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高速共聚焦成像平台

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高速共聚焦成像平台相关的资讯

  • 379万!ZEISS中标四川大学超分辨高速激光共聚焦成像分析系统采购项目
    一、项目编号:SCIT-ZG(Z)-2022110030(招标文件编号:SCIT-ZG(Z)-2022110030)二、项目名称:四川大学超分辨高速激光共聚焦成像分析系统采购项目三、中标(成交)信息供应商名称:成都极泰科技有限公司供应商地址:四川省成都市天府新区华阳新希望大道二段158号29栋7单元1层191号中标(成交)金额:379.0000000(万元)四、主要标的信息序号 供应商名称 货物名称 货物品牌 货物型号 货物数量 货物单价(元)1 成都极泰科技有限公司 超分辨高速激光共聚焦成像分析系统 ZEISS LSM 980 1套 3790000
  • 深圳湾实验室生物影像平台:转盘共聚焦显微镜应用及管理心得(上)
    生命科学研究过程离不开各类科学仪器的帮助,仪器信息网特别策划话题:“生命科学技术平台经验分享” ,邀请高校、科研院所公共技术平台的老师分享技术心得和经验,方便生命科学领域研究人员了解相关技术进展,学习仪器使用方法。本篇为深圳湾实验室生物影像平台助理工程师黄诗娴供稿。本文详述了转盘共聚焦显微镜的技术原理和优势、历史沿革、功能和主要应用。点击图片了解更多技术1987年,BIO-RAD公司推出了第一台商业化的共聚焦显微镜。随着激光器技术等各类技术的快速发展,共聚焦显微成像技术更加成熟完备,开始广泛应用于生命科学、材料科学等各个方面。传统的激光点扫描共聚焦显微镜使用逐点扫描,虽然隔绝了非焦平面的杂散光信号,提高了成像分辨率及信噪比,但是成像速度较慢。其光电倍增管检测器PMT的光电转换效率也比较低,需要较强的激发光。为了解决快速变化过程的共聚焦检测问题,实现活细胞长时间成像,发展了转盘共聚焦显微镜(Spinning-disk Confocal Microscopy,SDCM),解决了传统激光点扫描共聚焦显微镜成像速度相对较慢以及光毒性较高的问题。转盘共聚焦显微镜历史沿革和技术优势转盘共聚焦显微镜的概念最早是在1968年由Petrán提出的,在20世纪90年代由日本Yokogawa Electric公司发明了其核心技术:双转盘专利技术。双转盘装置包含了两个同轴排列的转盘,上转盘是带有微透镜阵列的转盘,下转盘是放置在物镜像平面上的带有约20000个阿基米德螺旋状针孔的Nipkow转盘,针孔及微透镜的位置是一一对应的,两个转盘的间距为微透镜的焦距。显微镜工作时,入射光经过微透镜阵列聚焦到Nipkow转盘针孔上,经针孔隔除杂散光后照射在样本上,无需移动载物台或使用扫描振镜,双转盘可进行多点同步扫描,旋转双转盘即可实现对样本的完整扫描,大大提高了采集速度。使用微透镜阵列聚焦激发光,照明光的透射率从使用单Nipkow转盘的4%-6%增加到40%-60%,进一步降低激发光的强度,即使是荧光蛋白表达量非常低的活细胞也可以轻松成像。Yokogawa Electric公司设计了转盘式显微镜目前最先进的共聚焦扫描单元(Confocal Scanner Unit ,CSU)(图1),其CSU-X1转盘最高旋转速度为每分钟10000转,理论上最大帧率高达每秒2000帧。较慢的CSU-W1转盘转速也有4000转,成像速度最大可达200帧/秒,非常适用于快速变化过程检测。图1:Yokogawa转盘共聚焦扫描单元结构示意图(图片来源:Carl Zeiss Microscopy Online Campus)转盘共聚焦显微镜的主要优势之一是使用面阵相机进行成像。激光点扫描共聚焦系统的PMT检测器的量子效率较低,通常为30%-40%,而SDCM使用EMCCD或背照式sCMOS等相机作为探测器,可以具有更高的量子效率,从而降低激发光功率,大大降低了对样品的光漂白和光损伤。为了让相机尽可能多地收集光子,获取高质量图像,应选择高灵敏度的相机。EMCCD相机低噪声、高灵敏,曾经是转盘共聚焦显微系统的第一选择。而如今背照式sCMOS的量子效率可高达95%,且具有与EMCCD相当的灵敏度,其被使用率开始逐渐高于EMCCD相机。此外,背照式sCMOS具有低噪声、高帧率、高动态范围、高分辨率、大靶面的特点,而且功耗更低、集成度更高,成本更低。因此,在未来的发展中,背照式sCMOS有望成为更加主流的图像传感器,应用于各类显微成像技术中。总而言之,转盘共聚焦显微镜因为双转盘技术和高量子效率相机的组合,可以高速运行并且具有非常高的信噪比。转盘共聚焦显微镜主要功能及应用转盘共聚焦显微镜因其成像速度快,层切能力好等特点,常用于多通道荧光成像、拼图及三维成像,如多荧光通道全脑片成像,斑马鱼、透明化小鼠等大组织厚样本三维拼图成像等。转盘共聚焦显微镜可以配置单相机或多相机,配置多个激光器及对应的滤光片组,快速成像多个荧光标记的样本。通过移动电动载物台实现多视野拼图成像,为避免出现拼痕,需做好仪器放大倍数校正、阴影校正及光照均匀度校正等,同时配置合适的拼图软件模块,得到所需大图。通过上下移动物镜或者压电陶瓷载物台实现Z stack三维扫描,结合三维重构软件模块,得到所需三维图像或最大投影图等。因转盘共聚焦显微镜成像采集速度快及光毒性低等优点,非常适合于活细胞成像及活细胞长时程成像,检测信号快速变化过程及信号长时间变化过程,满足细胞动力学、发育生物学等多方面的研究需求。活细胞成像需在显微镜上配置细胞培养装置,提供适宜的培养环境。配置使激光器照明和相机成像达成微秒级别同步的实时控制器,以降低光漂白和光毒性,使细胞在复杂的试验中保持健康的状态。仪器在进行XYT、XYZT成像,甚至是结合多视野、拼图、超分辨的时间序列成像时,需要配置超稳定的锁焦系统使样本始终处于聚焦状态,如Olympus的Z轴漂移补偿系统IX3-ZDC2,Nikon的完美聚焦系统PFS等。进行多视野的时间序列成像时,需要配置高精度的电动载物台,或确保载物台位移精度在可接受范围内。当载物台位移精度较低时,移动到每个成像视野会有较明显的位置偏差,导致成像结果视频中观察的样本出现肉眼可见的抖动现象,高倍镜成像时会更加明显,影响数据查看及成像分析。同时结合相应的分析软件,获得所需活细胞及时间序列的成像分析结果。高内涵细胞成像与分析系统大多使用转盘共聚焦显微成像技术。高内涵细胞成像与分析系统需同时具备自动化高速显微成像功能及自动化图像定量分析功能,可对多个样品快速成像,并从图片中提取大量的数据信息。转盘共聚焦显微成像技术既可以快速地获取多孔板大量的图像数据,并且相较于宽场荧光显微镜而言具有更高的图像分辨率及信噪比,可以提供全自动、高速和高分辨率成像筛选的多种解决方案,能满足药物发现和高通量生物学中多种需求。此外,使用转盘共聚焦显微成像技术还能进行z轴扫描获取三维图像,例如对类器官、组织或3D肿瘤球等三维样本成像,从而进一步分析更多的生理学相关问题。转盘共聚焦显微镜上可以添加各类功能扩展模块,例如超分辨成像模块和光刺激模块等。可以在转盘共聚焦显微镜上添加超分辨成像模块,如Olympus的超分辨技术OSR,是对共聚焦荧光显微镜截止频率附近逐渐减弱的高频信号,进行空间放大的空间频率滤波器,称为OSR滤波器。SpinSR10的SoRa转盘中,在50um针孔盘下添加了微透镜阵列,进一步缩小光斑,提升3~6倍的照明亮度。其可对细胞内深达100微米的区域进行成像,使用常规荧光染料即可在120 nm的分辨率下,采集到各种活细胞样品亚细胞结构的超分辨率图像。还可以在转盘共聚焦显微镜上添加光刺激或光操作实验模块,可进行荧光漂白后恢复FRAP、荧光漂白后缺失FLIP、荧光漂白后定位FLAP、光活化与光转换PA&PC等实验。下一篇作者将根据深圳湾实验室生物影像平台管理经验介绍生物影像平台设备管理心得及未来可提升空间,敬请期待!作者简介黄诗娴,深圳湾实验室生物影像平台助理工程师,南方医科大学生物医学工程硕士,主要负责管理激光共聚焦显微镜、活细胞成像系统、玻片扫描系统等显微成像设备,负责相关设备的管理维护、培训考核、开放共享、成像技术开发等工作。会议预告:12月20-22日生物显微技术大会火热报名中点击图片报名报名链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/swxw2023/
  • 348万!中国人民大学仪器分析测试平台建设-高速共聚焦显微镜等设备购置项目
    项目编号:2241STC21928/01-02项目名称:中国人民大学仪器分析测试平台建设-高速共聚焦显微镜等设备购置项目预算金额:348.0000000 万元(人民币)采购需求:包号标的名称数量分包最高限价(万元)交货(实施)地点简要技术需求或服务要求01高速共聚焦显微镜等设备购置项目一批290中国人民大学理工楼采购1套高速共聚焦显微镜(激光器:系统激光器应覆盖可见光及紫外光,各激光器单独分立;独立AOTF等)、1台超高速数字示波器(采集通道数:4等)、1台时间相关单光子计数仪(时间分辨率:4ps等)、1台循环制备高效液相色谱(输液方式:二联往复式双柱塞泵等),详见第四章《采购需求书》。02电化学工作站等设备购置项目一批58中国人民大学理工楼采购1台电化学工作站1(恒电位电位控制范围:±10V等)、1台电化学工作站2(电位范围: -5V~5V等)、1台多道选通器(提供标准的电化学四电极架构,支持最多控制64个电解池,单次选通一个等)、2台旋转蒸发器(仪器主机升降模式:电动升降,马达升降行程140mm等)、4台干式涡旋真空泵(峰值抽速:6.2 m3/h)、2台隔膜真空泵(最大抽速:≥2.0 m3/h等)、20台磁力加热搅拌器1(最大兼容烧瓶:500mL多口烧瓶等)、4台磁力加热搅拌器2(最大搅拌量:1.5L)、4台电子天平(称重量程:220g等),详见第四章《采购需求书》。注:投标人可以对本项目中的一个包进行投标,也可同时对多个包进行投标,但必须针对每一包中的所有内容进行投标,不允许拆分投标。 合同履行期限:2022年12月30日前完成到货安装调试及部署实施并达到验收合格标准;并提供自项目终验合格之日起1年的质保。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 2018重大仪器专项明确任务方向 高速激光共聚焦拉曼光谱成像仪名列其中
    p  2017年5月23日,科技部高新司发布“重大科学仪器设备开发专项”2018年度申报指南建议(征求意见),明确关键核心部件、高端通用科学仪器和专业重大科学仪器3个任务方向。/pp  在高端通用仪器工程化及应用开发方面,涵盖了16大类仪器设备,包括高精度光热电位分析仪、气相分子吸收光谱仪、高精度光声光谱检测仪、高灵敏紫外成像仪、高速激光共聚焦拉曼光谱成像仪、磁共振脑图谱测量仪、有机物主元素分析仪、高速网络协议与安全检测仪、材料高温高频力学性能原位测试仪、微纳结构动态特性测试仪、大型复杂结构件力学性能检测仪、太赫兹三维层析成像仪、差分高能电子衍射仪、固态量子材料自旋信息测量仪、低场量子电阻测量仪、高精度三维螺纹综合测量仪、/pp  其中,高速激光共聚焦拉曼光谱成像仪的研究目标:针对物理化学、生物医学、材料工程等领域微区物质化学结构空间分布探测与分析的需求,突破低波数、高分辨、高速光谱成像关键技术,开发具有自主知识产权、质量稳定可靠、关键部件国产化的高速激光共聚焦拉曼光谱成像仪,实现激光拉曼光谱远场扫描探测与光谱成像。开展工程化开发、应用示范和产业化推广。/pp  考核指标:探测光谱范围200nm~1000nm,激发波长覆盖紫外到近红外三个以上波段,拉曼光谱探测分辨率≤0.7cm-1,低波数≤50cm-1 图像横向分辨率≤200nm,轴向分辨率≤500nm,样品轴向定焦分辨率≤10nm,成像时间a href="mailto:≤10min@1024× 1024"≤10min@1024× 1024/a 平均故障间隔时间≥3000小时。/pp  更多详细内容请查看:/pp  a title="" href="http://www.instrument.com.cn/news/20170523/220292.shtml" target="_blank"strong“重大科学仪器设备开发专项”2018年度申报指南征求意见(全文)/strong/a/pp  /pp /p
