Ob bei der Arbeit mit fixierten Proben oder bei der Beobachtung lebender Zellen–Wissenschaftliche Untersuchungen bergen Herausforderungen. Jedes System der IXplore-Serie wurde für eine bestimmte Forschungsanwendung entwickelt, damit Wissenschaftler ihre Ziele effizienter erreichen können. IXplore-Systeme liefern genaue, reproduzierbare Bilder und Daten und können an neue oder im Laufe der Zeit komplexer werdende experimentelle Anforderungen angepasst werden.
Standard
Bildgebung in hoher Qualität
Pro
Genaue, effiziente Experimente durch automatisierte Bildgebung
Live
Präzises Lebendzell-Imaging
TIRF
Hervorragende mehrfarbige TIRF-Bildgebung
Spin
Konfokales Imaging bei hoher Zelldynamik
SpinSR
Konfokale Superauflösung für alle Lebendzell-Präparate
IXplore Standard
Bildgebung in hoher Qualität
Wiederholbarkeit und Genauigkeit bei der Standardbildgebung
Verwendung der gleichen optischen Funktionen wie bei High-End IXplore-Systemen
Bessere Reproduzierbarkeit von Experimenten durch einfache Nachrüstung auf codierte Funktionen
Aufnahme von Bildern hoher Qualität mit speziellen Objektiven, selbst bei Verwendung von Standard-Zellkulturgefäßen
Hervorragendes simultanes Multicolor-TIRF zur Untersuchung der Membrandynamik und Einzelmoleküldetektion
Exakte Kolokalisierung von bis zu vier Markern dank separater Steuerung der Penetrierungstiefe
Herausragende TIRF-Objektive von Olympus mit der weltweit höchsten NA von 1,7*
Intuitive Einrichtung komplexer Versuche mit dem Graphical Experiment Manager (GEM)
*Ab November 2018, nach Angaben der Olympus-Forschung.
*Bild: Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Michael W. Davidson, The Florida State University
*Video: FoLu mEmerald LifeAct mCherry Zyxin. Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Michael W. Davidson, The Florida State University
Konfokale Superauflösung für alle Lebendzell-Präparate
Superauflösung bis zu 120 nm XY
Längere Zellviabilität bei konfokalen Zeitrafferaufnahmen dank geringerer Phototoxizität und Photobleichung
Umschalten zwischen Weitfeld, Konfokal und Superauflösung mit einem Klick
Exakte 3D-Rekonstruktion mit den Silikonöl-Immersionsobjektiven von Olympus
*Abbildung: Fluoreszenzfärbung von Mikrotubuli (rot: Alexa 594) und Aktin (grün: Alexa 488 Phalloidin) im Wachstumskegel von NG108-Zellen. Bildquelle: Dr. Kaoru Katoh, Biomedical Research Institute, National Institute of Advanced Industrial Sciences and Technology (AIST), Japan
*Dieses Produkt ist einigen Regionen nicht erhältlich.