植物3d成像系统

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  • &ldquo 温室自动化 + 高通量成像&rdquo 技术机器人技术、图像分析和大规模计算能力的完美结合全自动、高通量对大量植株进行3D成像,从幼苗到成株皆可特别适合植物功能基因组学和植物表型组学植物表型和生理研究的强大助手遗传育种、突变株筛选、表型筛选的强大工具全自动高通量植物3D成像系统&mdash &mdash Scanalyzer 3D是一套可以全自动、高通量对大量植株(从幼苗到成熟植株即可)进行成像的系统,可以选择配置可见光(VIS)成像、近红外(NIR)成像、红外(IR)成像、荧光成像或根系近红外成像中的一种或多种,每个成像模块包括顶部和侧面两个摄像头,结合样品旋转装置,就可以对植株进行3D形态学分析。如果做小植株(15 cm以下),也可选配激光扫描3D成像。每一种成像模块都有单独的成像区域(&ldquo 暗房&rdquo ),依次进行成像分析。(下载演示视频) 小型版只能自动传送10盆植物,需手动更换花盆大型定制版(温室版)可自动传送1200盆植物的系统该系统通过可见光成像可以测量植物的结构、宽度、密度、对称性、叶长、叶宽、叶面积、叶角度、叶颜色、叶病斑、种子颜色、种子颜色面积等参数;通过近红外成像可以分析植物的水分分布状态、水力学研究、胁迫生理学研究等;通过根系近红外成像分析植物根系和土柱中的水分分布情况;通过红外成像可以进行植物干旱胁迫研究、蒸腾研究等;通过荧光成像可以分析植物的生理状态。由于所有植物都通过条形码或射频标记,其整个生活史的的不同阶段所有的表型数据都可定期进行测量。整套系统包括传送带、成像模块、&ldquo 暗房&rdquo 、运输车、浇水和称重装置、控制系统等。其中传送带、运输车和植物在温室中运转,所有的植物可以由软件控制在传送带上进行动态分布,以避免由于温室中的光、温、湿分布不均匀造成的影响;成像模块、&ldquo 暗房&rdquo 、浇水和称重装置安装在独立的空调房中,并通过传送带与温室相连。分析模式有两种:一种是软件控制温室中的植物定期传送到&ldquo 暗房&rdquo 进行成像分析;另一种是人工携带生长在其他温室中的植物放到&ldquo 暗房&rdquo 前的传送带上,进行成像分析。软件通过成像分析的结果,根据表型数据可以对植株进行高通量筛选。通过对成像结果的分析,可以进行表型组学研究。目前我国对于作物的研究主要是利用传统的遗传育种方法以及基因组学的方法进行研究, 然而仅停留在基因组学研究水平上显然是不够的,并不能全面、彻底地阐明作物的生理功能,特别是作物表型与其产量、生理状态之间的相互关系,以及不同的环境条件对作物生长状况、产量、种质质量等的影响。这就需要对作物进行表型组学的研究,通过研究不同的表型性状来确定作物的遗传性状,并且寻找不同环境因子对作物各种指标影响的阈值,从而能够更加科学地阐明作物生长机理,指导作物生产。 ◆ 3D成像可选VIS、NIR、IR、根系NIR成像、荧光成像中的一种或多种,每种成像有独立的摄像区域(&ldquo 暗房&rdquo ),每个&ldquo 暗房&rdquo 的顶部和侧面各安装一个摄像头(拍摄顶部和侧面成像)。花盆底座有旋转装置,可以360度旋转,这样可以获得植株4个侧面的成像信息。结合顶部成像,可以获得完整的植株3D成像信息。针对15 cm以下的小植株,可以选择配置激光扫描3D成像,获得详细的三维形态学信息。◆ 自动传送系统带自动传送装置,所有花盆上都有电子标签,所有拍摄数据根据电子标签归档。可选传送50、100、150、250、375、500、800、1400盆或更多盆的传送装置,花盆和植株的重量可以为1、4、10或25 kg,更重需要定制。◆ 自动浇水和称重装置在温室系统中,可增加自动浇水和称重装置,软件控制对不同编号的花盆采用不同的浇水量,并每日对花盆进行称重。◆ 自动加营养盐装置在温室系统中,与自动浇水装置结合,可以在浇水的同时补充营养盐。◆ 自动喷淋装置在温室系统中,根据电子标签由软件控制是否喷洒农药,可用于检测农作物对农药的抗性或敏感性。◆ 自动分选在温室系统中,只要在传送装置上增加多级T-Junction(丁字路口),就可根据成像结果对大批量的植株进行分选,分选用的阈值参数可以由用户设定,分选级数取决于T-Junction的数目。◆ 服务器存储由于数据量非常大,本系统必须用服务器存储数据。◆ 软件分析软件分析功能非常强大,可以通过植株的编号(电子标签)调出整个生活史的数据,进行时间动力学分析,对拍摄的照片进行动画演示,对同一植株的时间动力学数据进行图表统计分析,对不同植株的数据进行复杂的统计学分析和图表分析。◆ 远程管理通过专用远程服务器管理软件,可以在异地对本系统的运转状况进行监测、改变测量程序或分析测量数据。◆ 系统大小最简单的只能传送10盆植物的系统可以安装在室内,高度(Y轴)是4 m,宽度(Z轴)是2 m。如果只配置一个成像模块,则系统长度(X轴)是4.5 m,每增加一个成像模块,系统长度(X轴)增加1.5 m。传送上百甚至上千盆植物的系统,多安装在温室内。实际大小可根据现场情况进行定制。主要功能◆ 全自动、高通量对植物等小型样品进行可见光成像、近红外成像、红外成像、荧光成像(包括整株GFP成像)和/或激光扫描3D成像(每套系统可选择一种或多种)◆ 通过可见光成像可以测量植物的结构、宽度、密度、对称性、叶长、叶宽、叶面积、叶角度、叶颜色、叶病斑、种子颜色、种子颜色面积等等50多个参数◆ 通过近红外成像可以分析植物的水分分布状态、水力学研究、胁迫生理学研究等◆ 通过根系近红外成像分析植物根系和土柱中的水分分布情况◆ 通过红外成像可以进行植物干旱胁迫研究、蒸腾研究等◆ 通过荧光成像可以分析植物的生理状态测量参数* 植株高度、宽度和密度* 植株结构分析、骨架分析、紧密性分析、对称性分析* 叶片长度、宽度、叶角度、叶面积* 植株紧凑性(叶角度和紧密性)* 植株体积* 植株和叶片的颜色分析,包含发育状态、病理学等信息* 植株鲜重* 植株和叶片含水量、玉米水分利用效率* 植株生长速率* 种子颜色、种子数目* 开花时间、花穗颜色、大小、性状等应用领域植物功能基因组学、植物表型组学、遗传育种、突变株筛选、植物生理学、农业科学、植物病理学、植物形态建模、植物生物信息学、种子生理学、种子病理学、植物胁迫生理学、植物水力学等研究领域。技术优势和先进性请联系我们获取电子版资料。 可以自动传送10盆植物的小型系统T-Junction分选自动灌溉装置侧面、侧面旋转90度和顶部成像应用实例◆ 植物颜色分类植物的颜色是反映植物健康状态的关键指标之一,而人肉眼对颜色的敏感度较低,存在较大的视觉误差。利用Scanalyzer系统可以在拍摄植物可见光照片的基础上,通过软件对获得的颜色信息进行锐化处理,从而使原本肉眼不易区分的颜色差别,显著的区分开来。 可见光成像 软件锐化处理后的图像◆ 植物骨架/结构分析植物骨架和架构信息,是非常典型的植物表观信息,是农业信息学的重要研究内容。对于杂交育种而言,Scanalyzer系统有助于快速进行表型筛选,也可用于了解整个生活史以及受到胁迫后的骨架/结构变化。 植物骨架分析植物结构分析◆ 植物形态学分析成像后,通过Lemna Tec公司专业的软件工程师团队开发的软件,可以对植物进行详细的三维形态学分析。