  • 690万!华南理工大学超高速转盘式全景共聚焦成像及定量分析系统采购项目
    项目编号:GZSW23156HG1033项目名称:华南理工大学超高速转盘式全景共聚焦成像及定量分析系统采购项目预算金额:690.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):690.0000000 万元(人民币)采购需求:序号标的名称数量(单位)简要技术需求或服务要求最高限价万元(人民币)1超高速转盘式全景共聚焦成像及定量分析系统1(套)具体详见采购需求6901.经政府采购管理部门同意,本项目(超高速转盘式全景共聚焦成像及定量分析系统)允许采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品,具体详见采购需求。2.本项目不分包组。3.本项目采购标的所属行业为:工业合同履行期限:国内供货:在合同签订后(30)天内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用;境外供货:办理免税证明后(90)天内。本项目( 不接受 )联合体投标。对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:华南理工大学地址:广州市天河区五山路381号联系方式:文老师020-871129622.采购代理机构信息名称:广州顺为招标采购有限公司地址:广东省广州市越秀区环市中路205号恒生大厦B座自编B501-B505、B512-B525房联系方式:020-835922163.项目联系方式项目联系人:陈小姐电话:020-83592216-825
  • ECHO 转盘共聚焦国内首发,重新定义共聚焦成像,让拍照触手可得
    ECHO 共聚焦可阻挡离焦光,提供比传统宽场显微镜更高分辨率的图像。共聚焦为最小的样品带来更好的清晰度,并能够对较厚的样品进行成像。该系统还减少了光漂白,适合活细胞应用。ECHO 共聚焦采用更小的占地面积、直观的软件和易于观察的设计,线缆更少,重新定义了传统的、复杂的共聚焦体验。转盘共聚焦具有以下优点:• 速度快:可以高速获取活细胞共聚焦显微图像,与扫描式激光共聚焦系统相比,可以立即捕获整个视野,扫描式激光共聚焦一次只能扫描一个点。而转盘共聚焦平铺扫描和z轴堆叠的速度更快,更具优势。• 极具竞争力的转盘共聚焦价格:可以同时兼顾转盘共聚焦和宽场自动显微镜的优势,也能够实现96孔平板转盘共聚焦高内涵(HCS)功能,而且操作更加简便,一机多用。• 光毒性小:ECHO转盘共聚焦对样品更温和,有效减少漂白和对细胞的损伤,帮助用户延长实验时间。• 更便捷:通过简化设计,我们制造了一种比同类其他系统更便捷的共聚焦。ECHO转盘共聚焦结合了ECHO自己的宽场显微镜Revolution的软件,使用极其简单,同时兼具Revolution的所有功能。Revolution的用户可直接上手,过渡平滑无压力;其他用户经过简单的培训也可以快速上手,操作简单化和便捷性完全区别于市面上其他共聚焦,让共聚焦操作不再复杂。搭载ECHO培养箱的共聚焦活细胞样品观察系统ECHO 共聚焦也可搭配培养箱进行活细胞实验,搭配延时摄影可进行长时间活细胞观察。ECHO培养箱完全无风扇,利用对流来加热和循环暖空气。这样可以消除振动,防止外部灰尘进入样品和光学元件。透明结构为用户提供了清晰的视野,并且方便轻松取用样品。轻巧的设计使安装和拆卸变得非常快速和容易。ECHO转盘共聚焦已在美国上市近一年,产品已经过美国市场验证,如今终于走进国内。2024年1月23日,美国工程师同ECHO Confocal一同来到艾普拜苏州技术示范中心,为我们的国内合作伙伴进行了展示和讲解。这也是ECHO Confocal的国内首秀。如您想了解更详细信息欢迎致电艾普拜,我们将竭诚为您服务。
  • 发布小动物活体共聚焦成像新品
    创新点:卓越的性能和独特的功能使活体动物形象化 超高速成像(最高100 fps-512x512像素) 4D动物运动补偿(X、Y、Z和时间) 自动、无障碍、GPU加速处理 世界上第一个用于活体动物模型的一体式活体显微镜 单箱型IVM系统 完全集成体内成像 体内维护单元/体内动物阶段 动物活力的监测和稳态调节 四色同时成像(共焦/双光子模式) 小动物活体共聚焦成像
  • 250万!共聚焦显微镜平台采购项目
    项目编号:0613-227122244824/01项目名称:ZYCGR22011903共聚焦显微镜平台预算金额:250.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):250.0000000 万元(人民币)采购需求:序号内容数量简要要求1共聚焦显微镜平台1套 研究级全电动倒置荧光显微镜,齐焦距离为国际标准45mm:具备明场、荧光、微分干涉(DIC)等观察功能,显微镜可通过机身按钮、共聚焦软件控制 合同履行期限:合同签订后4个月内交货本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 王凯研究组:共聚焦光场显微镜对小鼠和斑马鱼大脑快速体成像
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "8月10日23点,iNature Biotechnology/i在线发表了由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)、上海脑科学与类脑研究中心、神经科学国家重点实验室研究员王凯研究组完成的题为《共聚焦光场显微镜对小鼠和斑马鱼大脑快速体成像》的研究论文。该研究发展了一种新型体成像技术:共聚焦光场显微镜(Confocal light field microscopy),可以对活体动物深部脑组织中神经和血管网络进行快速大范围体成像。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "跨脑区大规模的神经元如何整合信息并影响行为是神经科学中的核心问题,解答这一问题需要在更高时空分辨率上捕捉大量神经元活动动态变化的工具。共聚焦显微镜和双光子显微镜等运用于活体脑成像的传统工具基于点扫描,时间分辨率较低,难以研究大范围脑区中神经元的快速变化。因此,近年来科研人员一直致力于开发更快的成像方法。在多种新技术中,光场显微镜具有潜力,得到广泛关注,其特点在于可以在相机的单次曝光瞬间,记录来自物体不同深度的信号,通过反卷积算法重构出整个三维体,实现快速体成像,在线虫、斑马鱼幼鱼等小型模式动物上已获得初步应用。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "传统光场显微镜存在两个难以解决的问题,限制了其在生物成像上的应用。首先,重构的结果会出现失真。2017年,王凯研究组研发的新型扩增视场光场显微镜(eXtended field-of-view Light Field Microscopy, XLFM)解决了这一问题,并应用于自由行为斑马鱼幼鱼的全脑神经元功能成像上,首次三维记录了斑马鱼幼鱼在完整捕食行为中的全脑神经元活动的变化。其次,现有光场显微成像技术缺乏光学切片能力,无法对较厚组织,如小鼠的大脑进行成像。让光场显微镜具有共聚焦显微镜一样的光学切片能力,滤除大样品中焦层之外的背景信号来提高信噪比,是提高成像质量、可广泛应用的关键所在。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "然而,传统共聚焦显微镜采用激光逐点扫描和共轭点针孔检测来降低焦面外噪声的策略不适用于三维光场显微镜。面对这一挑战,研究团队创新提出广义共聚焦检测的概念,使其可以与光场显微镜的三维成像策略结合,在不牺牲体成像速度的前提下有效滤除背景噪声,提高了灵敏度和分辨率。这种新型的光场显微成像技术称为共聚焦光场显微镜。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "研究团队在不同动物样品上测试了共聚焦光场显微镜的成像能力。团队成员对包埋的活体斑马鱼幼鱼进行全脑钙成像,对比共聚焦和传统光场显微镜的成像结果,发现加入光学切片能力后,图像分辨率和信号噪声比提高,可以检测到更多较弱的钙活动。进一步的,将共聚焦光场显微镜和高速三维追踪系统结合,对自由行为的斑马鱼幼鱼进行全脑钙成像,在ø 800 μm x 200 μm的体积内达到2 x 2 x 2.5 μmsup3/sup的空间分辨率和6Hz的时间分辨率。受益于更高的分辨率和灵敏度,可以识别出斑马鱼幼鱼在捕食草履虫过程中单个神经元的钙离子活动的变化。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "团队成员验证了共聚焦光场显微镜对小鼠大脑的成像效果,对清醒小鼠的视皮层进行钙成像,可以同时记录ø 800 μm x 150 μm的体积内近千个神经元的活动,最深可达约400 μm,且连续5小时以上稳定记录超过10万帧,没有明显的光漂白。团队成员进一步尝试使用共聚焦光场显微镜对鼠脑中的血细胞进行成像,深度可达600 μm,拍摄速度70 Hz,同时记录上千根血管分支中群体血细胞的流动情况并计算血细胞的速度,相比之前的传统成像方法通量提高了百余倍。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "研究团队在自由行为的斑马鱼幼鱼和小鼠大脑上证明了共聚焦光场显微镜有更高的分辨率和灵敏度,为研究大范围神经网络和血管网络的功能提供了新的工具。同时,该技术不仅适用脑组织的成像,还可以根据所需成像的样品种类灵活调整分辨率、成像范围和速度,应用在其他厚组织的快速动态成像中。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "研究在王凯的指导下,主要由博士研究生张朕坤、白璐,以及助理研究员丛林共同完成。王凯研究组余鹏、张田蕾,中国科学技术大学本科生石万卓,杜久林研究组李福宁做出贡献,研究员杜久林参与合作并给予指导意见。研究得到中科院脑智卓越中心实验动物平台的支持。研究工作受到科技部、中科院、国家自然科学基金委员会和上海市的资助。/pp style="text-align: center text-indent: 0em "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/9bfa0661-24ad-4d0d-9ccd-10db465617c7.jpg" title="图1.jpg" alt="图1.jpg"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "图1.(上)共聚焦光场显微镜原理示意图。(下)不同于传统光场显微镜,共聚焦光场显微镜采用片状照明,选择性激发样本的一部分,在垂直照明的方向上扫描,采集到的信号被遮挡板过滤掉焦层范围之外的部分。对采集到的图像进行重构可以得到焦层内的三维信息。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/28e2bd6d-59f5-4ff1-8085-355f6d295cbf.jpg" title="图2.jpg" alt="图2.jpg"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "图2.(左)斑马鱼幼鱼捕食行为的一个例子。0s 为斑马鱼吞食草履虫的时刻。(右)左图斑马鱼捕食行为中,共聚焦光场显微镜记录到的两个不同脑区的神经元活动。箭头所指为过程中激活的单个神经元。/pp style="text-align: center text-indent: 0em "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/c26412e7-a408-4c67-8533-1c5a118fdb4b.jpg" title="图3.jpg" alt="图3.jpg"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(68, 68, 68) font-family: 微软雅黑 background-color: rgb(255, 255, 255) " /span图3.(左)共聚焦光场显微镜拍摄得到的小鼠视皮层中的复杂血管网络。6个在不同深度拍摄的体积连接为一个深度达600 μm的三维结构。(中)100 μm到250 μm深度血管网络的平面投影,颜色代表不同血管分支中血细胞的平均流速。(右)图中箭头所指的区域中五个血管分支在一段时间内流过血细胞数量的计数。/p
