Evident LogoOlympus Logo
Multiphotonenmikroskopie und Deep Imaging
Multiphotonen-Objektive und der FVMPE-RS

Objektive mit Multiphotonen-Anregung

Die A Line MPE-Objektive wurden speziell an die Anforderungen der Bildgebung mit Multiphotonenanregung (MPE) angepasst. Sie ermöglichen die hochgenaue Abbildung biologischer In-vivo-Proben und transparenter Proben bis zu einer Tiefe von 8 mm.

Multiphoton Excitation Objectives

Image data courtesy of Katsuya Ozawa and Hajime Hirase, Neuron–Glia Circuitry, RIKEN Brain Science Institute, Japan
Dieses Beispiel zeigt ein In-vivo-Z-Stack-Bild einer Maus unter Narkose von der Hirnoberfläche bis zur strahlenden Schicht des Hippocampus (CA1)
Probe: Thy1–YFP-H-Linie, 8 Wochen alt, männlich, Anregungswellenlänge: 960 nm

Tiefenaufnahmen des Mausgehirns

Hochauflösende, tiefe Multiphotonen-Gehirnaufnahmen in vivo sowie die Optogenetik erfordern Objektive mit einer hohen Transmission für Infrarotlicht (IR), hoher numerischer Apertur (NA) und der Fähigkeit zur Korrektur in Abhängigkeit von Tiefe und Streuung des Gewebes. Dieses Objektiv zeichnet sich durch eine extrem breite IR-Transmission aus, die eine optogenetische Stimulation mit sichtbarem Licht bis zu 400 nm und eine IR-Bildgebung oder Stimulation bei über 1600 nm ermöglicht. Der Korrekturring reduziert das Erregungsvolumen und ermöglicht die Stimulation einzelner Zellen oder dendritischer Dornfortsätze. In Kombination mit den leistungsstarken und präzisen Scanfunktionen des FVMPE-RS Mikroskops ist das XLPLN25XWMP2 Objektiv das richtige Werkzeug für die hochgenaue Multiphotonen-Bildgebung.

Bilddaten mit freundlicher Genehmigung von Katsuya Ozawa und Hajime Hirase, Neuron-Glia Circuitry, RIKEN Brain Science Institute, Japan

Tiefe Beobachtung fester, transparenter Proben mit Multiphotonen-Objektiven bis zu einer Tiefe von 8 mm

Unsere Multiphotonen-Objektive möglichen eine ganz neue Erforschung der Hirnfunktionen und anderer lebenswichtiger Organe, da Forscher bis zu 8 mm tief sehen können, ohne zu schneiden. Die XLPLN25XSVMP2 und XLSLPLN25XSVMP2 Objektive unterstützen viele Reagenzien, die Proben transparent machen.

Aufnahmen des kompletten Mausgehirns (XLPLN10XSVMP)

Die Objektive besitzen ein weites Sichtfeld mit 10-facher Vergrößerung, Einzelzellenauflösung mit einer NA von 1,0 und ermöglichen Beobachtungen bis 8 mm Tiefe. Die Objektive sind dank ihrer Brechungsindizes für ein breites Spektrum von Reagenzien, die Proben transparent machen, geeignet (ne: 1,33 bis 1,52).

Bilddaten mit freundlicher Genehmigung von Hiroshi Hama, Atsushi Miyawaki, RIKEN Brain Science Institute Laboratory for Cell Function Dynamics

Image data courtesy of Hiroshi Hama, Atsushi Miyawaki, RIKEN Brain Science Institute Laboratory for Cell Function Dynamics
Image data courtesy of Hiroshi Hama, Atsushi Miyawaki, RIKEN Brain Science Institute Laboratory for Cell Function Dynamics Reference: Nat Neurosci. 2015 Oct; 18 (10): 1518–29. doi: 10.1038/nn.4107. Epub 2015 Sep 14.

Hochauflösende Tiefaufnahmen eines mit ScaleS behandelten Mausgehirns (mit XLSLPLN25XGMP)

Mit einer numerischen Apertur von 1,0 und einem Arbeitsabstand von 8 mm ermöglichen die Objektive tiefe, hochauflösende Aufnahmen mit einem Brechungsindex, der dem vieler Reagenzien, die Proben transparent machen, entspricht (ne: 1.41 bis 1.52).