对于所拍摄的每一张图片,都可获得50多个形态学参数。 对于本图而言,可以获得单个叶的长度、单个叶的面积、平均叶宽、茎长、茎宽、茎体积、弯曲度(Bent index)、叶卷曲指数(Leaf curling index)、叶朝向(Leaf orientation)、单个叶的颜色分类等等指标。本图用于详细的植物朝向、角度分析。 通过顶部成像和多个侧面成像,可以获得植物X、Y、Z三个轴的信息,根据各个方向的叶面积、茎长、茎宽、叶长、颜色等来估算植物的生物量。实验证明这种估算的生物量与实际生物量有非常好的线性关系。 X轴为实际鲜重,Y轴为通过成像参数估算的鲜重二者有非常好的线性关系由于转基因植物有很高的形态变异性,因此对叶片和茎杆进行定量非常重要◆ 利用近红外(NIR)成像分析植株和土壤的水分利用情况近红外成像可以直观的反映植物不同部位的含水量,通过软件处理加上代表不同含水量的颜色后,可以非常直观的看出不同处理下植株不同部位的含水量变化。如果植物是生长在专用土柱中,还可以对植物根系和土壤的含水量变化进行定量分析。 玉米停止浇水8 h后(轻度干旱处理),植株含水量的变化可以通过近红外成像明显从看出来,特别是老叶片失水严重。不同叶片的失水情况还可以通过软件获得数据,并可做图表分析。 土柱和玉米整株的近红外成像(原始图像)干旱过程中土柱的含水量变化干旱0 h和8 h时土柱中不同层的含水量分布注:LemnaTec公司设计的土柱筒,是透明聚丙烯塑料材质,内装自然土壤,高50 cm,直径5、8或10 cm,装土1.5 3.0 5.0 kg,底部有排水孔。培养时土柱外部套上不透明PVC管遮荫,放置苔藓和土壤藻类滋生,测量时将遮光管取下即可。◆ 利用近红外(NIR)成像分析NIR成像分析小麦干燥过程中含水量的变化本例是小麦在高温处理下,植株含水量的时间动力学变化可以通过NIR成像直观的反映处来,并进行定量分析。 高温处理16 h,小麦的NIR成像变化小麦植株含水量变化的定量分析,可以看出,随着高温处理时间的延长,小麦含水量逐渐降低◆ 利用红外(IR)成像检测植物温度差异红外成像,也叫热成像,用于检测植株的温度变化。由于植株温度与植物的蒸腾作用和含水量密切相关,因此红外成像常用于干旱胁迫研究、群体蒸腾等领域。 通过肉眼很难区分哪株玉米受到干旱胁迫 通过红外成像,明显看出右边的玉米温度更高,说明含水量低,受到干旱胁迫◆ 利用红外成像反映小麦气孔的关闭照光时气孔开放,叶片进行蒸腾作用。关光4 min后就检测到叶片温度的显著上升,说明气孔开始关闭。Scanalyzer 3D系统可以非常灵敏的检测气孔状态。 随着时间的延长,气温与叶片温度的差异越来越小,说明气孔逐渐关闭◆ 静态根密度分析析Scanalyzer 3D系统可以拍摄生长在土柱中的植物根系可见光照片,软件自动分析土柱表层的根系。由于土柱的运输车下自带程序控制的旋转台,就可以通过软件控制自动顺序旋转90度角来完成4个不同侧面的成像,获得更完善的根系信息。 不同植物根系的静态分析同一株植物4个侧面的根系成像◆ 根系动态生长分析析Scanalyzer 3D系统可以全自动、高通量的拍摄植物根系照片,结合电子标签,就可以对特定编号的植物根系数据进行时间动力学分析。从下图中的结果可以看出,从第35-100天,根生长最快,从表层有大量的根往下生长,从第35-60天,浇水过量,导致底部很多根死亡。 左图示出了一株植物根系随时间的生长发育过程,右图示出的是不同时间点的根系覆盖面积随深度分层的变化◆ 鉴定非转基因植物喷洒农药后,没有转入抗农药基因的植物,可以通过颜色鉴定出来。 ◆ 植物个体和群体的形态学应用举例Scanalyzer 3D成像系统可以获得大量的形态学参数,并且针对不同的材料,可以获得有针对性的参数。下面是几个例子: 水稻植株成像的部分参数:* 叶片长度(即使交叉也可测量)* 叶片面积* 叶片颜色* 植物高度* 植物宽度* 叶片密度* 叶片朝向 稻穗成像的部分参数:* 稻穗面积* 稻穗颜色* 稻穗长度* 稻穗最大长度* 稻穗结构* 稻穗骨架(skeleton) 群体表型成像的部分参数:* Criteria of plant growth* 高度* 紧密性(Compactness)* 叶朝向&ndash 弯曲指数* 密度* 对称性* 单位高度的平均植物宽度基于复杂的形态学指标的表型分析:* 结构朝向* momentum of inertia* 高度* 宽度* 圆度(roundness)* 紧密性◆ 植物开花过程的动态监测由于绝大多数植物的花的颜色与茎叶不同,利用Scanalyzer 3D成像系统的高通量、全自动、带电子标签的特性,就可以自动监测植物是否开花、开花时间、花朵数目、花朵发育阶段、花败时间等信息。 开花过程监测的部分参数:* 叶面积* 白化(Chlorosis)* 黑斑(Necrosis)* 衰老(Senecence)* 角果数目* 角果长度* Start flowering* End flowering* Stay green* Morphology* 生长速率Scanalyzer 3D系统与PL和HTS系统的比较 Scanalyzer PLScanalyzer HTSScanalyzer 3D高通量否是是小植株成像是是是96孔板成像是是否大植株成像否否是根系研究否否是可见光成像可以可以可以,3D荧光成像可以可以可以,3D红外成像可以可以可以,3D近红外成像可以可以可以,3D根系近红外成像否否可以,3D激光扫描3D成像否可以可以,只限高度15 cm以下的小植株部分用户* 澳大利亚植物功能基因组中心(Australian Centre for Plant Functional Genomics)位于阿德雷德(Adelaide)大学,建有澳大利亚植物表型组设施(Australia Plant Phenomics Facility)&mdash &mdash 植物加速器(Plant Accelarator)和高精度植物表型组中心(The High Resolution Plant Phenomics Centre)。2010年1月28日,造价超过3000万美金的&ldquo 植物加速器&rdquo (The Plant Accelerator)正式运行,并对全球科学家开放。&ldquo 植物加速器&rdquo 是一套国际上到目前为止进行植物表型组研究的最复杂、造价最昂贵的设备。它的核心由4个140平米的温室以及两套&ldquo 全自动高通量植物3D成像系统Scanalyzer 3D&rdquo 组成,所有进行植物表型研究的成像设备,包括传送带、成像模块、&ldquo 暗房&rdquo 、运输车、控制系统等都由德国LemnaTec公司提供。每套Scanalyzer 3D系统占有两个140平米的温室,带可见光成像、近红外成像、根系近红外成像、红外(热)成像和荧光成像模块,以及自动浇水和称重的设备,并配有可自动传送2400盆植物的传送带和运输车。两套Scanalyzer 3D系统的传送带长度加起来达1.2公里。如果两套系统24 h连续运转,每天可以获得4000-6000盆植物的表型成像数据,一年可以获得30-60T的数据量。根据实际实验情况,预计&ldquo 植物加速器&rdquo 一年可以进行16万盆植物的实验。