  • 1450万!中国海洋大学激光共聚焦显微镜平台、小动物成像系统和全自动活细胞显微成像系统采购项目
    一、项目基本情况1.项目编号:HYHAQD2024-0100项目名称:中国海洋大学激光共聚焦显微镜平台采购项目预算金额:850.000000 万元(人民币)最高限价(如有):850.000000 万元(人民币)采购需求:包号货物名称数量简要技术需求1激光共聚焦显微镜平台1套简要技术需求详见招标公告附件。合同履行期限:合同签订后开始履行,至项目完成(质保期满)为止。本项目( 不接受 )联合体投标。2.项目编号:HYHAQD2024-0102项目名称:中国海洋大学小动物成像系统采购项目预算金额:450.000000 万元(人民币)最高限价(如有):450.000000 万元(人民币)采购需求:包号货物名称数量简要技术需求1小动物成像系统1台简要技术需求详见招标公告附件。合同履行期限:合同签订后开始履行,至项目完成(质保期满)为止。本项目( 不接受 )联合体投标。3.项目编号:HYHAQD2024-0101项目名称:中国海洋大学全自动活细胞显微成像系统采购项目预算金额:150.000000 万元(人民币)最高限价(如有):150.000000 万元(人民币)采购需求:包号货物名称数量简要技术需求1全自动活细胞显微成像系统1套简要技术需求详见招标公告附件。合同履行期限:合同签订后开始履行,至项目完成(质保期满)为止。本项目( 不接受 )联合体投标。二、获取招标文件时间:2024年03月15日 至 2024年03月21日,每天上午8:30至12:00,下午12:00至16:30。(北京时间,法定节假日除外)地点:邮箱(panghaosheng@sdhyha.com)方式:(1)扫码填报信息:投标人扫描附件二维码,选取所要参与的项目点击“我要缴费”,根据提示完善投标人信息后保存提交(经办人选择逄昊晟)。 (2)投标人电汇标书费。 (3)投标人将法人授权委托书原件和被授权人身份证原件的扫描件、标书费汇款凭证的扫描件发至邮箱(panghaosheng@sdhyha.com)。售价:¥300.0 元,本公告包含的招标文件售价总和三、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:中国海洋大学     地址:山东省青岛市崂山区松岭路238号        联系方式:崔老师 0532-66781979      2.采购代理机构信息名 称:海逸恒安项目管理有限公司            地 址:山东省青岛市崂山区香岭路1号北大资源博雅3号楼22层2203室            联系方式:逄昊晟、曹丽娜 0532-85761207            3.项目联系方式项目联系人:逄昊晟、曹丽娜电 话:  0532-85761207
  • 共聚焦拉曼成像助力多学科研究深入发展——WITec第13届共聚焦拉曼成像研讨会
    2016年9月26-28日,WITec在德国乌尔姆市举办了第13届共聚焦拉曼成像研讨会,WITec CEO Joachim Koenen博士称这是近年来最具信息互动性的研讨会之一。据悉,这家德国显微镜厂家每年都会邀请各个领域的专家学者来参加这个国际性研讨会,旨在分享拉曼显微镜的相关创意及最新研究进展。  今年共有78位科学工作者出席会议,研讨主题非常广泛,包括生命科学、药剂学及新型材料研究等多个领域。【生物、医学、药学领域】  共聚焦拉曼成像,可以鉴定样品分子,并对它们的区域分布进行三维成像。鉴于其优势,目前该技术已经得到生物、医学和药学研究领域用户的认可,这点在此次会议上也得到了很好的体现:不仅有5个口头讲座涉及相关主题,而且几乎一半的墙报都来自这些领域。  其中来自Bochum(德国)Ruhr大学的Tatjana Lechtonen的一张药学领域的墙报赢得了今年的WITec最佳墙报奖,她利用拉曼成像对抗癌药物进行分析,墙报描述了细胞反应以及癌细胞对Erlotinib和Neratinib的抵制。Tatjana Lechtonen总结到,拉曼成像技术在用于新型抗癌药物评估的体外分析方法上展现了巨大的潜能。  来自美国New Brunswick的百时美施贵宝制药公司的潘多海(音译)博士说,拉曼显微镜在药学研究领域是一个相当新且正在逐步发展的分析方法。然而,在他们公司,拉曼显微镜已经应用于临床毒理学研究和新药物制剂的研发。通过拉曼显微镜,潘博士获得了影响最终产品稳定性和溶解性的结晶与沉淀特征。此外,多晶型的鉴定起到了相当重要的作用,因为尽管多晶型物的化学成分相同,它们在人体内的作用也是不一样的。此外,潘博士还通过拉曼显微镜对不同的样品如乳液、粉末以及整个药片进行了研究。  来自波兰雅盖隆大学的Malgorzata Baranska教授,在她的演讲中提到了她在血管疾病例如动脉硬化方面的研究。Baranska教授对拉曼、原子力和近场光学显微镜的联用非常感兴趣,她和她的同事们主要使用内皮细胞模型培养物以及肝脏和组织样本,通过拉曼显微镜分析细胞过程中压力和药物引起的变化,通过近场显微镜研究纳米范围内的活细胞,然后将这些结果与更多现有的组织学方法作比对分析。  来自德国耶拿光子技术研究所的Christian Matthaeus博士同样致力于动脉硬化研究。他的报告是有关巨噬细胞方面的研究,巨噬细胞会吸收和储存脂肪,从而导致动脉硬化斑块形成。Matthaeus博士用拉曼显微镜分析巨噬细胞中的脂肪酸和脂类转运蛋白,通过对斑块组成成分的分析,Matthaeus博士可以对斑块导致血栓、中风和突发心脏病的风险进行筛分。【材料科学】  当今共聚焦拉曼显微镜在材料科学领域起到了重要作用,尤其是在新材料或改性材料的研发方面。而本次会议材料版块的口头报告与墙报内容也非常丰富,包括建筑水泥材料和原子厚度的二维层状材料等。  长久以来水泥一直是世界上所有建筑材料中最重要的组成部分。水泥生产过程伴随着庞大的资源消耗和大量的二氧化碳生成。另外,水泥建筑物拆除时也会产生大量废弃物。来自德国卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)的Biliana Gasharova博士正在寻求一种生态友好型的高效水泥产品。她研究了改良的生产条件,例如压力或水热条件对水泥形成阶段的效果以及特征。她通过共聚焦拉曼成像技术对水泥形成阶段进行成像和化学鉴定,这样就可以区分晶体结构和多晶区域,从而帮助完善生产流程。  来自爱尔兰都柏林三一学院的Georg Duesberg教授和他的研究团队则研究了与水泥完全不同的材料。他们主要研究了在太阳能电池、晶体管和电子元器件等方面具有巨大潜在应用前景的新型二维材料,例如石墨烯、MoS2、WS2及PtSe2等二维层状材料。Duesberg教授和他的团队对如何获得可应用于实际的二维材料生长工艺非常感兴趣,因此,获取原子层数、原子层内在缺陷和所产生材料的导电性信息就显得尤为重要。除了原子力显微镜、X射线光电子光谱仪及透射电子显微镜这些显微技术,拉曼显微镜也是Duesberg博士和他的团队的主要表征技术,而且这一技术非常有助于他们的研究分析,他们对低波数范围拉曼信息的材料表征尤其感兴趣。  二维层状材料是目前全球热门的主题,这一点在来自法国著名的格勒诺布尔大学Néel/CNRS学院的Nedjam Bendiab教授和巴西Belo Horizonte大学的Marcos Pimenta教授的演讲中也得以体现。Bendiab教授主要研究碳纳米材料石墨烯的应变、机械共振和电荷及能量跃迁。Pimenta教授则主要结合拉曼光谱的结果和理论模拟结果来研究不同二维层状材料的原子结构。俄罗斯乌拉尔联邦大学Vladimir Shur教授则概述了共聚焦拉曼显微镜在其他领域的应用。【其他领域】  为了协助研讨会不同专业领域参会人员的演讲,德国杜伊斯堡-埃森大学Schluecker教授回顾了有关拉曼光谱物理原理的基础知识。同时本身具备理论背景的Schluecker博士也从理论的角度解释了共振拉曼光谱和表面增强拉曼光谱(SERS)等特殊拉曼技术。  此外,奥地利维也纳科技大学的Johannes Ofner博士介绍了如何高效地分析高光谱图像产生的大数据集。高光谱图像包含来自不同显微技术如电子显微镜、质谱以及拉曼显微镜的信息,Ofner博士采用了滤波器和算法一起评估图像,而不是仅仅分析每个图像本身,有助于结果的演绎。【会议评价】  来自新加坡A*STAR材料研究和工程学院(IMRE)的Gomathy Sandhya Subramanian说:“共聚焦拉曼成像研讨会的独特之处是,你可以同时遇见同领域的专家和仪器设备专家,你可以从他们那里学到很多如何利用拉曼显微镜研究自己样品的技巧与方法。”  来自奥地利维也纳科技大学的Johannes Ofner强调:“在科学和社会研究项目上,你非常容易就能联系上研究领域的专家及WITec技术团队,因此这里是一个互相交换知识和经验的理想平台”参会人员集体照   第14届共聚焦拉曼成像研讨会将于2017年9月25-27日在德国Ulm举行。
  • Sunny发布SUNNY CSIM 100共聚焦扫描成像模块(系统)新品
    SUNNY CSIM 100共聚焦扫描成像模块(系统)桑尼全新自主研发 CSIM 100共聚焦扫描成像模块(系统),为您提供高性价比荧光显微镜升级解决方案。一台简单的荧光显微镜,搭配 CSIM 100共聚焦扫描成像模块(系统),即可方便、快速地升级为激光扫描(单点)共聚焦成像系统,获取高分辨率图像。使用进口元件保障成像质量、提供全面的技术支持和售后服务。通用性好 适用各品牌显微镜使用标准C型接口,无需额外配件即可与显微镜连接,搭建激光扫描共聚焦成像系统,获取高品质图像。激光器直调 超长使用寿命使用COHERENT OBIS 固体或半导体激光器,通过外部调节激光器功率和开关,延长激光器使用寿命,有效降低售后成本。激光器稳定性好,8小时功率变化<2%。即开即用,操作方便,可同时搭载4个激光器。高灵敏度PMT标配Hamamatsu新一代高性能多碱PMT,量子效率超过25%,相比国外前代共聚焦产品,灵敏度提高超过一倍。可升级为磷砷化镓(GaAsP),进一步提高图像的信噪比: GaAsP 的量子效率可达45%。Sunny XY高速扫描振镜使用本公司生产制造的XY高速扫描振镜,扫描512*512成像速度可达4fps。 响应速度快、重复精度高、发热量低、温度漂移小。其他配件:共聚焦/宽场切换接口接口可同时连接共聚焦和相机,可自由选择共聚焦成像或相机成像。 电动Z轴马达使手动显微镜实现自动调焦功能,实现XYZ三维扫描。 DIC功能可定制升级,加载DIC(微分干涉)模块。 软件功能全中文界面,简单易用全软件控制完成多维图像采集,实现多通道扫描、时间序列和Z轴序列成像多色荧光、DIC图像叠加,添加标尺全软件控制数据记录,支持成像参数管理导出支持多种图像输出格式 技术参数应用实例 创新点:采用标准C接口与显微镜连接,可与任意荧光显微镜对接,为宽场显微镜提供便捷的升级方案通过调制的方式控制激光器的开关和功率,延长激光器寿命,降低仪器的售后成本光路使用圆形针孔,避免多边形针孔对成像质量的不良影响SUNNY CSIM 100共聚焦扫描成像模块(系统)
  • 全日程!第一届共聚焦显微成像技术会议即将召开
