Viventis Deep 双物镜深度成像光片显微镜

Viventis Deep  双物镜深度成像光片显微镜结合了多视野和多位置光片成像技术,可照亮整个生命。

开始您的研究旅程,探索长时程深度成像,揭示生物系统的复杂细节和动态。

徕卡显微系统官方客服收到您的信息后,将委派徕卡销售工程师或徕卡官方渠道授权经销商为您提供产品准确报价。

以完整的深度揭开生命的奥秘

你的好处

深入探索生命

跟据样本系统从单个细胞生长成为组织或生物体的时空规模,通过深度体积成像获得样本在整个时间段的详细而完整的视图。

同时观察多个活体样本

采用顶部开放式配置,即使在延时拍摄期间也可轻松加载样本和更换培养基,提供更高的通量的多位置光片成像。

通过长时间成像探索生命事件

温和的光片技术可实现快速体成像,同时保持样本活性。结合先进的培养解决方案和可选的光操控升级技术,可在干扰性生理条件下成像,您将获得意义重大的结果。

深入探索生命

Viventis Deep 双物镜深度成像光片显微镜通过提高空间-时间分辨率,帮助您在空间-时间维度全面理解样本。

实现详细的体成像,完整地查看样本,这得益于以下组合:

双照明

双视角检测

多位置

顶部开放式样品架

您甚至可以随时间对大型散射样本进行优质成像,以进行有意义的后续分析,同时最小化光剂量并保持样本的可用性。

标有层粘连蛋白(绿色)和微管蛋白(紫红色)的脑类器官。由Akanksha Jain提供。Treutlein Lab ETH-DBSSE Basel(瑞士)。
同时观察多个活体样本

同时观察多个活体样本

在一次实验中获得更多数据。在单次长时程成像过程中,同时收集多个样本在不同条件下的数据。Viventis Deep 双物镜深度成像光片显微镜采用顶部开放式配置,通量更高且具有多位置成像功能,改变您的光片成像方式。

这样可以实现

轻松加载样本

只需对方案稍作修改,即可在生理条件下成像

即使在成像运行过程中也能进行培养基交换

通过长时间成像探索生命事件

Viventis Deep 显微镜采用温和的光片技术,可在肠道、肝脏和人结肠癌类器官和斑马鱼胚胎等多种模型系统中提供高质量图像,同时保持样本活性。

此外,先进的培养解决方案和轻松的培养基更换能够在实验运行过程中保持生理条件。轻松处理更复杂的实验条件。要研究样本反应并确保特定结果,可以在延时拍摄过程中添加药物,使用可选配的光操控臂。

带有FUCCI指示器的肠道类器官,跟踪细胞周期动态。由Franziska Moos提供。Liberali lab. FMI Basel(瑞士)。

根据您的需求调节定制光片技术

Viventis  Deep 显微镜可帮助您调节扫描高斯光束(DLSM)的厚度。您可以分辨率或视野为重点来调节光片。

通过灵活的软件,您可以在延时拍摄过程中更改设置。此外,通过Python应用程序编程接口(API),您可以根据您自己的实验想法进行编码以及插入自定义宏程序。

为了防止样本在延时拍摄期间移出视野(FOV),智能在线目标跟踪功能会调整载物台坐标。

循环基因成像(黄色)揭示了斑马鱼胚胎的体节发生时间。由Oates实验室的Olivier Venzin提供。EPFL 洛桑(瑞士)

通过完整支持工作流程助您取得成功

全心专注于显微镜领域的一流服务,超过175年的悠久历史,确保您的业务在全球范围内顺利运行。

主要特点

徕卡团队:500多位服务和应用专家

徕卡培训:4级工厂认证计划

徕卡物流:5个区域性原厂零部件中心

徕卡OneCall支持热线:博士级别的热线支持

通过完整支持工作流程助您取得成功

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对生物样品进行快速可靠的原位成像以揭示复杂的多细胞生物相关的动态过程一直都是光学成像的一大目标。

激光共聚焦显微镜因其优异的光学层切能力广泛应用于追踪复杂的细胞活动。但在大样本及活样品(如斑马鱼、植物等)成像中,我们需要更快速度、更低光毒性、更少漂白的成像技术。2014年《Nature Methods》评选的年度技术——光片技术就很好地满足这一需求,同时还保有优异的空间分辨率。

光片(lightsheet)技术简单来说就是使用一薄层光束从侧面激发荧光样品,随后从样本的上部或下部检测所产生的荧光信号,即检测方向与照射方向相垂直。该技术能够以很高的三维分辨率对不同大小的固定样品或活样品进行三维成像,快速地捕捉细胞或亚细胞水平上的动态变化。其高速、低毒性、低漂白等优势使得光片技术在生命科学领域开始流行起来,特别是在植物及斑马鱼等模式生物的快速动态观察和发育过程追踪、3D细胞球及类器官的观察、透明化样品的高速高质量成像等研究中受到越来越多的关注。

本视频将着重介绍光片成像技术特点和常见应用。


2022年10月20日 16:46

对生物样品进行快速可靠的原位成像以揭示复杂的多细胞生物相关的动态过程一直都是光学成像的一大目标。

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本视频将着重介绍光片成像技术特点和常见应用。


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