高精度植物表型组中心有一套不带温室传送的基础型Scanalyzer 3D系统,已运转多年。* 法国农业科学研究院(I&rsquo institut National de la Recherche Agronomique,INRA,French National Institute for Agricultural Research)是世界上最有科研实力和竞争力的农业研究机构之一。INRA Montpelier(蒙彼利埃)正在建设一套传送1400盆植物的系统,2010年中完工;INRA Dijon(第戎)正在建设一套传送1482盆植物的系统,2010年底完工。* 德国莱布尼茨植物遗传和作物研究所(Leibniz-Institut fü r Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung,IPK,Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research)IPK是德国的著名公立研究所,在大麦杂交育种方面很有名。到2010年底有三套Scanalyzer系统运转:1) 目前正在运转一套能600盆植物的系统,专门做大麦研究2) 一套做拟南芥的S惨案了原则让 3D系统,能传送600盆拟南芥,2010年春天投入运转3) 目前正在建设一套大的能传送600盆玉米的系统,预计2010年底投入运转* 意大利麦塔庞特市植物生物技术研究所(Metapontum Agrobios Research Centre for Plant Biotechnology)归政府所有,但以企业化运作,特点在于小麦、西红柿等的基因改良。有一套能传送500盆植物的系统,2009年开始运转* 先锋(Pioneer)/杜邦(Dupont)先锋良种国际有限公司是杜邦集团的子公司,是国际玉米育种巨头!先锋从2005年开始运转一套能传送1500盆植物的系统。* 荷兰Keygene公司在瓦赫宁根,是几家农业公司合资建的一个做研究的公司,有一套小的系统在运转,正在建设一套能传送1100盆植物的系统。LemnaTec公司与Keygene公司合作,承担了一个EuroStar的PhenoCrop项目:Innovation in vegetable plant breeding by large scale deep phenotyping。项目目的:&ldquo The overall objective is to develop new deep phenotyping applications for the LemnaTec Scanalyzer for vegetable crops. Correlation of genotypic data and phenotyping results will lead to new molecular markers or gene clones that positively contribute to complex commercial traits in vegetable plants&rdquo 。项目总经费达142万欧元,预计2011年结题。* 巴斯夫(BASF)国际化工巨头,从1998年开始介入植物科学研究,兼并了比利时CropDesign公司,并与孟山都有密切合作,在玉米、土豆、甜菜、苜蓿等的遗传育种方面取得了丰硕成果。2006年,BASF USA和BASF Germany分别建立了一套能传送800盆和300盆植物的Scanalyzer 3D系统。* 英国草地与环境研究所(Institute of Grassland and Environmental Research,IGER)正在建设一套可以传送800盆植物的系统,预计2010年底或2011年初运转* 拜耳作物科学公司(Bayer CropScience)是拜耳集团三大业务子集团之一、全球领先的创新型作物科学公司。拜耳作物科学公司的销售额(2009年)为65.10亿欧元,约占拜耳集团销售额的20.8%。拜耳作物科学公司在水稻、油菜以及蔬菜育种方面占有很大市场份额。到2010年中,Bayer CropScience Belgium将建成一套可传输600盆植物的系统;到2010年底,Bayer CropScience Germany将建成可传输1200盆植物的系统。更多详细介绍,请点击链接:
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  • DJ-3012植物3D根系生长监测系统用途:植物根系对固定植株以及获得水分和养分起重要作用,但是土壤不可观测性的限制,给根系生态学的研究带来一定的困难。因此, 找到原位观察根系生长的方法对研究根系生态学就显得尤为重要。DJ-3012植物3D根系生长监测系统采用国际认可的微根窗技术,结合3D全景成像,一次性获取整个根管的剖面图像,掌握土壤中根系的生长动态,解决了目前市场上原位根系检测设备每个根管要多次扫描、分析时需要拼接带来的问题。3D全景技术在植物根系研究中创新性应用,有如下几大优势:1)每个根管一次成像,操作方便,节省时间;2)获取的根系整体连续,结果更加准确,分析不必再对图像进行拼接,避免多图分析时的重叠现象;3)扫描仪带有距离编码器,根系生长深度数据准确。 特点:非破坏性的原位观测;带距离编码器,数据包含根系生长深度信息;USB数据传输,测量、存储方便;不论根管长短,每个根管一次获取整张图像,后续分析无需再次拼接高集成性:主机集成控制、图像采集、显示和存储功能;智能化:内置双核处理器,同时处理图像、深度和探头空间数据;易操作性:360°全景成像,无需调焦,便携易用;结构合理:探头防水设计,不锈钢外壳、钢化光学玻璃探头罩; 图像分析细节展示 360°3D显示根系发育 应用领域:Ø 作物生长胁迫研究Ø 果树根系生长监测Ø 森林木根系生长周期研究Ø 古树名木移植后根系发育监测Ø 大树复壮保护技术参数:图像采集成像方式360度3D全景,无需调焦图像色彩模式RGB供电方式内置锂电池,12V,连续工作大于10h光源大于30Lux,0-100%可调数据存储32G,存储在控制单元,野外无需携带笔记本电脑测量精度0.1mm三维罗盘精度0.5°,分辨率0.01°;探头横滚极限360°探头尺寸直径40mm摄像头全景360度,1/100Lux,700TV lines鱼眼镜头180°软件放大分辨率19200×19200显示方式平面图、柱状图、3D旋转保存格式JPG,BMP,PNG等多种格式一次获取数据尺寸≥22.0cm x 80.0cm(标配)工作方式编码方式控制测量成像,保证高精度测量结果,无需携带笔记本电脑微根窗标配:内径64mm,外径70mm,长度100cm;其他长度的微根管可定制;数据传输USB快速接口工作环境温度-10至+60℃,相对湿度0-95%(无水汽凝结)防护等级IP67主机尺寸25cm×19cm×7.4cm图像分析基本测量根总长、根平均直径、根总面积、根总体积、根尖计数、分叉计数、交叠计数、根直径等级分布参数、根尖段长分布、可不等间距地自定义分段直径,自动测量各直径段长度、投影面积、表面积、体积等,及其分布参数。时空数据对比支持不同时间相同位置的图像对比(需满足ICAP命名规则)数据处理分析结果输出至Excel表
