝试确定生菜盐胁迫的关键生理表型性状,用于筛选高耐盐的生菜品种,希望从这些数据中筛选出最灵敏的指标构建耐盐生菜品种表型鉴定体系。与传统作物表型测量相比,一方面光系统对各种生物和非生物胁迫因素都非常敏感,而叶绿素荧光成像分析可以无损地直接测量胁迫对光系统的损伤程度和机理,在胁迫初期乃至症状出现前即可检测到胁迫的发生;另一方面,叶绿素荧光成像分析技术与自动传送系统集合,能够实现对大量样品的高通量无损快速检测,非常适用于作物品种的筛选。他们使用的PlantScreen XYZ植物表型成像分析系统就能够将这两方面的优势完美地结合起来。其样带式FluorCam叶绿素荧光成像单元是目前唯一使用脉冲调制式叶绿素荧光成像技术实现大型整株植物测量的商用化仪器。自动传送系统可以自动调整成像单元的位置与高度,结合专用软件可以对几十株乃至上百株样品进行自动叶绿素荧光成像分析。实验中使用了球生菜、奶油生菜、直立生菜、叶生菜等不同的栽培品种和生菜的野生亲缘种L. serriola L,共240株样品。这些品种中既有耐盐品种,也有盐胁迫敏感品种。所有样品在同样盐胁迫处理下进行了叶绿素荧光成像分析。研究者重点分析了QY_max(Fv/Fm)最大光化学效率、Fv/Fm_L(Fv’/Fm’)光适应最大光化学效率、NPQ非光化学淬灭(最大荧光)、qN非光化学淬灭(可变荧光)、qP光化学淬灭、QY实际光化学效率(量子产额)、Rfd荧光衰减比率等荧光参数。值得一提的是,叶绿素荧光成像图经过校准后,还可以直接获得整株植物具备光合活性的叶面积。结合荧光参数还可以对叶面积进行不同胁迫程度的定量分级和图像分割。本研究中直接使用叶绿素荧光成像获得的光合活性叶面积取代了传统测量的叶面积。荧光数据与鲜重等传统表型数据进行了相关性分析和主成分分析,结果表明敏感栽培种的叶绿素荧光特征是低QY,qN,NPQ和Rfd,而耐受栽培种的特征是高QY_max,Fv/Fm_L和QY_D。与叶绿素荧光参数的高灵敏度相比,大多数样品的叶绿素指数和CO2同化速率在盐胁迫处理前后都没有表现出显著的差异。因此,研究者建议在筛选高耐受品系时以较高的叶面积配合较高的Fv/Fm和QY作为初筛指标。后续,美国农业部又使用加装了高光谱成像单元的PlantScreen表型成像系统与FluorCam结合,通过叶绿素荧光成像数据与高光谱成像数据绘制了生菜水分胁迫响应基因位点的分子图谱。参考文献:1. Adhikari N D, et al. 2019. Phenomic and Physiological Analysis of Salinity Effects on Lettuce. Sensors, 19: 48142. Kumar P, et al. 2021. Molecular Mapping of Water-Stress Responsive Genomic Loci in Lettuce (Lactuca spp.) Using Kinetics Chlorophyll Fluorescence, Hyperspectral Imaging and Machine Learning. Front. Genet. 12: 634554
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