JPK力学感知光镊系统显微镜
唯一集操纵与力学测量一体的商业化光镊!
JPK力学感知光镊系统显微镜
JPK首次实现了双光束力感知光镊与倒置光学显微镜的无缝整合,同时亦可以便捷地与先进光学技术以及共聚焦技术联用。例如,使用光镊进行足迹蛋白的单分子荧光操纵。独有的光镊技术(也被称为光子力显微镜)可以定量研究分子级过程、细胞过程以及微流变过程。可以应用于分子马达机制、DNA与蛋白的结合以及弹性、细胞膜动力学以及小颗粒的操纵。
JPK力学感知光镊系统显微镜
在生物物理、生物化学、药物传输、毒理学以及其他众多领域之中,JPK的NanotrackerTM技术都将激发革命性的研究。
JPK力学感知光镊系统显微镜
技术特点:
● 无机械接触、无损伤的三维操纵
● 0.1~300pN力学精确测量
● 完美兼容各型倒置光学显微镜
● 最低的光阱干扰和最高的光阱定位稳定性
JPK力学感知光镊系统显微镜
应用:
● 蛋白质折叠与解折叠
● 病毒与细菌感染原理
● 生物微粒动态和静态力学研究
● 生物大分子精细操纵
● 细胞表面力学和模量测量
仪器简介:
德国JPK公司生产的 NanoTracker™光镊专注于纳米科技,是世界上第一台商业化的光镊,其度独特的设计方式及纳米精度,为研究领域提供了新的方法。同时与Zeiss, Nikon, Olympus, Leica等完美结合。应用于单分子与生物高分子、细胞膜、细胞与粒子的交互作用、病毒与细菌的交互作用等领域。
技术参数:
1. Nanotracker™扫描头
封闭的扫描头设计避免激光泄漏以及影响无噪声测量的空气传播噪声
液体安全、功率充足和无漂移设计可进行高稳定性测量
移动范围100×100×100 μm3选择性的样品压电陶瓷定位系统,通过高速电容式传感器回馈 进行闭环控制用于精确捕获校准、快速垂直扫描和实验的灵活性
通过软件控制20×20 mm2移动距离的精确马达驱动平台
2. Nanotracker™激光单元
超稳定的专门设计的激光(1064 nm)
<0.05%亮度稳定性
3 W激光光源(另有更多可供选择的光源)
激光等级1
3. Nanotracker™控制器
最低噪声水平的高级控制器
60 MHz带宽、16 bit用于XY和Z轴检测
多达16通道的信号通路模块
可外加设备的TTL通路和电源供应
4. Nanotracker™软件
“Point and Trap”光线驱动系统
自动地力对位移的校准
DirectOverlay™功能用于捕获和样品位置精确相配
通过JPK批量处理软件定量地确定细胞相互作用参数
用户可自编程的软件用于高级实验
主要特点:
1. 光学系统整合
Nanotracker™很容易与研究型倒置显微镜如国际大品牌蔡司、尼康和奥林巴斯等联 合使用。表面荧光或共聚焦显微镜技术能够与Nanotracker™一起使用形成一个强有力 的组合仪器。用荧光技术如CLSM或FRAP与Nanotracker™跟踪实验平行地观察目 标细胞、颗粒或分子为研究分子机制开拓了视野。
另外,所有形式的光学透射照明技术如DIC可以与Nanotracker™同时使用检查细胞的 状态。这些光学方法得到的结构信息能够与跟踪轨迹的功能性数据通过软件叠加。
2. 完美的环境控制
Nanotracker™专为研究活细胞进行了特别的设计。使用标准的35 mm玻璃底片培养 皿作细胞培养可直接地进行操作。可进行室温到60℃的温度控制、液体灌注、CO2控制。使 用盖玻片的液体池可用于单分子应用。
3. 至关重要的稳定性
不需手动调节的长时间稳定性和操作性能是Nanotracker™的一个关键设计原则。高 稳定性的激光光源和短程折返光路结合漂移补偿设计保障了Nanotracker™高性能实 验。
4. 应用领域
单分子与生物高分子
DNA, motor proteins,…
Molecular mechanics
细胞膜
Lateral organization (e.g., lipid rafts)
Trans-membrane processes, trafficking
Single binding events
细胞与粒子的交互作用
Cyto-toxicity, nano-toxicity
Endocytosis
Biological barriers
Local drug delivery
病毒与细菌的交互作用
Entrance mechanism
Pathogen-host interaction
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