Ein Projektionsbild mit maximaler Leuchtdichte (oben). Sechs XY-Bilder mit verschiedenen Z-Positionen (unten). WM: weiße Substanz; GCL: Granularzellschicht, Hil: Hilus, LHb: lateraler habenularer Nucleus, MDC: mediodorsaler Thalamus-Nucleus. Bilddaten mit freundlicher Genehmigung von Hiroshi Hama, Atsushi Miyawaki, RIKEN Brain Science Institute Laboratory for Cell Function Dynamics
Referenz: Nat Neurosci. 2015 Oct; 18 (10): 1518–29. doi: 10.1038 / nn.4107. Epub 2015 14. September.

Auswahlhilfe für A Line MPE-Objektive

Arbeitsabstand
(mm)
Vergrößerung Objektivfeldnummer* Numerische Apertur Tauchtechnik Objekt Zweck
XLPLN10XSVMP 8 10X 18 0.60 Wasser zu Öl (ne: 1,33 bis 1,52) In-vivo- und transparente Proben Weite Sichtfeldbeobachtung
XLSLPLN25XGMP 8 25X 18 1.00 Silikonöl zu Öl (ne: 1,41 bis 1,52) Transparente Proben Beobachtung mit hoher Auflösung
XLSLPLN25XSVMP2 8 25X 18 0.95 Wasser zu Silikonöl (ne: 1,33 bis 1,41) In-vivo- und transparente Proben
XLPLN25XSVMP2 4 25X 18 1.00 Wasser zu Silikonöl (ne: 1,33 bis 1,41) In-vivo- und transparente Proben
XLPLN25XWMP2 2 25X 18 1.05 Wasser In vivo

*Maximal durch das Okular beobachtbare Feldnummer.

MPE-Objektive für invertierte Mikroskope

Arbeitsabstand
(mm)
Vergrößerung Objektivfeldnummer* Numerische Apertur Tauchtechnik Anwendungen
UPLSAPO30XSIR 0.8 30X 22 1.05 Silikonöl MPE-Aufnahmen in tiefem Gewebe mit breiterem Sichtfeld

*Maximal durch das Okular beobachtbare Feldnummer.

Auflösung in Deep Imaging maximieren

Unsere TruResolution Objektive maximieren die Auflösung und den Kontrast für tiefe 3D-Aufnahmen in dicken Proben. Die Objektive sind mit einem motorgesteuerten Korrekturring ausgestattet, der die sphärische Aberration automatisch und dynamisch unter Beibehaltung der Fokusposition kompensieren kann.

Mehr über TruResolution-Objektive erfahren

TruResolution-Objektive
MPE-spezifische Objektive mit automatisierter sphärischer Aberrationskompensation

Arbeitsabstand
(mm)
Vergrößerung Objektivfeldnummer* Numerische Apertur Tauchtechnik Objekt Zweck
FV30AC10SV  8 10X 18 0.60 Wasser zu Öl (ne: 1,33 bis 1,52) In-vivo- und transparente Proben Weite Sichtfeldbeobachtung
FV30AC25W 2 25X 18 1.05 Wasser In vivo Beobachtung mit hoher Auflösung

*Maximal durch das Okular beobachtbare Feldnummer.

Ähnliche Produkte

FVMPE-RS

FVMPE-RS

  • Auflösung und Kontrast mit TruResolution-Objektiven maximieren
  • Hochgeschwindigkeits-Bildgebung mit Resonanz-Scanner
  • Erweiterte IR-Multiphotonenanregung bis 1300 nm
  • Optionaler Dreifachscanner für Multiphotonen- und Laserstimulation im Bereich des sichtbaren Lichts
  • Hohe Empfindlichkeit und 1600-Beschichtung der 25XMPE-Objektive und der Scanning-Einheit
  • Automatische Ausrichtung der IR-Laserstrahlen in 4 Achsen

Erfahren Sie mehr

*Bannerbild: 20 Wochen altes YFP-H-Mausgehirn, mit ScaleS behandelt
                          Mit freundlicher Genehmigung von Hiroshi Hama, Atsushi Miyawaki, RIKEN Brain Science Institute Laboratory for Cell Function Dynamics

Sorry, this page is not
available in your country.

Sorry, this page is not
available in your country.

Sorry, this page is not available in your country