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  • Hipoint 植物活体成像仪/3D影像分析仪/冷荧光影像分析仪/多光谱活体成像仪*系統結構組成*超大型觸控螢幕*超低溫CCD螢光相機*多功能溫度環控暗箱*四合一多晶植物光照模組應用方向1.植物基因表達2.植物生長周期監控3.光生物週期4.植物克隆篩選5.植物抗逆性研究6.植物蛋白相互作用7.植物螢光酵素轉染表達8.藥用植物開發9.基因育種篩選The LemnaTec PhenoTron is a versatile instrument for a broad range of phenotyping applications in laboratories. It combines the imaging and image processing capabilities of a Lab Scanalyzer with the advantages of a climate-controlled growth cabinet. Thus, prime sample types are such that require environmental control during the phenotyping process, such as seeds or seedlings that are observed in continuous time series. Imaging of samples that do not stay continuously in the cabinet is equally possible. Thus, the PhenoTron allows imaging of many different types of biological samples including plants as well as samples in plates:Seedlings and small plants in pots or small trayssamples in microtiter plates or petri-dishes, e.g. seeds, leaf disks, insectssamples in beakers, e.g. duckweed for ecotoxicology testingdetached plant parts, e.g. leaves, fruits, roots, tubersThe core compartment of the LemnaTec PhenoTron consists of a climate controlled growth chamber (15°C to 40°C ± 3°C) with tunable LED light sources. Optionally, air humidity and CO2 content can be controlled. It has up to 16 groups of LEDs in different spectral bands between 350 and 850 nm, which can be controlled independently. Top stereo RGB cameras suit most phenotyping applications. Optional cameras include IR, NIR, Multispectral, or chlorophyll fluorescence. The system is operated via a touch-screen interface with intuitive controls.
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  • 光片照明显微镜——细胞级分辨率3D成像

    虽然经过几个世纪的研究,人类的生长于发育过程中仍遗留有很多的未解之谜。人类胚胎发育的研究始于20世纪,一般以观察胚胎的组织图像的方式来研究如器官发生的机制等,传统的方式如切片一直使用至今。现今,对于胚胎3D图像的数字化构建也已经开始,使用核磁共振、X光摄影等方法均可获得胚胎的3D图像,但分辨率仍无法达到细胞水平。本研究使用了妊娠期6-14周的胚胎和胎儿共36个,结合免疫染色、3DISCO组织透明技术和光片照明技术,获得了人类胚胎细胞级分辨率的3D图像,清晰地显示了胚胎的外周神经、肌肉、血管、心、肺和泌尿系统。通过这种方法,我们可以建立人类生长发育的图库,研究人类胚胎发育的分子机制。[b]3D图像示例:1) 周围神经系统3D成像(使用中间纤维外周蛋白(Prph)的抗体标记Prph): [/b][align=center][img=,450,317]http://www.qd-china.com/uploads/Mandy/LaVision%20Application/2.jpg[/img] [/align][align=center](A)7周龄胚胎的表面造影图像(左);对Prph进行标记所得图像。[/align][align=center](B)8周龄胚胎的表面造影图像(灰色)和标记Prph所得图像(绿色)的叠加图像。[/align][align=center](C)8周龄胚胎的面部神经分布。表面造影图像和标记Prph所得图像的叠加(中)(右)。 [/align][align=center]感觉神经轴突和运动神经轴突在手脚的分布:分别使用胆碱乙酰转移酶(ChAT)和瞬态粘附糖蛋白-1(Tag-1)的抗体来标记。[/align][align=center](D)在外周神经,染色产生重叠现象,但在末端Tag-1(绿色)更为明显。(D-F)ChAT染色与Prph和Tag-1均无重叠。 [/align][align=center][img=,550,177]http://www.qd-china.com/uploads/Mandy/LaVision%20Application/3.jpg[/img] [/align][align=center](D)9.5周龄的拇指,标记Prph和Tag-1。染色发生重叠,但在末端区域Tag-1更显著。[/align][align=center](E)9.5周龄的左手,ChAT与Prph表达区域不同。[/align][align=center](F)9周龄的右脚,ChAT与Tag-1表达区域不同。 [/align][align=center] [img=,550,177]http://www.qd-china.com/uploads/Mandy/LaVision%20Application/4.jpg[/img][/align][align=center](G)7周龄的头部,标记Prph显示颅神经。(右)对颅神经分布使用Imaris软件进行3D虚拟解剖、区分并着色。 [/align][b]2) 手足的神经分布的3D成像:对Prph和Tag-1进行免疫染色以建立胚胎和胎儿手部的感觉神经及其分支的3D图像,并可观察感觉神经随时间推移的发育情况。 [/b] [align=center] [img=,450,362]http://www.qd-china.com/uploads/Mandy/LaVision%20Application/5-1.jpg[/img][/align][align=center](A)8周龄标记Prph的右手,感觉神经分为尺骨神经、正中神经和桡神经。[/align][align=center](B)右手从7周龄到11周龄的神经分布随时间的变化。肌皮神经(指针处)很快便延长深入手部。 [/align][align=center] 之后分别对ChAT和Tag-1标记,建立了运动和感觉神经的分布的图像,以确定两种神经在何处以何种方式分离。 [/align][align=center][img=,550,286]http://www.qd-china.com/uploads/Mandy/LaVision%20Application/5-2.jpg[/img] [/align][align=center](C)(D)9周龄的右脚和8周龄的左手的感觉神经和运动神经的3D图像。 [/align][b]3) 对肌肉生长进行3D成像分析:[/b]转录因子Pax7是有颌下门动物的肌肉干细胞标记物,是肌肉生成的关键启动因子。在肌肉的生长中,表达Pax7的细胞均匀分布于生长中的肌肉,表达肌细胞生成素(Myog)的细胞成簇分布于运动神经末端。生长中的肌肉表达了双皮质素(Dcx),可能影响神经肌肉接点的发育。 [align=center][img=,550,259]http://www.qd-china.com/uploads/Mandy/LaVision%20Application/7-1.jpg[/img] [/align][align=center](A)9.5周龄标记Pax7的右脚和右手。[/align][align=center](B)10.5周龄标记Pax7与ChAT的右脚。[/align][align=center](C)9周龄标记Myog、ChAT和Tag-1的右脚。[/align][align=center]表达Myog的细胞成簇分布于运动神经分支末端。[/align][align=center](D)9.5周龄的左脚标记Dcx与ChAT。[/align][align=center]Dcx在肌肉(*号)和感觉神经中检测到,但在运动神经轴突中未检测到。 [/align][align=center] [img=,450,334]http://www.qd-china.com/uploads/Mandy/LaVision%20Application/7-2.jpg[/img][/align][align=center](E)8周龄标记MHC与Tag-1的胚胎。[/align][align=center](中上)动眼肌肉的图像。[/align][align=center]点状线标示出了肌肉的分界线,此处照明被色素上皮所减弱。[/align][align=center](中下)肌肉与感觉神经。(右)左臂的肌肉与感觉神经。[/align][align=center](F)9.5周龄标记MHC与ChAT的左手,显示了肌肉与运动神经。[/align][align=center]使用不同颜色对肌肉进行了区分,同时能够观察到正在发育的骨骼。 [/align][b]4) 人类胚胎脉管系统的3D成像分析:[/b]质膜膜泡关联蛋白(Plvap)是一种由网状微血管内皮细胞表达的跨膜糖蛋白。对整个胚胎标记Plvap并成像,可以观察到致密的血管网络。对平滑肌表达的α肌动蛋白(SMA)进行免疫染色可以观察到生长中的动脉的3D结构。 [align=center][img=,450,414]http://www.qd-china.com/uploads/Mandy/LaVision%20Application/9.jpg[/img] [/align][align=center](A)(B)8周龄标记Plvap的胚胎。[/align][align=center]Plvap在整个胚胎中形成了致密的网络。[/align][align=center](A中、右)右臂与右手。(B左)左腿的Z轴投射图像。[/align][align=center](*号)血管网络穿过了除了骨骼的所有组织。[/align][align=center](B右)面部图像。(箭头)角膜处没有血管。[/align][align=center](C)11周龄胎儿,标记胶原IV的肋骨表面。[/align][align=center](D左)11.5周龄胎儿的右腿和右膝,标记MyoSM的动脉。[/align][align=center](D右)11.5周龄胎儿的右脚,标记SMA的动脉。[/align][align=center] 对胃肠道的淋巴细胞表达的Podoplanin进行标记以研究淋巴管形成,表达Podoplanin的细胞覆盖了肠胃,[/align][align=center]而含Podoplanin的微管数量较少,说明人类淋巴系统成熟可能晚于血管系统。[img=,550,181]http://www.qd-china.com/uploads/Mandy/LaVision%20Application/10.jpg[/img][/align][align=center](E)14周龄标记Podoplanin的消化道。表达Podoplanin的细胞位于肠胃上方。 [/align][align=center](右)表达Podoplanin的细胞尚未发育形成淋巴管。[/align][b]5) 肺的生长发育的3D分析:[/b]标记鼠的性别决定基因Sox9转录因子和Dcx,观察到Sox9在人的末端支气管芽处表达,Dcx在每个气道的近端上皮部分表达。用Plvap标记肺部的血管,发现肺间质内微血管和大血管形成了连续的网络。肺部气道的分支方式是高度保守的,包括域分支、水平分支和垂直分支,使用Sox9/Dcx标记小支气管,可以观察到3种分支方式,并发现了不对称分支现象。 [align=center][img=,550,329]http://www.qd-china.com/uploads/Mandy/LaVision%20Application/11.jpg[/img] [/align][align=center](A)9.5周龄标记Sox9、Dcx和Plvap的胎儿的肺部。Sox9在上皮小管的末端表达,Dcx在近端表达。Plvap在整个肺的血管中表达。[/align][align=center](B)肺上皮小管Z轴光学切面。[/align][align=center](C)末端的微血管网络。[/align][align=center](D)气道分支的3D图像。肺叶(蓝绿),支气管(红)。[/align][align=center](E)支气管的3D图像。(右)三种分支方式。[/align][align=center] 标记SMA和平滑肌肌凝蛋白(MyoSM),两者均于围绕支气管和气道上皮小管的平滑肌处表达。标记Sox9显示出末端没有平滑肌。[/align][align=center]对平滑肌进行染色同时可以显示动脉和微动脉。