    为加强共聚焦显微成像技术及其应用方法的交流,仪器信息网将于2024年6月18日举办“第一届共聚焦显微成像技术及应用”主题网络研讨会,本届网络研讨将邀请多位业内专家做精彩报告,为广大生命科学领域用户搭建一个即时、高效的交流和学习的平台。会议亮点1、内容丰富,多位大型生命科学/分析测试平台资深成像专家分享技术干货,生物医学(类器官、细胞生物学、发育学、组学、毒理学)、食品、环境、半导体材料等方向的应用报告;2、专家阵容强大,来自清华大学、北京大学、中科院系统、上海交通大学、上海科技大学等;3、徕卡、EVIDENT、牛津仪器安道尔等主流共聚焦显微镜供应商现场讲解新产品、新方案,更有艾锐科技国产首款转盘共聚焦产品在线发布!点击图片免费报名点击链接报名:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/confocal240618/会议联系:李老师(010-51654077-8360,lizk@instrument.com.cn)
  • 630万!吉林大学采购超分辨共聚焦显微成像系统
    近日,某采购平台发布吉林大学2022年8至10月政府采购意向,其中预算630万计划采购一套超分辨共聚焦显微成像系统,要求为包括4个波长以上的激光光源、显微镜系统、成像检测器系统、操作软件、电脑主机、显示器。可实现进行细胞亚结构的动态成像,细胞或组织内部的超细微荧光特性解析,观察细胞或组织内部的微细结构和形态学变化,记录细胞的生理特性。实现“高清”、“动态”的活细胞高分辨观察要求。 具体要求详见采购文件。供货期:签订合同之日起,6个月货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。详细情况如下超分辨共聚焦显微成像系统项目所在采购意向:吉林大学 2022年8至10月政府采购意向采购单位:吉林大学采购项目名称:超分辨共聚焦显微成像系统预算金额:630.000000万元(人民币)采购品目:A02100301显微镜采购需求概况 :超分辨共聚焦显微成像系统,1套。要求为包括4个波长以上的激光光源、显微镜系统、成像检测器系统、操作软件、电脑主机、显示器。可实现进行细胞亚结构的动态成像,细胞或组织内部的超细微荧光特性解析,观察细胞或组织内部的微细结构和形态学变化,记录细胞的生理特性。实现“高清”、“动态”的活细胞高分辨观察要求。 具体要求详见采购文件。供货期:签订合同之日起,6个月货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。预计采购时间:2022-10备注:本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
  • 附回放!第一届共聚焦显微成像技术及应用网络研讨会成功召开
    仪器信息网讯 2024年6月18日,由仪器信息网主办的“第一届共聚焦显微成像技术及应用”网络会议圆满召开。15位来自知名高校和科研院所的科研专家、大型生命科学公共平台的技术专家以及国内外主流光学显微镜供应商分享了共聚焦显微镜的最新技术和应用进展,会议吸引近900位相关领域从业人员及学生报名参加。专家报告方面,清华大学、上海科技大学、中科院分子植物科学卓越创新中心、北京大学国重实验室、北京大学分析测试中心的成像平台负责人全面系统讲解了共聚焦显微镜的历史、发展、技术原理,并结合自身工作经验,举例分享了共聚焦显微成像技术在生物学、医药研究、发光材料表征等方向的应用;中国科学院上海免疫与感染研究所酒亚明研究员、中科院分子植物科学卓越创新中心凌祺桦研究员等5为学者分享了共聚焦显微镜在其科研工作中的实际应用。企业报告方面,共聚焦显微镜的主流供应商徕卡显微系统展示了其类器官多色深度成像,EVIDENT中国展示了他们全新一代共聚焦显微镜FV4000,牛津仪器ANDOR展示了其跨尺度显微成像及多维图像分析解决方案。国产供应商方面,创新企业艾锐科技在本次会议上重磅发布了国内首款转盘共聚焦显微镜,艾锐科技首席科学家席鹏教授向与会人员介绍了这块产品的技术创新之处,引发广泛讨论。在征得报告嘉宾同意后,本网特别将部分视频整理发布,供广大网友观看学习。(点击图片即可进入视频观看页面)《徕卡助力类器官多色深度成像》报告人:游换阳 徕卡显微系统(上海)贸易有限公司 高级应用专员《多色快速,好用省心----艾锐NovaSD转盘共聚焦解决方案及应用(上)》报告人:席鹏 北京大学/北京艾锐精仪科技有限公司 教授/首席科学家《多色快速,好用省心----艾锐NovaSD转盘共聚焦解决方案及应用(下)》报告人:王刚 北京艾锐精仪科技有限公司 销售总监《超高分辨率显微镜在哺乳动物动纤毛研究中的应用》报告人:陈青霞 上海交通大学医学院附属新华医院 助理研究员 青年PI《Niche inflammatory signals control periodical mammary regeneration and protect stem cells from cytotoxic stress》报告人:刘春业 国科大杭州高等研究院 博士后《“精准定量,光彩未来”——EVIDENT全新一代共聚焦显微镜FV4000》报告人:戚少玲 EVIDENT中国 产品技术总监《认识细胞生物学研究的“扛把子”——共聚焦显微系统的发展、原理及应用》报告人:蔡文娟 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 高级工程师《牛津仪器ANDOR跨尺度显微成像及多维图像分析解决方案》报告人:郑垚 牛津仪器科技(上海)有限公司 ANDOR生命科学应用经理《小鼠滋养层类器官的构建及应用》报告人:林照博 上海科技大学生命科学与技术学院 研究员《泛素化介导的叶绿体蛋白调控》报告人:凌祺桦 中科院分子植物科学卓越创新中心 研究组长/研究员《共聚焦显微成像在生物医药研究中的应用》报告人:李文哲 北京大学天然药物及仿生药物全国重点实验室 助理研究员
  • 新品试用申请 | 一探究竟ANDOR台式共聚焦显微镜BC43
    细胞生物学发育生物学神经学肿瘤生物学组织成像类器官&大型生物体01先进的成像技术快速捕获清晰的2D和3D图像02增强型可视化软件直观、功能强大,以最少的培训,快速获得高质量图像 03使用简便符合人体工学设计的操纵杆2倍物镜,可快速进行样本预览台式设计04光学密封盖板、内置减振部件,无需暗室或光学平台性能优越05可进行多维度实验,享有"焦点寻找和锁定"功能确保采图准确性专利Borealis™ 技术确保均匀照明,实现无缝拼接灵活性06共聚焦、宽场、透射光成像模式,满足不同实验需求宽场宽场&反卷积DPCDPC&共聚焦BC43台式共聚焦显微镜全面灵活的成像共聚焦成像"共聚焦技术"可提供高对比度的高清图像。它可以提高薄样本的图像质量(例如"单层培养"),又特别适合厚样本(例如"小型模式生物"、3D培养物和透明化组织)。BC43捕获图像的速度比“点扫描共聚焦”至少快10倍,能够提高生产效率,同时保持全分辨率。与那些仅依靠计算将图像处理清晰或单单反卷积的解决方案相比,BC43成像更深入、质量更高。一直以来共聚焦设备往往都过于昂贵和复杂,而BC43是一款突破性的产品,它可以作为实验室里的主力设备,并且价格实惠、操作简单!宽场成像既然很容易就能实现共聚焦成像,为什么还要使用宽场成像呢?“宽场”特别适合薄样本,因为它能够提供更高的灵敏度和更快的速度,从而提升效率和时间分辨率。通过与反卷积相结合,还可以获得与共聚焦图像相当的分辨率。适合的样本是组织切片或微生物。透射光成像BC43提供两种透射光模式:明场模式(适合那些天然带有对比度的样本,如"较大的生物体")、微分相差模式(即"DPC",可用于呈现高低对比度的样本)。您甚至可以将不同的成像模式相结合,以获得更大的成像灵活性!例如,将DPC模式与宽场模式,或共聚焦成像模式相结合。BC43台式共聚焦显微镜主要应用领域BC43轻松地克服了该领域中的各种挑战,从第一轮的细胞分裂到完全发育的生物体。在细胞和组织的温和活体成像实验中,使用BC43可以进行深度成像。结合延时成像,还能够轻松采集多个Z叠加、多个区域。可在短时间内获取清晰的二维图像,或快速探索惊人的三维立体信息。BC43能够对发育中的模式生物(如:斑马鱼和果蝇)进行高分辨率成像。与传统的荧光显微镜相比,BC43成像更深;与传统的共聚焦显微镜相比,效率高10多倍,而且无需为了速度或避免漂白而牺牲灵敏度、分辨率或3D细节。快速、高分辨率成像在活体和固定样本中都可以进行深度成像可在任何放大程度上进行Montage并进行无缝拼接我们与行业内的细胞生物学家密切合作,共同开发了BC43,以满足广泛的实验需求。BC43能够揭示组织和整个模式生物细胞内从nm到mm的细节。在共聚焦模式下使用BC43,可以看到隐藏在样本背景中的细节,或在宽场模式下成像,以提高灵敏度和速度。BC43能够对高速动态事件进行成像,如微管动态;或者研究较长的过程,如超过24小时的细胞周期,其光漂白或光毒性可忽略不计。对较长的过程进行成像对快速动态事件进行成像无光漂白或光毒性从nm到mm的成像能力大面积成像需要同时提供细胞分辨率和完整的器官环境。BC43拥有先进的高速技术,用户无需再作出妥协,即可进行大面积组织共聚焦成像。BC43比普通共聚焦显微镜快十倍,同时无需牺牲分辨率或视场。使用BC43,用户能够缩短实验时间,快速得到数据并加速研究结果发布。利用透明化样本和BC43共聚焦模式,可以对较厚的样本进行成像,从而在完整组织中发现更多有用的信息。BC43利用现代物镜的工作距离,能在高放大倍率下成像数百微米甚至更深。快速共聚焦成像和弱光宽场成像可用于固定样本和活体样本的无缝大组织成像从nm到mm的成像BC43台式共聚焦显微镜适用于平台中心 小体积、大能耐 图:处于发育高潮期的比目鱼。这条鱼是用"乙酰化微管蛋白(黄色标注)"和"肌球蛋白重链(蓝色标注)"染色的。该图是利用BC43的多区域采集和Montage处理所获取的。共采集了30个区域来组成这幅图像。每个区域有175层,Z轴范围为521μm。图片来源:阿尔加维大学的Marco Campinho和牛津仪器ANDOR的Claudia FlorindoBC43是一款理想的实验平台中心仪器,操作简单,同时具备多种显微技术。无论什么样本,它都能够快速提供高质量的图像。因此,在高度专业化的实验中,用户无需再依赖那些操作复杂的成像设备。就许多成像设备而言,如果没有大量的操作培训,用户很难适应并熟练使用。而BC43的操作非常直观和简单,即便是使用显微镜的新手也能轻松掌握。简单的操作流程和较少的维护需求使这款设备能够给用户带来非常高的工作效率。这意味着培训时间可大大缩减,用户可以把更多时间用于成像实验,而中心人员将精力放在平台管理上。 BC43作为平台中心的优势 较少的维护需求上手容易、使用方便、对支持的需求较小应用领域广泛BC43台式共聚焦显微镜集成软件解决方案 Fusion 图:哺乳动物细胞的分裂后期。该图显示的是一个后期细胞的MIP。图片来源:阿尔加维大学的Álvaro Tavares、Ines Baião-Santos,以及牛津仪器ANDOR的Claudia FlorindoBC43配置了一个集成的软件界面Fusion,易于使用,可提供高端成像。用户可受益于多维实验的简易方案设置,例如:一键多位置Montage,以及用于实时观测的用户界面选择和多孔集成的实验工作流程设置。Fusion可提供基于GPU的实时反卷积,提高图像的分辨率。内置的3D拼接与硬件无缝集成,这使得多个区域的完整Montage和可视化能够与整个生物体相融合。 Imaris BC43会将文件存为Imaris IMS格式,可以方便地将数据传输到Imaris。BC43配置的Imaris可用于表面渲染、高分辨率拍摄、多维视频的创建,以及后期图像编辑。额外的应用:可使用Imaris的特定模块,包括添加适合细胞及发育生物学家、神经学家,以及生命科学中的许多领域的测量的模块。BC43台式共聚焦显微镜申请试用为助力各位老师/科研工作人员的实验,进一步了解BC43台式共聚焦显微镜,ANDOR提供BC43样机供您试用。样机数量有限,档期需要安排。试用申请已经开放,扫描/长按识别上方二维码填写申请!
