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奥林巴斯FVMPE-RS专业多光子系统激光共聚焦显微镜

tel: 400-6699-117 6030

奥林巴斯激光共聚焦显微镜, 共振扫描振镜实现高效高速成像 ;扩展的红外多光子激发高达1300nm ;多光子和可见光激光刺激可选三组扫描振镜; 25X......

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技术特点
【技术特点】-- 奥林巴斯FVMPE-RS专业多光子系统激光共聚焦显微镜


奥林巴斯FVMPE-RS专业多光子系统


共振扫描振镜实现高效高速成像

扩展的红外多光子激发高达1300nm

多光子和可见光激光刺激可选三组扫描振镜

25XMPE物镜和扫描单元上的1600涂层实现高灵敏度检测

红外激光束自动4轴校准模式


Olympus FVMPE-RS实现了深层组织观察无数过去所不能实现的问题。该系统可以进行无与伦比的高速成像,这一特性对于采集活体动态信息至关重要,即使在样品深处也可以通过精细的激光控制精确定位,实现理想的激发。结合高信噪比成像和专用Olympus多光子物镜也可以有效地检测散射的荧光信号。系统已优化,可以实现更深层成像,并以同步双波长激发 (可达1300nm) 为特色。另外还可以使用可见光激光或多光子激光刺激,与膜片钳等电生理数据保持同步性。从本质上讲,集高速成像、深层观察、多色成像、激光刺激完美结合于一体的FVMPE-RS,将为广大生命科学工作者提供zei佳的活体荧光成像平台。


特点:

高速在体扫描可达438fps

高速扫描振镜在512×32扫描分辨率情况下速度可达438fps

扫描单元整合了新研制的高速共振扫描振镜和传统的扫描振镜,同一个系统既可以进行高速成像,也可以提供高清晰度的图像。 

512×512全视场扫描 (视场数18) 下的高速成像速度可达30fps,而局部扫描优化了回归时间,在512×32扫描分辨率情况下速度可达438fps,使得FVMPE-RS系统可以捕捉到快速的钙离子通道反应和膜电位敏感染料的变化。


将激发效率提高了50%的专用银镀膜*

银镀膜扫描镜在从可见光到近红外光的宽波长范围内实现了极高的反射性能。 

与传统的扫描振镜相比,近红外范围内XY扫描振镜的总反射率提高了25%以上。 

铝镀膜扫描镜增强了反射率,从而将多光子激发效率提高了50%以上。这款高效的装置具备了进行深层在体检测时所需的高级性能。 

*相较于标准的铝镀膜。


制冷的高灵敏度的GaAsP检测器获得高信噪比的图像

通过在光电倍增管 (PMT) 中使用磷砷化镓 (GaAsP) ,即使荧光很弱也可以采集到高信噪比的图像,GaAsP PMT比多碱性PMT具有更高的量子效率并可进行半导体制冷,进一步提高了图像的信噪比。


为实施深层观察而优化

配备负补偿的激光提高了焦平面的激发效率

系统应用了与显微镜光学部件传输时产生的脉冲宽度色散完美匹配的负色散,因此焦平面会呈现脉冲宽度已调节至zei佳状态的激光束。采集到的图像会更加明亮,不需要增大激光功率,从而减少了样品烧灼、光漂白或光毒性等现象。


深焦模式提升了对高散射样品的聚光性能

新开发的深焦模式会根据整个样品的激光散射状态调整激光束直径。对于具有激光高散射性的在体标本,采用深焦模式可以让更多的激发光子到达深处,并生产更明亮的高清晰度图像。


深度亮度补偿系统可以让表面到深层的亮度保持一致

观察厚样品时,随着焦点不断深入,图像往往也会变得更暗。然而,有了深度-亮度补偿功能之后,检测器的灵敏度和激光功率会不断地重新调整,以保持亮度一致。


配备有卓越的新型IR镀膜的光学系统适用于400nm到1600nm的应用

多光子专用25倍物镜和扫描振镜光学部件的创新IR镀膜 (1600镀膜) 进一步细化了深层观察的质量。该镀膜具备已改进的长波长透率,能够在不降低激光功率的情况下,甚至是在深部实现激发。由于在405nm处时反射率依然很高,因此这一特性很适合采用405nm激光的解笼锁应用。


使用zei大深度为8毫米的专用多光子物镜可以深入地观察在体样品和已固定的透明样品

工作距离为2毫米的25× (XLPLN25XWMP2) 水浸物镜可以对活样品进行高分辨率和宽场的深度观察。同一系列中还有工作距离分别为4毫米和8毫米的其他物镜,它们可以对已固定的透明样品进行高清地深度观察,体现样品的zei佳性能,并适用于各种浸液。一种从水浸到油浸的多功能浸液系10×物镜已被加入到Olympus光学部件的开发列表中,它具有大视场和8毫米的工作距离。所有这些物镜均配备有校正环,从而使得它们可以校正由于浸液和样品之间折射率的不同而导致的球面像差-使得即使在样品内进行深度观察时,也可以形成没有能量密度损失的zei佳聚光斑点。此外,每个物镜都有宽视场设计,使得可以有效地收集散射的荧光,从而实现明亮的观察。


硅酮浸液物镜用于活体成像

这个浸油物镜是专门使用硅油而设计,硅油甚至具有比水更接近于活体细胞的折射率系数。物镜特征是大数值孔径和从紫外到红外广泛波长的透过率,用于多光子和单光子显微镜。因为硅油在37ºC不干燥及其折射率保持不变,长时间观察方式更加可靠,并且不复杂。这个物镜也提供了长工作距离以便观察更深层的组织和更宽的视场。简而言之,这种硅油物镜对发育和再生科学的宏观和深层组织观察提供了全面的解决方案。


