雷声成像系统

雷声成像系统


雷声成像系统
为了回答重要的科学问题,它们使你能够获得清晰的细节,甚至在一个完整的样本深处,实时而不失焦模糊。3D标本的清晰成像现在就像使用您最喜欢的基于相机的荧光显微镜一样容易。具有计算清除的THUNDER成像仪定义了一种新型仪器,用于厚的、三维样品的高速、高质量成像。
我们的THUNDER成像系统专家将很乐意为您提供建议。

雷声成像系统
现在是成像系统的时候了,它可以让你轻松处理与生物学相关的3D模型:THUNDER Imagers。
为了回答重要的科学问题,它们使你能够获得清晰的细节,甚至在一个完整的样本深处,实时而不失焦模糊。3D标本的清晰成像现在就像使用您最喜欢的基于相机的荧光显微镜一样容易。具有计算清除的THUNDER成像仪定义了一种新型仪器,用于厚的、三维样品的高速、高质量成像。

标准荧光

雷声成像仪
用Alexa Fluor 568 Phalloidin (Actin)和YOYO 1碘化物(Nucleus)染色HeLa球形细胞。
实时解码三维生物学*
从根本上改变你的工作方式,当你成像模型生物,组织切片,3D细胞培养像器官。
THUNDER成像系统的优势在于
- 交付基准绩效和一流结果谢谢你的申请
- 即使在样本的深处,也能清晰地看到细节多亏了计算清理
- 易于使用,速度和灵敏度,就像广域成像一样
*符合ISO/IEC 2382:2015
雷声成像系统
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雷击成像仪模型生物
THUNDER成像仪生物模型允许快速和简单的三维探索整个生物的发育或分子生物学研究。

雷电成像仪
THUNDER Imager EM Cryo CLEM能够精确识别细胞结构,并通过相关工作流顺利、安全地传输坐标、图像和样本。

THUNDER成像仪活细胞和3D细胞培养及3D分析
THUNDER Imagers为您提供了先进的3D细胞培养分析解决方案,无论您是想研究干细胞、球体还是类器官。

雷声成像仪组织
THUNDER Imager Tissue允许实时荧光成像3D组织切片,通常用于神经科学和组织学研究。
THUNDER在延时方面特别有用,因为它允许在不到2分钟内快速扫描大样本,并提供异常清晰的图像。
我们的产品经理谈论
THUNDER Imager 3D活细胞和3D细胞培养的优势
雷电成像仪的优点
雷电成像仪模型生物的优势
雷声技术
THUNDER是一种光数字技术,使用新的计算清除方法生成高分辨率和高对比度图像。计算清除去除厚样本的所有宽场图像固有的典型雾。它为大型图像堆栈以及在样本深处拍摄的单个图像生成了出色的结果。
雷,一种徕卡技术,自动考虑所有相关的光学参数,以实现实时无雾结果。
技术说明
还在质疑THUNDER技术吗?详细的答案在这里技术报告.

标准荧光

雷声成像仪
蝗虫神经节的图像,显示最大投影,无(左)和(右)雷声。样品厚度:110µm,数据量:376 MB。使用计算清除的采集时间:3秒。

看穿迷雾
THUNDER成像仪消除了大视场观测时出现的失焦模糊新的徕卡方法称为计算清理.
现在,使用THUNDER Imagers,您既可以获得厚样本的高质量3D图像,同时还可以像使用宽视野系统一样受益于速度和灵敏度。
实时解码三维生物学
无论是单个细胞、组织、整个生物体还是肿瘤球体,THUNDER Imagers都能实时解码3D生物学。
你能看到的速度
THUNDER使用的计算清除方法实时工作。它从图像采集开始的那一刻开始。THUNDER直接嵌入图像采集流中,使用成像过程中利用的所有光学和操作参数。
这种直接的“光学握手”确保了雷鸣般的图像在屏幕上以惊人的速度出现,并为进一步评估做好准备!不需要等到实验结束。
THUNDER提供了你可以看到和感受到的速度。
蝗虫神经节的计算清除。样品厚度:110µm,数据量:376 MB。
计算结算
计算清除通过考虑目标样本特征的大小有效区分信号和背景。这种方法可以立即看到以前未显示的图像细节。获取一张图像,屏幕上将立即显示令人惊叹的结果。
根据应用的类型,基本方法可以与使用徕卡决策掩码技术的反褶积相结合。它是完全自动化的,无需用户手动输入即可独立工作。该技术以非常快的速度提供高质量的图像。
斑马鱼幼虫(受精后72小时)。血管(绿色)。样本提供:Max Planck心肺研究所的Almary Guerra博士和Didier Stainier博士, 巴德诺海姆(德国)
小鼠肾脏切片Alexa Fluor™488 WGA, Alexa Fluor™568 Phalloidin和DAPI。样品:FluoCells™preparation Slide #3, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA USA。
可靠的结果,为下一步做好准备
只要激活计算清除一次,获得无雾图像。无论你的实验是简单还是复杂,原始数据都将被存储以供验证。
具有清晰结构的无雾结果可以很容易地分割并用于进一步分析,例如计算原子核或每个原子核的斑点数、粒子跟踪等。
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