  • 激光共聚焦成像质量更好的原因
    激光共聚焦成像质量更好的原因激光共聚焦显微镜(Laser Scanning Confocal Microscope,简称LSCM)是一种高性能的显微镜,具有出色的成像质量。那么,为什么激光共聚焦显微镜的成像质量更好呢?激光共聚焦显微镜采用了共聚焦技术,即在样品上使用聚焦的激光束扫描。通过这种方式,LSCM可以在一个特定的焦点上获取清晰的图像。这种成像方式相比传统显微镜有诸多优势。激光显微镜激光器的特点1、激光共聚焦显微镜具有优异的分辨率传统的显微镜在成像时,由于光的衍射效应,无法观察到比波长更小的细微结构。而激光共聚焦显微镜通过聚焦激光束,可以有效地减少光的散射和干扰,突破波长的限制,观察到更小的细胞结构和微观组织。2、激光共聚焦显微镜具有较大的深度聚焦范围传统的显微镜由于焦平面的限制,只能观察到样品的一个薄层。激光共聚焦显微镜激光束的特性,可以在样品的不同深度上获取图像。这使得我们能够观察到三维样品的内部结构,实现三维成像,而不仅仅局限于表面。这对于研究生物学过程中的细胞内部活动以及组织结构的变化非常重要。这种深度成像的能力,使得研究者可以观察到样品内部结构的细节,进一步深入研究生物学和医学领域的问题。3、激光共聚焦显微镜具有较低的背景噪声传统显微镜在成像过程中会受到来自样品和环境的背景干扰,导致图像质量下降。而激光共聚焦显微镜通过使用激光束的聚焦性,缩小激发范围并使用光学切片来消除背景噪声,提高图像的对比度和质量。4、激光共聚焦显微镜灵敏度更高激光束聚焦后,可以通过光电倍增管等探测器,将样品反射或荧光信号转化为电信号。这种高灵敏度的探测方式,使得激光共聚焦显微镜可以观察到非常微弱的信号,进一步提高了成像质量。激光共聚焦显微镜的成像质量更好,得益于其共聚焦技术、优异的分辨率、较大的深度聚焦范围、较低的背景噪声和更高灵敏度。这使得激光共聚焦显微镜在生物学、医学等领域的研究中得到广泛应用,并为我们提供了更多细胞和微观结构的细节信息。
  • 160万!清华大学超宽调谐飞秒激光器(高速双光子共聚焦显微镜)购置项目
    项目编号:BIECC-22ZB1133/清设招第20221251号项目名称:清华大学超宽调谐飞秒激光器(高速双光子共聚焦显微镜)购置项目预算金额:160.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):160.0000000 万元(人民币)采购需求:该设备用于为生物样本研究的多光子显微镜系统提供激光光源,针对多光子显微成像, 提供(680 nm - 1300 nm)宽的波长调谐范围,全波长全自动调谐,适宜于各种生物活体成像,广泛应用于神经科学/光遗传学,胚胎学,免疫学等多个生物领域研究。具体要求详见第四章。包号名称数量01超宽调谐飞秒激光器1套合同履行期限:合同签订后120日内交货。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 盘点|40亿共聚焦显微镜市场 国产仅1台
    1957年,美国科学家Marvin Minsky提出了共聚焦显微镜的基本概念,并将共聚焦技术注册为专利。但直至1980年代末专用激光器的发展相对成熟时,共聚焦技术才成为标准技术。如今,共聚焦显微镜已成为生物学和医学研究最重要的仪器之一,在材料研究和工业检测领域也有着广泛应用。本文对“重大科研基础设施和大型科研仪器国家网络管理平台”上的共聚焦显微镜数据进行了盘点分析,全国共有502个平台登记了共聚焦显微镜,单位性质主要包括高校和科研院所。根据仪器信息网稍早前调研,共聚焦显微镜货值在100万元以上的占比为93.3%,200万元以上占比为66.6%,300万元以上占比约为35%。共聚焦显微镜价格平均值为260万元左右,根据配置不同,价格也不一样。本次统计该平台共有共聚焦显微镜近1500套,估算总价值近四十亿。那么科研市场上,这些共聚焦显微镜启用时间、地域、应用学科和主要品牌分布如何呢?图1 科研市场共聚焦显微镜价格分布(数据来源于仪器信息网的中标统计)从地域来看,共聚焦显微镜分布区域覆盖全国30个省级行政区,数量前五的省市分别是北京市、上海市、江苏省、广东省和浙江省,前五省共聚焦显微镜共享数量之和超过总数的五成。图2 共享共聚焦显微镜地域分布从仪器启用时间来看,1999年-2013年这15年间各大科研平台的共聚焦显微镜呈指数增长,2016年共享数量达到最高,最近五年数量呈现下降趋势。这里需要指出的是,“重大科研基础设施和大型科研仪器国家网络管理平台”正是在2016年初步建成并进行试运行,2016年启用数量最多或许与该年份大规模数据采集有一定关系。图3 共享共聚焦显微镜启用时间分布共聚焦显微镜在生物学/医学领域的应用最为普遍,甚至在许多文献中表述共聚焦显微镜为“生物医学成像仪器”或“细胞生物学分析仪器”,有数据显示,现如今全球范围内有2500多个细胞生物学实验室使用共聚焦显微镜辅助研究。材料领域是共聚焦显微镜的另一大应用领域,在半导体、芯片、金属等材料科学研究及生产检测领域应用较多。除了上述两个研究领域的应用,共聚焦显微镜也应用于石油地质学、植物学、食品研究等领域。本次共享平台数据中,从学科来看,共聚焦显微镜分布如图4,73.6%的仪器主要用于生物和医学研究中,材料研究占比为23%,农学/食品科学占比为3.1%。图4 共聚焦显微镜应用学科分布目前中国科研市场,高端光学显微镜仍是进口品牌的天下。共聚焦显微镜的主流品牌有蔡司、徕卡、奥林巴斯、尼康、安道尔等。本次统计中,徕卡26.74%,蔡司26.25%,奥林巴斯22.08%,尼康12.12%。“四大家”的品牌占比之和为87.18%。此外,牛津仪器旗下的安道尔品牌占比第五,为2.51%。全部共享仪器中,只有1台国产仪器,为苏州医工所研制。图5 共享平台共聚焦显微镜品牌分布从应用领域来看,虽然仍然是“四大家”品牌占据绝对优势,但不同应用领域各个品牌的占比也有所不同。生物学/医学领域,前六分别是徕卡、蔡司、奥林巴斯、尼康、安道尔、珀金埃尔默、GE医疗;材料科学领域,前六分别是奥林巴斯、蔡司、徕卡、尼康、YONEKURA、基恩士。根据仪器信息网调研,2019年共聚焦显微镜市场规模约为11亿,近年来,需求仍十分旺盛,增长率超过20%。我国共聚焦显微镜的发展起步较晚,除了上文中提到的苏州医工所,近一年,共聚焦显微镜的玩家增多,永新光学于2020年年底正式发布共聚焦显微镜新产品,而去年年初,北京世纪桑尼也发布了共聚焦模块,并计划与合作伙伴共同推出共聚焦显微镜。今年9月,一家名为熵智科技的创业公司发布了一款超分辨及共聚焦显微镜新品 。由此看来,我国已经加快了共聚焦显微镜追赶国际的步伐,未来,在国产仪器相关支持政策的加持下,科研共享平台必将有更多国产共聚焦显微镜的身影。
  • 440万!东南大学医学与生命科学平台激光共聚焦显微镜采购项目
    项目编号:JC066022K36337项目名称:东南大学医学与生命科学平台激光共聚焦显微镜采购项目预算金额:440.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):440.0000000 万元(人民币)采购需求:项目地点: 东南大学浦口校区项目概况:包一:激光共聚焦显微镜(正置)一套,主要技术要求如下:1、激光器部分1.1、激光器:采用单模保偏光纤,能量动态范围 ≥10000:1:固态激光器405nm±2nm:功率≥15mW,出光纤口功率5±1mW;固态激光器488nm±2nm:功率≥25mW,出光纤口功率10±1mW;固态激光器561nm±2nm:功率≥25mW,出光纤口功率10±1mW;固态激光器640nm±2nm:功率≥15mW,出光纤口功率5±1mW。包二:激光共聚焦显微镜(倒置)一套,主要技术要求如下:1、激光器部分1.1、激光器:采用单模保偏光纤,能量动态范围 ≥10000:1:固态激光器405nm±2nm:功率≥15mW,出光纤口功率5±1mW;固态激光器488nm±2nm:功率≥25mW,出光纤口功率10±1mW;固态激光器561nm±2nm:功率≥25mW,出光纤口功率10±1mW;固态激光器640nm±2nm:功率≥15mW,出光纤口功率5±1mW。本项目包1、包2均接受进口产品投标,技术参数详见招标文件。合同履行期限:进口设备:开具信用证后90天内设备安装调试合格。国产设备:合同签订后20天内设备安装调试合格。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 【培训活动】显微镜成像高阶培训系列(一) 共聚焦多维度成像技术解决方案
    简 介 为广大科研工作者、公共平台管理人员系统了解激光共聚焦显微镜的成像原理和高阶操作技巧,获得高质量、可靠及可重复性的实验数据并提高图像采集效率,避免数据图像采集误区,由清华大学生物医学测试中心细胞生物学平台主办,徕卡显微系统上海(贸易)有限公司协办,将于2024年6月27日-29日在清华大学举办第一期显微成像高阶培训班,为广大用户提供共聚焦多维度成像技术解决方案。 本次培训班主要分为理论报告和上机实操两部分,理论报告包含共聚焦原理与多色成像解决方案、荧光寿命成像与FLIM-FRET以及STED超高分辨显微镜的样品制备及成像解决方案等内容;讨论部分重点关注1)光学成像中常见的实验设计问题并提出改进方案,2)光学显微镜故障问题的排除与解决方案。上机实操主要包含xyztλτ多维度图像采集、激发/发射荧光光谱扫描与光谱拆分、荧光寿命成像以及显微镜硬件组成及故障排查等内容。 “显微镜成像高阶培训系列-共聚焦多维度成像技术解决方案”为广大师生提供交流学习机会,欢迎大家踊跃报名!期待与您相聚清华大学! 培训时间: 2024年6月27日-29日(周四至周六) 培训地点: 清华大学 医学科学楼C119 培训设备: 1. 激光共聚焦显微镜Leica STELLARIS 8 Falcon; 2. 受激发射损耗超高分辨率共聚焦显微镜Leica SP8 gSTED 3X 一 日程安排 二 注册与缴费 1. 本次培训线下开展,费用1500元/人,上机实操费、试剂耗材费、茶歇、会议纪念品等。参会期间交通费、餐饮及住宿费自理。 2. 为保证实操质量与效果,本次限报15人,以实际缴费时间为准,先到先得。上机实操每人可携带一份样品进行上机观察。 3. 注册时间: 2024年6月27日(周四)9:00 4. 报名截止时间: 2024年6月24日(周一) 三 报名方式 访问链接: http://sapphireking.mikecrm.com/9s2r8Om 或扫描二维码: 四 联系方式 细胞生物学平台 孙老师 sunyue#mail.tsinghua.edu.cn 细胞生物学平台 崔老师 clh2021#mail.tsinghua.edu.cn (发送邮件时请将“#”改为“@”) 清华大学生物医学测试中心 徕卡显微系统上海(贸易)有限公司 北京清科创信教育科技有限公司 徕卡显微咨询电话:400-630-7761 关于徕卡显微系统 徕卡显微系统的历史最早可追溯到19世纪,作为德国著名的光学制造企业,徕卡显微成像系统拥有170余年显微镜生产历史,逐步发展成为显微成像系统行业的领先的厂商之一。徕卡显微成像系统一贯注重产品研发和最新技术应用,并保证产品质量一直走在显微镜制造行业的前列。 徕卡显微系统始终与科学界保持密切联系,不断推出为客户度身定制的显微解决方案。徕卡显微成像系统主要分为三个业务部门:生命科学与研究显微、工业显微与手术显微部门。徕卡在欧洲、亚洲与北美有7大产品研发中心与6大生产基地,在二十多个国家设有销售及服务分支机构,总部位于德国维兹拉(Wetzlar)。