可以使用SMA和酪氨酸羟化酶(TH)标记心脏来观察血管和神经分布。 [/align][align=center][img=,550,289]http://www.qd-china.com/uploads/Mandy/LaVision%20Application/12.jpg[/img] [/align][align=center](F)9.5周龄的标记MyoSM的肌凝蛋白平滑肌的染色。(箭头)支气管及分支。[/align][align=center](G)11.5周龄的左肺标记SMA显示出气道平滑肌的分支方式。(箭头)动脉周围肌肉和(指针)近端气道周围肌肉。[/align][align=center](H)10周龄的肺的分支图像。末端芽部用Sox9标记。表达SMA的平滑肌分布于不表达Sox9的近端区域。[/align][align=center](I-K)心脏的光片显微图像。 [/align][b]6) 泌尿生殖系统发育的3D分析:[/b]人类生殖道分为两种结构:由中肾分化而来的中肾管(WD)和由中肾管诱导分化而来的副中肾管(MD)。性别决定伴随着生殖道的重构。Pax2转录因子可用于标记中肾和WD。8周龄的雄性胚胎中,MD尖端与WD紧密接触但并未完全生长。肾处于腹侧位置邻接生殖嵴。9.5周龄时MD继续沿WD延伸但并未连接。10周龄时两条MD连接,从两侧WD的中间延伸至泌尿生殖窦,同时开始降解,融合的剩余MD分化为前列腺囊。14周龄时,WD的中肾肾小管退化,附睾与输精管出现。Sox9是睾丸分化的必需因子,在睾丸索中表达,对Sox9使用免疫染色可以观察到睾丸索。[align=center][img=,350,415]http://www.qd-china.com/uploads/Mandy/LaVision%20Application/13.jpg[/img][/align][align=center](A)8周龄标记Pax2的胚胎。[/align][align=center](B)(箭头)MD/WD连接。[/align][align=center](C)(D)9.5周龄的泌尿生殖系统。(箭头)MD尾端沿WD延长但仍未融合。[/align][align=center](E)10周龄的泌尿生殖系统。MD在底端融合(指针)并开始降解(箭头)。[/align][align=center](F)降解的继续。[/align][align=center](G)14周龄的泌尿生殖系统。输精管进一步发育(指针)。[/align][align=center](H)10周龄标记Pax2和Sox9的睾丸。[/align][align=center](I)10周龄标记Pax2的睾丸。[/align][align=center](J)14周龄的睾丸。[/align][align=center][img=,350,452]http://www.qd-china.com/uploads/Mandy/LaVision%20Application/14.jpg[/img][/align][align=center](A)10.5周龄标记Pax2的泌尿生殖系统。WD连续,MD已融合。(B)11.5周龄标记Pax2的生殖系统。(箭头)WD开始降解。(C)13周龄,标记Pax2的生殖系统。(箭头)子宫大小增加,WD显著降解。(右)MD顶端发育中的输卵管纤毛。(D)8周龄标记Pax2和Plvap的睾丸。(指针)微血管覆盖了睾丸和WD。而MD却没有血管形成。(E)10周龄的雄性胎儿中,MD没有微血管形成。(F)(G)10.5和13周龄标记Pax2和Plvap的卵巢。WD和MD均有致密的血管覆盖。 [/align][align=center][/align][b]总结:[/b]将免疫标记与3D成像技术结合,能够完好地保存器官的3D结构并使分辨率达到细胞水平,简单、快速、稳定、可重复,以上这些优势适合其应用于胚胎学,可用于研究遗传疾病或畸胎。此方法的限制条件主要在材料的获得,同时使用得抗体最大数量,抗体与实验方法的兼容性和大容量数据的存储。然而其应用的广泛程度依然不可限量。以后甚至可用于建立人类生长发育的3D图库。

  • 国内首台高速3D内窥 OCT影像系统研制成功

    中国科技网讯 国内首台高速3D内窥OCT影像系统,日前在中科院西安光学精密机械研究所研制成功,填补了我国在该领域的技术空白,各项关键指标达到国际同类产品技术水平。 该设备使用自主研发的微型光纤探头,可深入心脏病患者血管栓塞处进行光学相干断层(OCT)扫描,获得栓塞处清晰的3D内窥影像。利用该影像技术可帮助医生在心脏手术中对支架摆放位置精确定位,实现离线对血管病变形态及心脏支架置入状况进行直接观察。其影像速度及分辨率都远超现有的血管超声(IVUS)和心脏X光(DSA)技术,对有效预防支架再狭窄和血栓支架的形成、实现心肌梗死的早期筛查和有效预防,以及研究和评价心脏支架安全性具有重要意义。 OCT技术是一种新兴的生物医学影像技术,通过探测散射光信号获得生物组织内部结构,具有高分辨、无损、快速等特点。西安光机所研制的3D内窥OCT影像系统成像分辨率约为12um,扫描速度40kHz,是传统眼科OCT扫描速度的两倍左右。(记者史俊斌 通讯员张行勇) 《科技日报》(2013-03-24 一版)

植物3d成像系统相关的耗材

  • DR/DD型植物茎干半径/直径变化传感器
    在植物和环境的关系的研究中,一般环境指标,如气象因子、土壤等,可以每小时、每天高密度连续观测,但植物指标往往一年仅测定一个或数个,如生长量,产量,年轮宽度等等,其结果是一个因变量对数十个或数百个自变量,无法准确确定究竟哪个环境因素影响植物的生长。如果用茎干变化测量系统可以连续取得植物相关的数据,则可以大大提高植物和环境关系研究的可行性和准确性。优点:此仪器可定位精确观测植物茎干的变化, 数据可以直读, 也可用数采自动记录;专用配套小数采自带的电源可连续测量2年;优点:精度高, 廉价, 安装方便, 性能稳定, 测量时传感器不需要电源,几乎无需维护措施,特殊尺寸可以定制。技术参数:型号DD型DR型测量范围测直径变化,适于直径变化在0~20 cm 的植物,大于20 cm需特制;不伤害植物。测半径变化,适于直径8 cm 以上的植物,茎杆上要钻两个4 mm 的小孔。扩张范围11 mm,测量对象变化超过11mm后需要重新调节标准配置传感器,固定框架,2 m电缆。传感器,固定框架,2 m电缆。安装工具万用表,两个小扳手,电缆固定带。万用表,两个小扳手,电缆固定带,手摇钻或电钻(直径4mm), 树体伤保护胶。尺寸及重量27×24×1.5 cm,65 g14×15×1.5 cm,60 g读取数据需要读数表或数据采集器测量精度5mm (植物半径日变化0~300mm)温度系数0.1 mm/℃ (温度变化1℃, 变化小于0.1mm)适用环境温度-30~40°C, 湿度0~100%输出方式模拟输出 0~50 kΩ,不耗电。外壳材料表面强化铝,不锈钢电缆长度2 m,电缆可以延长到200 m 产地:德国
  • 欧罗拉自动化植物RNA纯化系统试剂盒
