雷声モデル生物にて撮影,1 x PlanApo対物レンズ,ズーム比十一1,zスタック18枚,深度約300μm。画像は,血管形成(緑kdrl-GFP)と,赤血球/血小板(赤、GATA1-dsRed)を示します。

データ提供:Almary Guerra博士,迪迪埃Stainier博士(マックス・プランク心肺研究所(ドイツ,バート・ナウハイム)

ボケ無く細部まで鮮明な画像

このシステムを用いれば,貴重なモデル生物から最大限に情報を引き出し,驚くほど細部にまで到達することが可能です。雷声モデル生物の画像品質は従来の実体顕微鏡と比較にならないほど,圧倒的な向上を見せます。迅雷は不必要なバックグラウンドを取り除き,必要な細部シグナルを保ます。

たとえば次のようなシンで,有意義な結果を速やかに取得します:

  • 遺伝子導入されたモデル生物の特性評価
  • モデル生物のリアルタ邮箱ム観察
  • 神経ネットワクの発達の研究

大型のモデル生物を最適な生理学的条件下で画像取得

2つの世界を最善の状態で:雷声モデル生物は,従来は広い視野では光学的にセクショニングする方法でなければ実現できなかったような高い画質を実現できます。この強力な組み合わせによって,大型の試料を生きた状態で,かつ最適な生理学的条件下で観察することが可能になります。生物の動きを止める必要はありません。

より一層の洞察を得ることで生体現象の理解を深めることができます。優れた光学系と,ボケた信号を除去することで,魚の全体積にわたってzスキャンが可能となります。必要な情報は一平面の画像だけ。これ1枚で素早く結果が得られます。

雷声モデル生物の大きな視野で取得した全体像から,細部を正しい前後関係で観察することができます。即时计算清算によってzスタック画像が高速で得られ,高感度のカメラを用いて生理学的条件下での検出を行うことができます。

E12-14マウス胚(野生型)のニュロン伸長の評価(ニュロフィラメント:赤標識)。マウスを天平試薬により透明化。デタ提供:Yves Lutz氏(IGBMC邮箱メジングセンタ,フランス)

マウス
迅雷モデル生物で観察したマウス

新しい領域の探求

雷声モデル生物によって,生きたままモデル生物の特定部位に関するスクリーニングと記録作成が容易になります。ペトリディッシュでもマルチウェルプレトでも,モデル生物画像が直接取得できます。オプションの対物レンズ(2倍,補正環付き)を用いれば,水中の試料にも焦点を合わせて鮮明に観察できます。そのままの観察が可能なため,部位の摘出や薄切標本作成の必要はありません。

発達,運動,反応を見るにはモデル生物のタ,ムラプス観察が重要です。雷霆を用いれば,カメラの速度によりリアルタ雷霆ムに解像度の高い画像が得られます。

深い洞察をもたらす雷

実体顕微鏡に典型的な大きい作動距離を活用できます。迅雷モデル生物では、従来不可能であった z スタック画像が作成できます。サイズの大きなオルガノイドはもちろん、透明化の有無に依らずマウスの器官をペトリディッシュ上で直接観察できます。その結果は極めて貴重な印象深いものとなります。

デプレッションスラ大帝ドに載せた直径約150 μ mのオルガノ大帝ド。実体顕微鏡と高分解能対物レンズ(FluoCombi III)による画像(左)と THUNDER モデル生物による画像(右)。THUNDER システムにより鮮明で分解能の高い画像が得られます。

オルガノドのzスタック
迅雷モデル生物によるオルガノ邮箱ドのzスタック

3種の特化した構成

迅雷モデル生物は3のパッケジをご用意しています。

  1. 広視野の画像取得に最適な万2000画素のデジタルカメラと雷霆3 dステーションで,画像処理機能を最大限に発揮。
  2. 微弱なシグナルも逃さない高感度sCMOSモノクロカメラとTHUNDER 3Dステションで,処理能力を最大化。
  3. 細胞内の高速プロセスを確実にとらえる,即时计算清除(ICC)。sCMOSカメラを備えています。

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