  • 重磅升级!​安捷伦BioTek共聚焦微孔板成像检测系统引入水镜和新型共聚焦转盘技术
    安捷伦今日宣布在BioTek Cytation C10 共聚焦微孔板成像检测系统中引入水镜和新型共聚焦转盘技术。这些技术通过减少对活细胞样品的有害影响来提高组织和 3-D 细胞球体等较厚样品的成像清晰度,从而改善图像质量和数据结果。在光学显微镜中,水镜技术是在物镜和样本之间自动注水并形成稳定持续的水层。与空气相比,水的折射率更高,能够有效地增加物镜的数值孔径,提高Z轴分辨率,从而获得更高的图像质量和更真实的细胞和组织三维模型。水镜技术还可减少曝光时间,从而降低传统方法在这些实验中通常会产生的光毒性作用,帮助越来越多的研究人员得以开展能直接反映生理生化水平变化的活细胞实验,此类实验与固定细胞实验大为不同。转盘式共聚焦成像技术通过阻挡非焦平面的光到达图像传感器,从而改善显微成像质量。适用于深层组织成像的新型共聚焦转盘(DSD)现作为 Cytation C10的全新选配件,能够帮助研究人员更清晰更深入地观察厚样品。通过DSD获得清晰且锐利的图像非常适合定量分析应用。安捷伦细胞分析事业部市场营销助理副总裁Caleb Foster表示:“Cytation C10 新增了水镜和适用于深层组织穿透的共聚焦转盘,为需要更好成像性能来实现活细胞和3D应用的研究人员提供了重要的新功能。随着人们对更复杂的生理学相关活细胞模型的需求不断增长,Cytation C10将是一款极具价值且能够带来变革的研究工具,用以支持相关领域的成像应用。”Cytation C10作为一款经济实惠的高性能共聚焦显微镜系统,采用了高质量设备组件,包括 Hamamatsu (滨松)科学级 CMOS(sCMOS)相机、奥林巴斯物镜和激光照明。机载环境控制、宽场荧光、明场和相差光学模块进一步增强了系统的成像性能。此外,将其与Agilent BioTek BioSpa 8 全自动培养箱集成,可实现高效的多板位活细胞分析。12月20-22日生物显微技术大会预告:点击图片报名报名链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/swxw2023/
  • 再度升级!​安捷伦 BioTek 共聚焦微孔板成像检测系统引入水镜和新型共聚焦转盘技术
    安捷伦近日宣布在 BioTek Cytation C10 共聚焦微孔板成像检测系统中引入水镜和新型共聚焦转盘技术。这些技术通过减少对活细胞样品的有害影响来提高组织和 3D 细胞球体等较厚样品的成像清晰度,从而改善图像质量和数据结果。在光学显微镜中,水镜技术是在物镜和样本之间自动注水并形成稳定持续的水层。与空气相比,水的折射率更高,能够有效地增加物镜的数值孔径,提高 Z 轴分辨率,从而获得更高的图像质量和更真实的细胞和组织三维模型。水镜技术还可减少曝光时间,从而降低传统方法在这些实验中通常会产生的光毒性作用,帮助越来越多的研究人员得以开展能直接反映生理生化水平变化的活细胞实验,此类实验与固定细胞实验大为不同。转盘式共聚焦成像技术通过阻挡非焦平面的光到达图像传感器,从而改善显微成像质量。适用于深层组织成像的新型共聚焦转盘(DSD)现作为 Cytation C10 的全新选配件,能够帮助研究人员更清晰更深入地观察厚样品。通过 DSD 获得清晰且锐利的图像非常适合定量分析应用。上图为使用标准 60 µ m 转盘(左)和 60 µ m DSD(右)采集的细胞球体 Z 轴切片图像。深层切片转盘让有厚度的生物样本内部细节清晰可见,适用于深层组织穿透的共聚焦转盘(DSD)减少了厚组织样本内的信号干扰,从而可以清晰地观察厚组织样本和细胞球体。从具有挑战的(厚)样本类型中获得更详细的数据。安捷伦细胞分析事业部市场营销助理副总裁 Caleb Foster 表示:“Cytation C10 新增了水镜和适用于深层组织穿透的共聚焦转盘,为需要更好成像性能来实现活细胞和 3D 应用的研究人员提供了重要的新功能。随着人们对更复杂的生理学相关活细胞模型的需求不断增长,Cytation C10 将是一款极具价值且能够带来变革的研究工具,用以支持相关领域的成像应用。”Cytation C10 作为一款经济实惠的高性能共聚焦显微镜系统,采用了高质量设备组件,包括 Hamamatsu(滨松)科学级 CMOS(sCMOS)相机、奥林巴斯物镜和激光照明。机载环境控制、宽场荧光、明场和相差光学模块进一步增强了系统的成像性能。此外,将其与 Agilent BioTek BioSpa 8 全自动培养箱集成,可实现高效的多板位活细胞分析。Cytation C10与Biospa8整合实现多板位活细胞分析
  • 463万!华中师范大学计划采购共聚焦拉曼成像光谱仪等仪器
    一、项目基本情况项目编号:WHQD ZC2022-245项目名称:华中师范大学共聚焦拉曼成像光谱仪和激光红外成像仪采购预算金额:463.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):463.0000000 万元(人民币)采购需求:本次采购共分2个项目包,具体需求如下。详细技术规格、参数及要求见本项目招标文件。包号项目包名称货物名称单位数量是否要求进口产品是否为核心产品项目包预算(万元)1共聚焦拉曼成像光谱仪采购共聚焦拉曼成像光谱仪套1是是2932激光红外成像仪采购激光红外成像仪套1是是170合同履行期限:合同签订后,国产设备为90个日历天内交货并安装完毕,进口设备为收到信用证后6个月内交货并安装完毕本项目( 不接受 )联合体投标。二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目为非专门面向中小企业采购的项目,供应商依法享受政府采购强制、优先采购节能产品政策;政府采购优先采购环保产品政策;政府采购促进中小企业发展(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)等政策。货物由中小企业制造的,供应商应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。3.本项目的特定资格要求:1)至投标文件递交截止时间查询,供应商未被列入“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、税收违法黑名单或“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单或“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn)严重违法失信企业名单;2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外,为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目采购活动。3)若供应商提供的产品为进口产品,且供应商不是制造商的,则须取得制造商或具有转授权资格的中国大陆地区代理出具的有效授权。三、获取招标文件时间:2022年12月27日 至 2023年01月03日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至16:30。(北京时间,法定节假日除外)地点:武汉千代工程建设招标代理有限公司前台处,武汉市汉阳区龙阳大道龙阳时代广场A座16层1610室或网络或邮寄方式:详见公告附件售价:¥400.0 元,本公告包含的招标文件售价总和四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点提交投标文件截止时间:2023年01月17日 09点30分(北京时间)开标时间:2023年01月17日 09点30分(北京时间)地点:武汉千代工程建设招标代理有限公司会议室,武汉市汉阳区龙阳大道龙阳时代广场A座16层1610室五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1、本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见采购文件。2、信息发布平台:中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)华中师范大学招标信息网(http://www.ccnu.edu.cn/)七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:华中师范大学地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路152号联系方式:邱老师027-678620872.采购代理机构信息名称:武汉千代工程建设招标代理有限公司地址:武汉市汉阳区龙阳大道龙阳时代A座16楼1610室联系方式:王瑞、龚正浩、昌亮、周文艳027-847668773.项目联系方式项目联系人:王瑞、龚正浩、昌亮、周文艳电话:027-84766877
  • 共聚焦成像如何助力水稻病菌稻热病研究?