    MagPure纯化技术介绍MagPure(磁珠法)纯化技术是专门为自动化核核酸提取设计的。该技术采用超顺磁性粒子为基质, 在其表面包被硅醇基或羧基基团,使得微粒与核酸发生特异性的吸附作用,从而达到纯化核酸的目的。 MagPure技术配合自动化核酸提取工作站,可将核酸分离纯化,从手工变成机械自动化操作,可大大 提高实验的准确度和通量,并减少操作人员接触危险样品的机会。MagPure Plant RNA Kit (自动化植物RNA纯化系统)从50mg植物样品中提取高纯度的总RNAMagPure Plant RNA Kit采用磁珠纯化技术,适用从50mg植物样品中提取高纯度的总RNA。得到的RNA可直接用于RT-PCR、荧光定 量RT-PCR、Nouthern杂交等实验。该产品可成功在VERSA 10,VERSA 1100,VERSA HT等设备上运用。不同的植物叶片样品(50mg)经MagPure Plant RNA Kit提取后,取5%纯化RNA上样于1%琼脂糖凝胶电泳结果)。取纯化的RNA测量结果结果表明,MagPure Plant RNA Kit可处理常规的植物样品,也可以处理多酚类和多糖类的植物样品。可兼容液体处理系统VERSA 10 PCR/NAP 自动化核酸提取-PCR建立工作站VERSA HT 高通量自动化液体处理工作站VERSA 1100 NGLP 下一代测序工作组VERSA 1100 4ch Independent 独立四通道液体处理工作站VERSA 1100 PCR/NAP 自动化核酸提取-PCR建立工作站Aurora在核酸分离纯化领域拥有完整和先进的技术,MagPure试 剂盒为不同样品提供不同粒径或不同官能基团的磁性粒子,以达到 最佳的纯化效果。在满足产品精确性及可重现性的要求,实现高通 量自动化核酸纯化的同时 保证产品绝对的兼容性。
  • WD-9413C凝胶成像分析系统
    用途:主要用于核酸、蛋白质电泳观察、照像和实验结果科学分析。特点:暗箱式,无需暗室,可全天候使用;*抽屉式灯箱互换,使用方便,防止污染;*具有实时预览、自动对焦功能;紫外滤光镜:EB专用超多层镀膜滤光镜(M52×0.75);*兼容tif、jpg、bmp、gif等诸多图像格式。6倍光学自动变焦镜头高清晰度130万像素摄像头,高品质成像质量,遥控电动变焦,智能化控制。专用拍摄软件与分析软件一体操作,使“观察、拍摄、分析一气呵成。通过USB接口与计算机连接,不触动计算机内部硬件,便于维护和保修。紫外/白光转换屏。具有硬积分功能。电脑和面板都能控制紫外灯。在面板和电脑上都可控制调焦、对焦和光圈大小。通用技术参数技术指标:*摄像头有效分辨率130万像素;专业的6倍光学变焦镜头;摄像头动态范围:62dB;摄像头像素大小5.2μm(H)×5.2μm(V);摄像头曝光时间:1-500msec.;接口方式:USB2.0有效保证图像清晰,稳定,真实;可进行1D、斑点杂交和菌落记数等专业分析。系统配置:*采用高性能黑白摄像头;*进口专业分析软件;高配置品牌计算机;高分辨率喷墨打印机。功能强大的分析软件:1.图象处理功能:调整图像大小、调整亮度、调整灰度、调整对比度;图像旋转、图像反色、图象裁切、图象缩放。2.1D分析功能:*分子量、浓度和各条带在泳道内的含量计算;可计算出每根条带的迁移率(Pix),强度(Int),净面积值;最大面积值和百分比;泳道的自动识别(包括弯曲泳道);*具有等高线功能,可标记出相同分子量的水平线;可在同一屏幕显示出所有泳道所有条带的灰度值、分子量、浓度、面积、迁移率;可添加各种文字、箭头、图形符号的注解。3.克隆计数(蓝白斑筛选)4.菌落、斑点杂交5.*数据结果与MS Excel无缝联接 6.软件支持win98/Me/2000/xp

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  • 显微镜界的“黑科技”:3D超分辨成像系统
    近, 法国abbelight公司研发的模块化多功能单分子定位显微 (SMLM)系统凭借其有的DAISY等技术在3D超分辨成像领域取得重大突破,在学术界引起了广泛的关注。该系统次实现在三维空间上的15 nm超3D定位;且因为模块化设计具有高兼容,仅需使用一个c-mount接口即可将客户的倒置荧光显微镜升成超分辨显微镜,是佳的超分辨搭建方案。 轴向延伸 定位Abbeligh公司系列超分辨模块采用了先进且特的双通路DAISY技术能够将以往定位不佳的Z轴精度提高到15 nm,真正实现三维空间上的15 nm超3D定位。同时此技术巧妙地结合DONALD和SAF技术的优势,有效解决采集过程中的热漂移和多色成像中不同波长激光位置不同等问题,大幅度提高了长时间和多色成像的度,并且还可实现多4色的同时3D成像。超大视野 图像采集在光路方面,SAFe light 能够实现在较低激光能量下对大视野图像的均匀照射。这使得abbelight能够在不增加采集时间的前提下,一次性采集200 × 200 μm2 范围内的图像,并且能够保证图像照射光的整体均一性。灵活兼容 轻松升abbelight具有高度兼容性,仅需使用一个c-mount接口即可将您的倒置荧光显微镜升成超分辨显微镜,并且基本不会破坏显微镜的原有功能,节约您的预算与空间。(除了模块外,abbelight也提供完整的超分辨系统)先进软件 功能强大abbelight 同时还是一台十分简便易用的设备,该设备的NEO软件简单、直观、优化良好,可提供全面的参数控制命令、实时3D漂移校正、实时3D重构图像、高速3D定位图像处理、空间分析和测量、分辨率计算等功能。初次应用 轻松上手对于超分辨中的光漂问题,abbelight的商业化成像液能够有效的降低成像过程中的光漂作用。对于初学者来说,abbelight 还提供全面的技术支持,帮助您快速的建立自己的超分辨观测方法,打开超分辨大门,助力科之路。【新发表文章】[1]. Belkahla, Hanen, et al. "Carbon dots, a powerful non-toxic support for bioimaging by fluorescence nanoscopy and eradication of bacteria by photothermia." Nanoscale Advances (2019).[2]. Jimenez, Angélique, Karoline Friedl, and Christophe Leterrier. "About samples, giving examples: Optimized Single Molecule Localization Microscopy." bioRxiv (2019): 568295.[3]. Cabriel, Clément, et al. "Combining 3D single molecule localization strategies for reproducible bioimaging." Nature communications 10.1 (2019): 1980.[4]. Capmany, Anahi, et al. "MYO1C stabilizes actin and facilitates the arrival of transport carriers at the Golgi complex." J Cell Sci 132.8 (2019): jcs225029.
