
捕捉明亮的图像-快!
荧光立体显微镜Leica M205 FCA&Leica M205 FA
你是否有时觉得自己在黑暗中捕鱼,因为你在寻找越来越微弱的荧光信号?在现代发育生物学和研究中,高亮度和高分辨率的图像是必须的。
188金宝搏的网址Leica Microsystems开发了M205 FA和M205 FCA荧光立体声显微镜,使您能够在早期阶段中检测GFP和MCHERRY等转基因表达,允许您选择合适的样本以成功基础研究。
咽秀丽隐杆线虫的视频。德国康斯坦斯大学分子微生物科学项目负责人Martin Gamerdinger博士提供
现在你可以拥有一切:
- 获得高度可靠和可发布结果的所有参数总是自动储存您
- 使用四位置编码滤波器变换器消除工作流程中的中断
- 增加一个脚踏开关,方便更换滤镜,对焦,和照明调整,保持双手自由的筛选
明亮的荧光信号-总是。
为了检测甚至你的样品的微弱信号,需要富含能量的激发光得到亮荧光信号。
然而,激发光可能会引起反射,使黑色背景模糊,并危及荧光信号的检测。
徕卡的TripleBeam技术通过引入第三次光学变焦,完全消除这种背景“噪声”。这将荧光激发光从两个观测通道中分离出来,省去了对二色镜的需要。
其结果是对一个无噪声,黑背景中的清晰而强烈的荧光信号。
3D中最精细的细节
你认为在显微镜下高分辨率和最大景深是不可调和的对立面吗?我们证明他们不是!188金宝搏的网址徕卡微系统”FusionOptics技术克服通过使用用于不同任务的两个光路的光学限制:
- 右声道提供在尽可能大的数值孔径的高分辨率图像。
- 左边通道呈现的是高景深的图像。
结果是:你同时感知到一幅具有丰富细节和非凡景深的图像
立体图像的显微分辨率
识别细微的细节在研究中是至关重要的,尤其是在研究小型生物的时候。徕卡M205 FA和M205 FCA根据ISO18221*规定的分辨率限制,可以达到1279 lp/mm或0.78µm的分辨率。
2.0x PlanApo物镜是光学杰作。它的最大孔径为0.35——这是迄今为止用立体显微镜所能达到的最高数值孔径(NA)。这比人体红细胞直径的十分之一还小。
*M205 FA, 2倍PlanAPO物镜,相机适配器0.63x, DMC4500全帧模式,苹果5K 27 "显示器。
斑马鱼,mpx:eGFP线:中性粒细胞到尾部切除的时间推移图像。英国爱丁堡大学女王医学研究所卡尔·塔克博士提供。188bet怎么注册在这个体内模型中,显示了在中性粒细胞特异性髓过氧化物酶启动子下表达GFP的转基因斑马鱼系的炎症反应。“通过荧光细胞计数或数字图像分析,可以从这个模型中生成定量数据”(Renshaw et al Blood 2006) DOI 10.1182/ Blood 2006-05-024075
速度很重要——编码很有帮助
图像编码为快速、简单的文档提供了方便的、可重复的设置。
集成编码将虹膜的放大倍数和位置实时传输到软件中。一个比例尺被叠加到实时图像中,并在放大率改变时更新。当一个图像被存储时,所有的设置都与图像一起保存,并可以在任何时候被召回。
- 编码组件提供了易于使用和可靠的结果,即使是未经训练的操作人员
- 显微镜系统进行智能链接到软件,让您无需手动调节校准更改设置
- TL5000 Ergo透射光圈底座自动调整光圈至变焦位置,提供最佳对比度
2 x CORR目标-明确目标!
使用Leica Plan APO 2.0x Corr目标,可以调整折射率 - 即使在样品之间有5毫米的水柱和目标,您将具有针尖图像。目标使用户能够观察和文件样本,好像水不存在一样。
当观察浸渍在水溶液中的样品,结构倾向于模糊尤其是在高的放大倍率。这是由于空气(索引= 1)和水(指数= 1.3)的折射率失配。潜在感兴趣或重要结构可以因为可能发生的,因为常规的目标致力于使用具有仅由空气包围样品的球面像差的很容易误解。
在水溶液中表达绿色荧光蛋白(GFP)的斑马鱼幼虫的荧光视频成像。图像用徕卡M165 FC立体显微镜拍摄,其中使用了徕卡2x Plan Apo物镜(右图)和(左图)校正项圈。在两段视频中都可以看到斑马鱼幼虫的心脏在跳动。在右侧未校正的图像中,幼虫看起来更模糊。由M. J. Hamm和W. Herzog提供,马克斯·普朗克分子生物医学研究所血管生成实验室和Westfälische威廉姆斯大学在Münster,德国。

探索LAS X生命科学软件
LAS X是所有徕卡显微镜解决方案的软件平台。轻松运行复杂的荧光实验。拉斯维加斯X逐步指导您完成整个分析工作流。
- 实时数据模式:设计实验模式并控制环境
- 扩展景深(ED(O)F)
- 使用XY组合Deconvolved Z堆栈的无与伦比的大型概述图像
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