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abril 05, 2016

El nuevo FLUOVIEW FV3000: Mejores imágenes confocales adquiridas de manera más rápida y simple

El microscopio de barrido láser confocal Olympus FLUOVIEW FV3000 combina facilidad de uso con prestaciones de alto rendimiento para la generación de imágenes, permitiendo así que los investigadores en temas como la biología celular, el cáncer y las células madre puedan obtener valiosa información de forma rápida y sencilla. El FV3000 está diseñado para realizar mediciones de reacciones biológicas en células y tejidos vivos de manera rápida, estable y precisa, y es controlado a través de un nuevo software de uso intuitivo que permite, incluso al neófito, generar imágenes y datos de alta calidad.

El FV3000, sucesor del afamado FV1200, brinda flexibilidad para todas las aplicaciones que involucran el estudio de células vivas y proporciona imágenes de estructuras y procesos intracelulares en alta resolución. El nuevo diseño óptico de este sistema satisface todas las demandas de las aplicaciones actuales y ofrece excepcionales prestaciones "macro a micro", con objetivos entre 1.25X y 150X. Los usuarios pueden escoger entre el FV3000 con escáner galvanométrico o el FV3000RS con un escáner híbrido resonante / galvanométrico. Para la observación de procesos rápidos, el escáner resonante de alta velocidad permite adquirir imágenes de gran resolución a una velocidad de hasta 438 cuadros por segundo.

El sistema de detección Olympus TruSpectral está optimizado para lograr una máxima eficiencia durante el suministro de luz de emisión a los detectores. Los usuarios tienen la libertad de escoger con precisión nanométrica el intervalo exacto de longitudes de onda que desean capturar en cada canal de detección.

El software FLUOVIEW ha sido diseñado con una interfaz de uso intuitivo que puede personalizarse para adaptarla a la forma de trabajar de cada persona. Los usuarios pueden crear y guardar secuencias de tareas, y también personalizar la presentación de la interfaz para facilitar el acceso a las aplicaciones más utilizadas. La nueva arquitectura del sistema permite a los investigadores ejecutar diversos procedimientos de observación tales como cambiar la amplitud del barrido o la trayectoria del láser en mitad de un experimento con precisión de milisegundos. 

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