  • 布鲁克发布Bruker多量程X射线三维纳米显微成像系统(3D XRM)新品
    SKYSCAN 2214 是布鲁克推出的新纳米断层扫描系统,是显微 CT 技术领域的先行者,在为用户带来了终级分辨率的同时,提供非常好的用户体验。SKYSCAN 2214 的每个组件都融入的新的技术,使其成为当今市场上性能很强、适用性很广的系统。■多用途系统,样品尺寸可达300mm,分辨率(像素尺寸)可达 60 纳米■金刚石窗口x射线源,焦斑尺寸500nm■创新的探测器模块化设计,可支持 4 个探测器、可现场升级。■全球速度很快的 3D 重建软件(InstaRecon)。■支持精确的螺旋扫描重建算法。■近似免维护的系统,缩短停机时间并降低拥有成本。地质、石油和天然气勘探■常规和非常规储层全尺寸岩心或感兴趣区的高分辨率成像■测量孔隙尺寸和渗透率,颗粒尺寸和形状■测量矿物相在3D空间的分布■原位动态过程分析聚合物和复合材料■以500 nm 的真正的 3D 空间分辨率解析精细结构■评估微观结构和孔隙度■量化缺陷、局部纤维取向和厚度电池和储能■电池和燃料电池的无损 3D 成像■缺陷量化■正负极极片微观结构分析■电池结构随时间变化的动态扫描生命科学■以真正的亚微米分辨率解析结构,如软组织、骨细胞和牙本质小管等■对骨整合生物材料和高密植体的无伪影成像■对生物样品的高分辨率表征,如植物和昆虫创新点:SKYSCAN 2214 是布鲁克推出的新纳米断层扫描系统,是显微 CT 技术领域的先行 者,在为用户带来了终级分辨率的同时,提供非常好的用户体验。SKYSCAN 2214 的每个 组件都融入的新的技术,使其成为当今市场上性能很强、适用性很广的系统。Bruker多量程X射线三维纳米显微成像系统(3D XRM)
  • abbelight发布3D超分辨成像系统新品
    3D单分子荧光成像系统 abbelight SAFe360是一款基于单分子定位的显微成像(SMLM)的3D单分子成像系统,它独有的DAISY技术整合了散光技术和超临界角光技术,能够极大的提高定位精度,达到最高的xyz同时15nm的定位精度,可以提供清晰度最高的三维的亚细胞结构图像,最高同时四色成像观测,可以实时研究不同的结构功能蛋白的共定位信息,在单分子水平研究分子动力学反应以及细胞间的相互作用等。3D单分子荧光成像系统-SAFe 360 设备参数 + 成像模式:PALM、STORM、PAINT、smFRET 、SPT+ 光源模式:Epi、TIRF、HILO+ 最高分辨率:15 nm的XYZ轴分辨率+ 超大视野:200 × 200 μm2的视野+ 一次可同时采集1.2 μm深度图像信息+ 最高图像深度:10 μm+ 实时漂移矫正+ 最高四色同时成像+ 活细胞成像模式 加装TIRFPALMSTORMSPTsmFRET...... 兼容ConfocalSpinning-DeskWidefieldSIMSTED Now We See...... 3D线粒体结构核孔复合物老鼠海马神经元微管蛋白网络 配套试剂 Smart kitCompatible dyes• 10 doses per box• 200 μL per dose• 30 sec prepartion• 2 months in a fridge• 2 weeks on sample• Atto 488, WGA-AF488• AF532, CF532, Cy3b• AF555, AF594, CF555, AF568, CF568, Cy5, MemBriteTM 568, TMR• AF647, CF647, AF680, CF680, MemBriteTM 640, Actin-stain 670, SiR647 发表文献列表 [1] Cabriel, Clément, et al. "Combining 3D single molecule localization strategies for reproducible bioimaging." Nature communications 10.1 (2019): 1980.[2] Woodhams, Stephen G., et al. "Cell type–specific super-resolution imaging reveals an increase in calcium-permeable AMPA receptors at spinal peptidergic terminals as an anatomical correlate of inflammatory pain." Pain 160.11 (2019): 2641-2650.[3] Belkahla, Hanen, et al. "Carbon dots, a powerful non-toxic support for bioimaging by fluorescence nanoscopy and eradication of bacteria by photothermia." Nanoscale Advances (2019).[4] Denis, Kevin, et al. "Targeting Type IV pili as an antivirulence strategy against invasive meningococcal disease." Nature microbiology 4.6 (2019): 972.[5] Szabo, Quentin, et al. "TADs are 3D structural units of higher-order chromosome organization in Drosophila." Science advances 4.2 (2018): eaar8082. [6] Boudjemaa, Rym, et al. "Impact of bacterial membrane fatty acid composition on the failure of daptomycin to kill Staphylococcus aureus." Antimicrobial agents and chemotherapy 62.7 (2018): e00023-18.[7] Culley, Sian, et al. "Quantitative mapping and minimization of super-resolution optical imaging artifacts." Nature methods 15.4 (2018): 263.[8] Berger, Stephen L., et al. "Localized myosin II activity regulates assembly and plasticity of the axon initial segment." Neuron 97.3 (2018): 555-570.[9] Cabriel, Clément, et al. "Aberration-accounting calibration for 3D single-molecule localization microscopy." Optics letters 43.2 (2018): 174-177. [10] Bouissou, Ana?s, et al. "Podosome force generation machinery: a local balance between protrusion at the core and traction at the ring." ACS nano 11.4 (2017): 4028-4040. [11] Sellés, Julien, et al. "Nuclear pore complex plasticity during developmental process as revealed by super-resolution microscopy." Scientific reports 7.1 (2017): 14732.[12] Bourg, Nicolas, et al. "Direct optical nanoscopy with axially localized detection." Nature Photonics 9.9 (2015): 587. 创新点:SAFe 360是一款基于单分子定位的显微成像(SMLM)的3D单分子成像系统。它独有的DAISY技术整合了散光技术和超临界角光技术,能够极大的提高定位精度,达到最高的xyz同时15nm的定位精度,可以提供清晰度最高的三维的亚细胞结构图像,最高同时四色成像观测,可以实时研究不同的结构功能蛋白的共定位信息,在单分子水平研究分子动力学反应以及细胞间的相互作用等。3D超分辨成像系统

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