高精度的双谱线多光子成像

多波长激发以及精准的多色多光子成像

双谱线IR脉冲激光或者两个独立的IR脉冲激光可以完成多通道多光子激发成像,并可用不同波长进行荧光发色基团同步激发。灵活而精确引入的IR使两条谱线精确重合,从而可以同步激发不同的荧光发色基团实现完美的多色成像。针对每种荧光发色基团选择zei佳激发波长也同时避免了使用800nm左右激发光而带来的自发荧光。


InSightDeepSee和其他激光配套使用支持双激光谱线同时激发,并可扩展至近红外波段多光子成像

InSight DeepSee红外脉冲激光系统完美地支持680-1300nm激发的多光子成像。InSight DeepSee系统双谱线的版本提供两根激光输出:主输出可在680-1300nm范围内调节,另一个输出波长为1040nm。超过1000nm的高强度激光输出满足了很多新的多光子成像要求,覆盖了许多染料和荧光蛋白以及三次谐波成像而避免了UV损伤。


四轴自动校准模式自动校准激光束错位和扫描分辨率位移

多色多光子激光采集图像提供了不同荧光基团zei佳的激发光,减少了由于选择不理想的中间波长进行激发而出现的通道串色和光漂白。为了保证荧光信号共定位,4轴向自动调节可在2个水平方向和2个角度方向对每个激光谱线进行自动调节,只要单击补偿即可以对激光束的位置以及激光入射的角度 (造成扫描分辨率位移的普遍原因) 进行调整。这种自动调节机制可在多色激发过程中根据激光波长调节光轴,既节省时间又节省精力。也可提供基于软件的精细调节。


简化的多光子成像软件

软件的体系结构可以满足大量的数据需求

可以流畅地3D渲染显示由从样品表面进入深部时采集的高清晰度图像组成的大量Z轴序列数据。也可以提供关键帧记录,使得可以轻松创建能够缩放和转换到不同角度的3D动画。


拼接功能大大地扩展了成像范围

拼接功能可以扫描和拼接多个相邻视场,创建一个超出单个实际视场的大图。使用电动载物台支持拼接更大的视场,而大图功能可以很容易地在拼接的大图中找出特定的细胞位置。


软件顺序控制可以精确定时几天内的复杂实验程序

精确到微秒的重复操作精度实现了对触发和刺激点的精确控制。可选配的顺序管理器能够将需要切换不同成像条件要求的复杂观察试验进行超长时间程序设计 (两周) 。即使在超长时间序列的实验室工作周期内,重复操作也依然可以精确到毫秒。精确到微秒的重复性对许多需要高速运行的应用而言至关重要。 

对于微秒之差就会导致同步观察却产生异步刺激响应的电生理学和光遗传学刺激尤为如此。进行需要切换不同成像任务的复杂实验的超长 (两周) 采集时,可选配的顺序管理器仍可保持毫秒的精确度,确保了zei严苛的在体和体外实验的数据完整性。



高级应用工具

从可见光到IR范围的光刺激SIM扫描振镜

激光刺激扫描振镜可以单独安装,从而使得可以通过可见光或IR激光对神经细胞进行同步实时成像的同时实现通道视紫质 (ChR2)  和嗜盐菌紫质 (NpHR) 光遗传学激光刺激。


扫描模式的多种选择

FVMPE-RS与AOM是标准组合,能够提供成像和光刺激的精确位置和时间控制。使用Olympus龙卷风扫描模式可以对实验中所需的区域进行快速漂白和激光刺激。


模拟单元可以同步进行电生理数据采集和激光刺激

通过模拟输入和TTLI/O支持功能可以开展电生理实验。模拟单元可以将电压转换成图像,并像处理荧光图像一样处理该图像,从而使得通过膜片钳测量的多通道光刺激电信号可以与图像采集同步实现,并以伪彩色显示。


3D多点测量提供快速的高信噪比强度测量

光栅扫描模式耗时较长,MMASW (多点大图扫描软件) 多点采集只在设定的区域输出激光,从而节省了时间,保留了高信噪比输出,使您可以自由选择和优化扫描路径。多点扫描zei快可达101Hz,每个位置可以收集高达50000Hz的信号,为您提供高度相关的生理数据。


MMASW专用于对活细胞或组织进行超快的功能性测量,其中研究人员用光来探测荧光强度的变化。共振扫描振镜或声光偏转器 (AODs) 本身的灵敏度较低,因为它们的整合时间非常短,而且可以检测的光子数量很少。通过在单点激光扫描中所需位置保持高整合时间,多点模式即可允许更大的多光子深度穿透和信噪比。也可以将每个点扩大成一个数组,以实现更大区域的刺激或检测。使用SIM扫描振镜可以同步实现测量扫描和同步刺激,使您可以自由地进行功能性成像。


3D大图刺激功能根据多个坐标创建刺激反应大图

通过将观察区域划分成网格,并通过软件顺序控制激光照射每个特定的区域,同时将相邻区域排除在刺激范围外,可以获取具有高度针对性的激光刺激。提供Z位置设置,以便刺激不同于成像层的深度。此外,刺激过程中光强的变化也可以反映在图像上,并为多个坐标创建刺激反应大图。


灵活创新的配置组件

显微镜框架

激光系统

光导照明

非去回型扫描检测器




【技术特点对用户带来的好处】-- 奥林巴斯FVMPE-RS专业多光子系统激光共聚焦显微镜


【典型应用举例】-- 奥林巴斯FVMPE-RS专业多光子系统激光共聚焦显微镜


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