各种可能性
如要了解生命的复杂性,必须尽可能地在每个实验中从多个维度研究生命。
STELLARIS 8 DIVE多光子系统能够灵活地进行光谱检测,并利用基于荧光寿命的信息与超过1mm的深度成像相结合。这些功能为研究尽可能多的目标在其原始环境中的分子间相互作用提供了可能。
STELLARIS 8 DIVE为扩展研究提供了各种可能性。
揭示干细胞发育和癌细胞生长的真相。该图像显示了Confetti小鼠肠道中的谱系追踪干细胞。
STELLARIS 8 DIVE实现了4个通道同步的灵活光谱成像。此系统还提供了一个序列成像模式,因此可以连续捕获4个以上的信号。在此图像中,二次谐波的无标记信号被用来寻找活小鼠组织内的正确位置,使其成为采集的第5通道。
Confetti小鼠小肠:灰色SHG胶原蛋白1;青色、绿色、黄色、红色分别代表谱系追踪的不同种类干细胞。样本由Netherlands Cancer的Jacco van Rheenen提供。
深度超过1mm的灵活多色成像
用几乎无限数量的荧光素组合进行多光子实验,以更详细地研究复杂的过程--如神经元连接、器官结构或细胞和蛋白质的动态相互作用。4Tune检测器和最多3条红外激光谱线的联合使用使得这种灵活性成为可能。
此外,可变光束扩展器(VBE)辅助深度超过1mm的成像,并允许在分辨率和深度之间进行微调,因此可以根据实验需要进行最佳调整。
在整个器官或组织水平上对多个事件的研究能够更好地理解发病机制
图片显示的是活小鼠大脑的4色多层成像。使用基因构建体(GFP和YFP)+两个瞬时标记物(磺胺和荧光葡聚糖)的组合,显示了三种不同类型的神经细胞+血液系统。目的是深入了解健康和变性组织中神经细胞和血液系统的相互作用。通过灵活的深部组织成像光谱检测,助力从光谱重叠标记物(例如GFP和YFP)中分离信号,只有4Tune可以做到。
利用STELLARIS 8 DIVE显微镜配备的TauSense模块,您可以在无需染色处理的情况下进行组织结构成像或研究代谢变化(如NAD/NADH比值变化),不仅节省了标记步骤所花费的时间和精力,而且还可以观察到那些无法在不影响其功能的前提下进行标记的组分(如NADH)。
为了观察到二次谐波或三次谐波(SHG/THG)窄带信号(发生在激发波长1/2或1/3处),可以利用4Tune的灵活光谱功能,将检测窗口设在可见光谱的任何位置(波段宽度最窄可至10nm)。当SHG/THG信号与荧光信号出现在同一光谱范围内时,TauSense就可以利用基于荧光寿命的信息实现信号相互分离。此外,TauSense还可以用于深入观察样本的代谢状态。STELLARIS 8DIVE搭载了基于荧光寿命信息的组织结构无标记成像技术,有助于充分扩展您的实验研究潜力。
分析胶原蛋白对癌症的作用
胶原蛋白和弹性蛋白等聚合物在癌症等疾病中发挥着重要作用,其形态变化可以作为衡量整体组织健康的一项有效指标。利用SHG和THG等非线性效应,可以在无需任何标记的情况下轻松观察这些结构。该图反映了如何利用TauSense技术分离两个光谱重叠的信号(来自Alexa 633标记的神经细胞)与胶原蛋白的SHG信号。利用SHG信号,可以观察到包围和支持神经系统的胶原蛋白。
结合利用TauSense与4Tune,即可一键式获取这些信息。