    稻热病是最严重的水稻病害。稻热病菌透过分生孢子散播,其分生孢子在植株上萌发后,可形成特化的构造附着器以穿透植物组织,菌丝可经原生质丝在组织间生长蔓延,并再度产生分生孢子,在空气中以气流传播。子囊菌真菌稻热病菌被称为引起稻瘟病的半营养型病原体。稻热病菌感染水稻的叶子、茎和穗,并导致产量严重下降。为了建立对这种疾病的新的控制方法和开发抗性水稻品种,研究稻热病菌与水稻之间基因间和蛋白质间相互作用的细节。本文中,我们将介绍一个使用CFI Apo Lambda S 40XC 水镜拍摄稻热病菌微分干涉成像(DIC)和共聚焦扫描成像的应用实例,东京农业大学Hiromasa Saitoh 教授研究使用植物病原真菌中差异基因表达鉴定新病原基因。实验概述通过对接种水稻子叶的稻瘟病菌分生孢子悬液的进行 RNA-Seq 分析,发现假设的多个效应蛋白基因表达增加,并在接种12 至 24 小时后 (hours post-inoculation , hpi) 达到峰值(随着渗透和扩散逐渐增长),但在36 或 48 hpi 出现下调。在这些效应蛋白基因中,研究人员选择了7 个高表达基因,并制备了相应的稻瘟病菌干扰突变体。其中一个基因突变的菌株表现出低的致病性,该基因被命名为 MoSVP。为了调查MoSVP 在真菌中表达的时间和位点,稻瘟病菌转染报告质粒(MoSVP::mCherry),在该质粒中mCherry (红色荧光蛋白) 的基因被插入到MoSVP启动子的下游。作为实验对照组,另一个报告质粒(Rp27p::mCherry),插入在稻瘟病菌核糖体蛋白27基因的下游。每一个转化株的孢子悬浊液在盖玻片上孵育或接种在水稻叶鞘内测的上皮,使用DIC 和共聚焦扫描显微镜对感染相关的形态和mCherry荧光的表达进行观察。Figure1. 水稻叶鞘接种和样本准备。Figure2. 表达有MoSVPp::mCherry的水稻瘟病菌的mCherry(红色)和DIC。分生孢子在胚管顶端萌发并发育出附着胞,然后渗透到宿主细胞中并形成侵入性菌丝。通过使用CFI Apo Lambda S 40XC 水镜进行DIC 和荧光观察,发现mCherry 荧光蛋白在玻片孵育18小时后可开始表达,同时接种在水稻叶鞘细胞上的菌丝在接种24小时后可以被观察到。Figure3. 在MoSVPp::mCherry突变菌株中, mCherry荧光的表达在18或24 hpi后在附着胞有明显的增强,然后表达下降。在Rp27p::mCherry 转化菌株中,mCherry荧光的在观察的时间点内表达量稳定。另外, mCherry 荧光在附着胞、分生孢子和胚芽管(12,18,24 hpi)和入侵的菌丝内(30 hpi)内均表达明显. 因此,该文揭示MoSVP 启动子在稻瘟病菌早期渗透到宿主细胞时被激活,表达在附着胞内。实验小结本文制备了一个由 MoSVP 启动子控制的表达mCherry 的稻瘟病菌株,并使用CFI Apo Lambda S 40XC 水镜对其感染相关的形态学进行DIC 和共聚焦观察。 结果证实,MoSVP 表达在稻瘟病菌感染后的早期阶段的附着胞内。这些结果显示,结合高精度的物镜和共聚焦扫描系统可以清晰的对植物致病真菌的荧光信号的定位和表达时间窗进行可视化。参考文献RNA-Seq of in planta-expressed Magnaporthe oryzae genes identifies MoSVP as a highly expressed gene required for pathogenicity at the initial stage of infection. Molecular Plant Pathology (2019) 20 (12), 1682-1695.
  • 当WITec共聚焦系统遇见非线性二次谐波(SHG)成像
    WITec共聚焦拉曼系统采用模块化设计,拥有强大的性能扩展空间,有利于多种显微光学技术的联合分析测试。近来,华中科技大学翟天佑教授课题组将超快fs激光引入到alpha 300R共聚焦拉曼显微镜,如下图a。利用拉曼系统的高共聚焦性,实现二维层状材料MoS2的衍射极限SHG非线性光学成像,如下图c。对比光学图像b,SHG图像提供了非常丰富的样品生长取向与晶界等信息,如光学图像不可见的晶界1,晶畴i与ii区域。二维层状材料MoS2的衍射极限SHG非线性光学成像 a) SHG显微成像系统光路示意图:800 nm fs脉冲激光为SHG激发源;拉曼光谱系统探测400 nm二次谐波强度. b) CVD生长的单层MoS2. c)MoS2的SHG图像,提供了非常丰富的样品生长取向与晶界等信息,如光学图像不可见的晶界1,晶畴i与ii区域。d) SHG与光学图像叠加图,可明显观测到样品晶界与晶畴的空间分布。结合了SHG非线性成像, alpha300R共聚焦拉曼系统进一步扩展了自身的功能与应用领域,在同区域的拉曼、荧光及非线性光学(SHG, THG, TPPL等)多种成像联用方面表现出极大的技术优势,非常有利于全面理解与掌握样品的晶格振动、晶格取向、晶界及发光等重要性质。另附:2014年宾夕法尼亚州立大学Prof.Venkatraman Gopalan在alpha300R系统上自行搭建SHG成像系统,并应用于传统铁电材料的热致相变与边界分析,该工作发表在NatureCom.( DOI: 10.1038/ncomms4172)。铁电材料BaTiO3单晶SHG成像分析二次谐波(也被称为倍频或简称SHG)是一种非常重要的二阶非线性光学效应。两个相同频率光子(w0)与物质相互作用后淬灭,产生一个两倍频率的新光子(2w0),属于和频非线性效应中的一种。SHG二阶效应产生机制要求物质及晶体结构不具备中心对称性。目前,通过与共聚焦光学显微镜联用,二维/三维二次谐波成像(SHG imaging)是非常热门的成像技术,并已广泛应用于众多领域。在材料方面,SHG成像可以用于探索材料晶体取向、对称性与界面效应等,如传统非对称性的铁电材料(BaTiO3等)的热致相变问题;新型磁性拓扑绝缘体(Bi2Se3等)的晶格对称性与表面电荷;多相催化与晶体外延生长(MoS2)等。SHG成像技术在生物医学领域的潜在应用也受到广泛关注,如高度极化的胶原蛋白,微管,肌球蛋白、活体细胞与组织的病理分析。由表面等离子体(plasmonics)金属微纳米结构或电磁场的不对称性引起的SHG非线性效应也是该领域的研究热点。
  • 国产技术渐崛起:北京2021激光共聚焦及超高分辨显微学研讨会召开
    仪器信息网讯 2021年4月10日,“北京市2021年度激光共焦及超高分辨显微学学术研讨会”在北京召开。会议由北京市电镜学会主办,北京理化分析测试技术学会协办,会议旨在推动北京市及周边省市激光共焦超高分辨显微学的进步和发展,提高广大相关工作者的学术及技术水平,促进上述学科在生命科学等领域中的应用。150余名光学高分辨显微学领域国内专家学者、青年科技工作者,及相关仪器厂商代表慕名参会。会议现场“铁打的”进口品牌,悄然崛起的国产技术本次参会,从专家报告分享到会见交流,都给笔者留下一个印象——国产仪器技术正在逐渐崛起。以下笔者整理了仪器信息网参加的近六届“北京市年度激光共焦及超高分辨显微学学术研讨会”(2020年度因新冠疫情停办一次)仪器技术相关报告情况,从仪器技术分享报告数量来看(含仪器技术研究与商业化技术),近六年来,进口品牌变化不大,而国产技术已在悄然崛起。谈应用:市场需求大 超分辨荧光成像解决的科学问题还比较有限中国科学院动物研究所财务资产部资产管理办公室主任王荣荣分享了动物所在激光共聚焦超高分辨显微镜等技术支撑下的科研创新情况。其影像学平台主要提供光学成像类分析测试服务,先进的设备可满足XY分辨率从50nm-500nm的成像需求,专业团队可提供从分析测试到后期图像处理、定量计算的整套解决方案。据介绍,影像学平台配置有结构光照明、激光扫描共聚焦显微镜、双光子显微镜等成像要求设备17套,目前处于饱和运行,接下来还有很大采购需求。在这些设备支持下,平台支持的许多科研成果发表在《Cell Research》、《PNAS》、《Cell Stem Cell》等国际高水平期刊上。中国科学院生物物理研究所王晋辉研究员分享了光学成像技术在示踪大脑记忆细胞方面的应用,以小鼠大脑成像进行研究,对小鼠的胡须、嗅觉,及尾巴进行温度刺激,研究表明,多个相关信号是联合捕获的,大脑会集成和存储这些相关信号,且信号间可相互检索,联想记忆是认知和感情的基础。且联想记忆相关的脑细胞可以对多个相关信号的存储进行编码,可以接受多种来源突触神经的支配。中国农业大学傅静雁教授分享了团队利用超分辨显微技术解析中心体骨架蛋白装配的研究进展。如何重建中心体以满足细胞的需求?基于组装中心体蛋白质动态3D形态的目标,其团队利用系列超高分辨显微技术研究了中心中心体蛋白质的3D结构及形成过程。分别利用3D-SIM技术(120nm分辨)研究得出中心体的分层模型,及中心体蛋白动态装配顺序;进一步利用STED技术(50nm分辨率)研究得出中心体核心蛋白空间分布;接着,利用Expansion microscopy+3D-SIM技术(30nm分辨率)最终研究得出中心体九轴对称的分子基础结构。谈仪器技术之“铁打的”进口品牌:新技术百花齐放徕卡显微系统邢斯蕾介绍了徕卡去年推出的STELLARIS共聚焦平台。与以往平台相比,STELLARIS性能显著增强。蓝-绿波段的灵敏度增强(PDE 55%)提升了最常用光谱的检测限值和动态范围。集成式TauSense是基于荧光寿命而无需增加额外专用硬件的创新成像模式。能够让研究者区分特异性的荧光信号和多余的自发性荧光,从而改善最终图像的质量并通过光谱分离技术将原先无法分离的荧光分离出来。Andor(牛津仪器)王坤主要介绍了其多模式共聚焦显微成像系统Dragonfly,其核心功能是多点高速,高灵敏度共聚焦成像,其采集速度比普通点扫描共聚焦技术快至20倍。另外采用高分辨,高灵敏的探测器,有效减少活细胞成像的光毒性及光漂白,同时也适合于固定样品的高分辨快速三维成像。据介绍,该产品推出以来已经实现全球装机200台,中国装机50台。卡尔蔡司吕冰洁介绍了其去年推出的全新Lattice Light Sheet晶格层光显微镜——Lattice Lightsheet 7,该产品基于Ernst H.K. Stelzer教授在德国海德堡欧洲分子生物学实验室,以及诺贝尔奖获得者Eric Betzig教授在美国霍华德休斯医学研究所Janelia研究园区对于光片技术开创性的研究成果。该产品具有非常低的光毒性,从而能长时间以亚细胞分辨率观察细胞及微小生物体的3D动态过程。配置以环境温控系统以及稳定的光学设计,该产品能帮助研究人员连续观察活体样本数小时,甚至数天。奥林巴斯王咏婕主要介绍了其NoviSight 3D分析软件带来的共聚焦显微凸显分析新方法。该软件特别适合对多孔板多细胞球等标本在复杂的3D范围内进行数据分析。具有精准快速的3D检测、简单便捷的分类分析、数据图片实时联动、与多种共聚焦兼容等特点。