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激光共聚焦徕卡德国 3D活细胞培养显微成像系统

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参考报价: 面议 型号: Leica THUNDER Imager 3D Live Cell
品牌: 徕卡 产地: 德国
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AI问答
可以做哪些实验,检测什么? 可以用哪些耗材和试剂?
实时解构3D生物微观世界,THUNDERImagerLiveCell、3DCellCulture和3DAssay是一款先进的解决方案,适用于3D细胞培养试验,无论您想研究的是干细胞、球状细胞团还是类器官。该系统具有以下优势:

- 高通量,可实现更好的统计和工作流程效率

- 仪器使用简单,成像性能高

- 优化的生理条件,获取有意义的结果

THUNDERImager利用徕卡创新的ComputationalClearing技术,能够实时有效去除非焦平面的模糊信息,使3D样品在基于摄像头的荧光显微镜上依然能高质量地采图。系统的高度灵敏度可确保低光毒性和低淬灭,全面优化条件以实现更高的图像质量。

通过THUNDERImager,您可以实现自动化的3D细胞培养试验,高效研究新一代疾病模型。THUNDER能帮助您对肺器官等大体积样品进行高速成像。自动化还可以大大减少实验操作步骤,让您在更短的时间内获得精确可靠的数据,获得更高的通量和更好的统计和结果。

不管您寻找特定应用的专用高端成像系统,还是寻找用不同样本进行各类实验的多样化实验室解决方案,我们都可以为您提供合适的产品。我们有一些展示THUNDER优势的精选应用示例,如可靠量化整个小鼠视网膜的成像和用于大脑类器官的可视化成像。THUNDERImager能帮助您解决形态学的重复成像和及时量化分子动力学的挑战,让您能够持续重现准确结果并在低信号水平下依然能达到样本深度。1. THUNDERImagerLiveCell提供了许多优势,可以用准确的活细胞成像实验来跟踪细胞的快速运动。这对于确保对敏感的活细胞进行培养是非常重要的,因为它可以确保在长时间实验中光的毒性很低。同时也可以加快活细胞成像的工作流程,实现自动化的定量和分析。

2. THUNDERImagerLiveCell配置了一周的腹主动脉外植体,可以在凝胶覆盖的#1.5腔室载玻片上进行48小时的成像。在这个实验中,小鼠进行了平滑肌细胞特定表达的tdtomato的基因编码。在转录后,平滑肌细胞去除了tdtomato,并开始表达eGFP。

3. 为了优化3D细胞培养的生理条件,遵循真正的生理学条件是获得有意义结果的首要条件。通过最低曝光量对细胞进行研究,可以使细胞接近自然状态,从而获得更有意义的结果。同时,THUNDERImagerLiveCell和THUNDERImager3DCellCulture提供高端LED光源,满足了对激发光优化的需求。

4. 通过高端sCMOS摄像头和高达82%的量子效率,即使在光线暗、曝光时间短的情况下,THUNDERImagerLiveCell和THUNDERImager3DCellCulture仍然可以传输重要的图像信息,从而使用最低的光强和曝光时间。同时,摄像头快门与高速的LumencorLED光源同步,进一步减低了光淬灭。

5. THUNDERImagerLiveCell和THUNDERImager3DCellCulture通过全电动DMi8显微镜、量子载物台、高度灵敏的DFC9000GTC摄像头以及多谱线高光强的荧光LED光源,为3D细胞培养物提供了快速精确的多位置、多通道成像。这有利于观察快速细胞活动的变化。

6. 当进行深入较厚的3D细胞团成像时,即使在实验过程中有多个发射波长,THUNDERImagerLiveCell和THUNDERImager3DCellCulture也能够快速摄取清晰的图像数据。同时,这些设备可轻松驾驭间歇摄取多位置实验,使您能够追踪细胞的变化。

7. THUNDERImagerLiveCell和THUNDERImager3DCellCulture通过稳定的培养箱、湿度、温度和二氧化碳水平(pH值),可以确保活细胞培养物处于理想的生理条件。即使您进行长期实验,也可以使用水浸物镜执行多位置工作流程,而水浸物镜具有更高的光收集性能,从而使摄取的细胞图像具有更高的对比度和分辨率。

8. THUNDERImagerLiveCell和THUNDERImager3DCellCulture为您的3D活细胞培养多位置实验提供了速度与可靠性。通过自适应调焦控制(AFC)、自动对焦、Z-定位(闭环对焦)和新的量子载物台等功能,这些设备使成像实验更加精准和高效。

9. 由于漂移、形态变化或生长,活细胞成像通常十分棘手。但THUNDERImagerLiveCell和THUNDERImager3DCellCulture通过自适应调焦控制(AFC)和闭环对焦功能,能够为您的多孔实验可靠地保持聚焦。同时,这些设备能够清楚地识别发育中的斑马鱼胰腺内的α(绿色荧光蛋白)细胞和β(mCardinal-red)细胞。这个Z轴共有150层,用来扫描图像,分别通过蓝(Hoechst)、绿(GFP)、红(mCardinal)通道成像,所有图像在一分钟内完成。通过最大限度减少光漂白、提供高性能成像和高通量数据,能够维持样本内部的生理条件,从而提高工作流程的执行效率。这些图片是由德国巴特瑙海姆的马克斯普朗克心肺研究所的RadhanRamadass和YuHsuan提供,用来成像以及操控细胞培养实验使用InfinityScanner。在使用InfinityScanner时,可以将THUNDER的非侵入性成像与光操控、FRAP、FRET或消融技术结合。使用InfinityScanner的灵活矢量激光扫描系统可以控制所研究的细胞或其外部环境。这两个视频展示了MDCK细胞在THUNDER即时计算清除(ComputationalClearing)前后的mx1-GFP表达。在使用THUNDER时,mx1蛋白表达更加易于识别,并可通过InfinityScanner被消融。THUNDERImager3DCellCulture与InfinityScanner结合可进行成像以及操控细胞培养实验。关于InfinityScanner的更多信息,THUNDER的离焦模糊去除功能与TIRF的优势相结合,可以清晰、快速地进行敏感样本成像。对于细胞表面的动力学过程,全内反射荧光显微镜可以提供出色的信号背景分离。这两个视频展示了用GFP-GRINCH表达人胰岛素原的ins-1细胞。在细胞培养中加入KCL后,产生胰岛素的细胞去极化,可以观察到残留的胰岛素与细胞质膜融合。THUNDERImagerLiveCell与TIRF相结合,能够以出色的清晰度、速度和成像参数控制对敏感的样本成像。关于InfinityTIRF的更多信息。

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