上海仁科生物黎瑜辉介绍了美国3i光片显微镜系统产品,包括Lattice LightSheet(超分辨光片系统,实现活细胞内超分辨4D成像)、Marianas LightSheet(多功能光片显微镜,专为活细胞定制)、VIVO LightSheet(活体多光子成像系统)、Cleared Tissue LightSheet(CLTS光片显微镜,专为透明化组织成像定制)等。尼康仪器薛志红分享了其2020年推出的新品显微镜自动培养和成像系统BioPipeline-Live,可解决研究人员在细胞培养与细胞成像环节中的潜在难题。产品具有高内涵平台、摆脱箱式系统的束缚、强大软件系统等特性,采取了灵活的高内涵倒置显微镜平台,可适用于高内涵采集和分析的镜、探测器、影像采集设备和应用程序。软件系统NIS-Elements为用户提供了一个处理和分析工具箱,同时也搭载了全新三大AI模块。谈仪器技术之悄然崛起的国产技术:产业化品牌逐现中国科学院生物物理研究所黄韶辉研究员分享了其团队关于荧光相关光谱(FCS)单分子技术的仪器研发机产业化工作。相关成果在广东中科奥辉科技有限公司实现转化,研制出首创的桌面式荧光相关光谱单分子分析仪CorTectorTM SX100,被纳入中科院首批(2019)推荐国产仪器目录,并认定为广东省高新技术产品,首批客户包括美国国立卫生研究院(NIH)、加州大学旧金山分校等。锘海生物翟星帏主要介绍了其于2019年推出的锘海LS 18平铺光片显微镜,LS 18是一款为透明化大组织样品设计的高分辨率3D成像仪器,采用自主研发的动态虚拟光片平铺技术,克服传统光片显微镜3D空间分辨率、Z轴层析能力和成像视野之间的矛盾,摒弃了原有选择性平面照明显微镜中的单光片照明的方式,利用多个薄的光片分段照明,在不损失成像视野的情况下,获得高分辨率的3D图像,具有高速高分辨率成像、成像模式灵活可调,多色同时成像等优势。据悉,该产品已完成10台销售。北京大学陈良怡教授发明了一系列高时空分辨率生物医学成像方法,还将原创技术转化为国内急需的高端显微镜产品,解决国内高端显微镜“卡脖子”现状。发明的主要技术包括:高分辨微型化双光子显微镜、高三维成像速度的贝塞尔三光子荧光显微镜、大视场下高分辨双光子三轴扫描光片显微镜、海森结构光成像结构超分辨荧光显微镜等。在广州超视计生物科技有限公司产业化的自主创新超灵敏结构光超分辨显微镜HiS-SIM PRO,性能参数皆由于国外厂商同类高端超分辨显微镜,且商品化产品已经达到已经发表高水平文章中的效果。北京世纪桑尼赖博分享了公司于2018年启动研发,2019年实现上市的CSIM 100/110共聚焦成像系统,基于独特光路结构(激光和荧光相向穿过同一个针孔等)和自主开放的信号放大电路(更高信号转换效率等),该系统具有相应时间快、重复精度高等优点。目前该系统DAMO及装机用户包括兰州大学、遗传发育所、军科院、北京大学等高校院所,并表示性能不弱于进口品牌。最后,赖博分享了超分辨技术摄像的探讨及接下来的研发工作,基于其发现的无限远校正光学系统原理,提出增加扫描透镜和真空透镜距离,可提高系统轴向分辨率,突破物镜分辨率极限的计划畅想。
  • 蔡司LSM Plus和Airyscan jDCV为您带来激光共聚焦成像新体验
    近日,蔡司推出两个全新功能:蔡司LSM Plus和蔡司Airyscan jDCV,这两个功能将帮助客户改善激光共聚焦成像体验,获得更好的成像结果。 n 高效提升图像质量 激光共聚焦显微镜是每个成像平台都需要的多功能高端显微镜,因其即时可见的高质量光切成像效果、简单易用性和应用灵活性,而备受用户青睐。蔡司激光共聚焦显微镜为多色荧光成像提供了多种具有高灵敏度和光谱灵活性的检测模式。蔡司LSM Plus和Airyscan jDCV进一步显著提高共聚焦成像的图像质量。这种图像质量的提升对于所有检测器、成像方式、发射光范围均适用。 n 蔡司LSM Plus:改善所有共聚焦成像体验 蔡司LSM Plus采用可靠的线性维纳滤波处理方式,可应用于所有共聚焦模式的成像数据——包括光谱成像、近红外成像和多光子成像。不需要复杂的设置,即可获得可靠且可定量的结果。用户可以更高的采集速度、更低的激光功率获得更强的信噪比——特别适用于活细胞成像实验。对于对光漂白不敏感的样品,也可以通过缩小针孔,进一步提升图像分辨率。▲使用蔡司 LSM Plus 成像的 Cos-7 细胞,荧光信号通过线性拆分进行分离。 n 蔡司Airyscan jDCV:32阵列检测器获取更多空间信息 蔡司Airyscan 2检测器是一款32个检测单元阵列排布的高灵敏度检测器,这其中每一个检测器都充当了一个小针孔,通过不同位置和视角对样品成像,获得更多的空间信息。蔡司Airyscan jDCV利用这些空间信息可以将图像分辨率提升至90nm。这可以帮助超高分辨率实验能够更清楚地分辨一个或多个荧光标记。 体验过jDCV的用户立即意识到这对他们研究的重要性:“当我们使用蔡司Airyscan jDCV对内质网和线粒体进行成像,我们看到了非常精细的细节,这太酷了!这个新功能整合在ZEN Blue软件中,我们惊讶于图像处理速度如此之快,这可以帮助我们在成像时就对结果进行判断。” 美国加州大学戴维斯分校分子和细胞生物学系博士后学者Dr. Kelly Subramanian说。▲拟南芥细胞中的线粒体。蔡司 Airyscan SR(左)和Airyscan jDCV(右)的比较清楚地显示了Airyscan jDCV对图像分辨率的提升。 n 简单易用的用户体验 这两个新功能使用户能够以可靠的方式,从所有共聚焦成像方式中获得更多信息,同时提高工作效率。特别是,对于用户众多的成像平台,无缝集成、简单易用的新功能使用户无需额外的学习,就能获得高质量的图像。蔡司 LSM 900(包括Celldiscoverer 7 with LSM 900)和LSM 980 显微成像系统都可以通过升级获得全新体验。
  • 蔡司Airyscan 2的新型Multiplex模式实现快速低光毒性的共聚焦成像
    上市蔡司Airyscan 2的新型Multiplex模式实现快速低光毒性的共聚焦成像蔡司 LSM 9系列为生命科学研究助力德国耶拿,2019/4/9蔡司 Airyscan 2的新型多通道模式可在更短时间内提供更多信息。智能照明和检测方式 允许并行像素采集,实现快速、低光毒性的共聚焦成像。现在,研究人员能以超高分辨 率和高帧频对非常棘手的三维样品进行成像。速度和灵敏度的提升能够以更大视野和更 高通量对固定样品实现低光毒性的成像,且不会出现漂白现象,也可以尽量不受干扰地 捕捉活细胞样本的动态变化。整个蔡司 LSM 9系列均具有多通道模式:蔡司 LSM 980是一个灵活的研究平台,具备互 补的多光子和超高分辨率能力。蔡司LSM 980是一种极其紧凑的系统,可提供优异的图 像质量。 l 蔡司LSM 980采用Airyscan 2技术的新型蔡司LSM 980是共聚焦4D成像的理想研究平台。整个光路得到 优化,可同时以极高光效对多个弱光信号标记的样品进行光谱探测。灵活的点扫描共聚焦 技术以及蔡司Airyscan 2快速、低光毒性的灵敏检测器为科研人员提供了有力的帮助。新 型Multiplex模式结合了这种面检测器的细长激发激光光斑和并行像素读出,从而可在单此 扫描中同时采集最多八个图像扫描线。用户可在更短的采集时间内以更大视野和超高分辨 率实现低光毒性成像。 l 蔡司LSM 900采用Airyscan 2技术的才思LSM 900是一款用于高端成像的极其紧凑的共聚焦显微镜。该 系统占地极小,侧重共聚焦的核心部分,去处不必要的复杂性。它能轻松用于实验室或成 像设施,并经优化后易于使用。蔡司LSM 900可结合Celldiscoverer 7使用,以高效率实现 自动共聚焦成像。 l Multiplex模式新型Multiplex模式为满足实验需求的成像速度和分辨率提供了更多选项。它利用激发光光 斑形状和蔡司Airyscan 2检测器内的单一面检测器单元的位置以提取更多空间信息,包括 并行像素读出期间。因此,扫描激发激光通过视野时能使用更多扫描线,从而提高了可实 现的采集速度。实际上,通过针孔平面上获得的大量空间信息,能以比采集采样更佳的分 辨率重建最终图像。关于蔡司蔡司是全球光学和光电领域的先锋。蔡司致力于开发、生产和行销测量技术、显微镜、医疗技术、眼镜 片、相机与摄影镜头、望远镜和半导体制造设备。凭借其解决方案,蔡司不断推动光学事业的发展,并 促进了技术进步。公司共有四大业务部门:工业质量与研究、医疗技术、视力保健/消费光学和半导体制 造技术。蔡司集团在40多个国家/地区拥有30多座工厂、50多个销售与服务机构以及约25个研发机构。全球约27,000名员工在2016/2017财年创造了约53亿欧元的业绩。公司于1846年在耶拿成立,总部 位于德国奥伯科亨。卡尔蔡司股份公司是负责蔡司集团战略管理的控股公司。公司由Carl Zeiss Stiftung(卡尔蔡司基金会)全资所有。
  • 普迈精医 | 您的荧光显微镜可以变身共聚焦了
    一台简单的倒置荧光显微镜,搭配CSIM 100单点扫描模块,就可以快速升级为共聚焦成像系统,实现高分辨率共聚焦成像。 对,是共聚焦,您没有看错!让您实验室的显微镜大-变-身!轻松获取高端大气上档次的照片!快来看看是如何实现的吧! CSIM 100是一款单点扫描模式的共聚焦产品,可通过C接口与任意品牌的荧光显微镜连接,将原有的宽场荧光成像方式升级为共聚焦成像方式,全面提升成像质量。Coherent OBIS激光器使用相干公司OBIS LX系列激光器,相比于普通的半导体激光器,在波长稳定性、功率稳定性、光束质量上有明显优势。可提供高质量、高品质的光源。优点:最多可同时配置4个激光器固体或半导体激光器长寿命,可达10000小时稳定性好,8小时功率变化<2%即开即用,操作方便Hamamatsu滨松PMT使用目前的新一代高性能产品:R10699多碱PMT,相比国外品牌的上一代共聚焦产品使用的R928,灵敏度提高超过一倍。可升级为磷砷hua镓(GaAsP),进一步提高了图像的信噪比: GaAsP 的量子效率达到45%。优点:高性能多碱PMT*光谱响应范围185nm~900nmQE 25%@500nm20%@600nm* 可升级为GaAsPSunny XY高速扫描振镜搭载Sunny XY高速扫描振镜后,单向扫描512*512成像速度可达4fps,适用于多细胞大视野的检测应用。*已经为zeiss OCT项目供货。优点:响应时间快重复精度高发热量低温度漂移小其它配件共聚焦/宽场切换接口接口可同时连接共聚焦和相机,可自由选择共聚焦成像或相机成像电动Z轴马达使手动显微镜实现自动调焦功能,实现XYZ三维扫描软件功能全中文界面,简单易用全软件控制完成多维图像采集,实现多通道扫描、时间序列和Z轴序列成像可在用户自定义的ROI(感兴趣区域)内进行成像、光漂白和光刺激全软件控制数据记录,支持成像参数管理导出支持多种图像输出格式
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