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激光扫描共聚焦成像
X Line高性能物镜和FV3000显微镜

高效的实验

使用数值孔径为1.4的X Line物镜,组合使用FV3000显微镜的光学变倍,无需切换物镜,即可涵盖常规物镜从40倍到100倍成像结果。

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Efficient Experiments
优势比较优势比较
优势比较

(60倍X Line油浸物镜)

共聚焦图像画质无损

60倍X Line油浸物镜提升了数值孔径,图像平场性和色差校正,在超宽波段(400 - 1000 mm)呈现出色的图像和准确的的数据。

以405 nm激发的卓越画质

X Line物镜在全视场(FN18)以405 nm激发提供了均匀的高质量图像,用于精确的量化分析,比如计数DAPI染色的细胞核。

Comparison of 60x objective
常规物镜(左)与X Line物镜(右)对比
常规物镜(左)与X Line物镜(右)对比

Brain section of Fucci2 transgenic mouse
Stitched image of 12X12 images acquired by FV3000 using 60X oil immersion objective (NA1.42)
Cyan: DAPI (405nm)  Magenta: mCherry ‘561nm)
Image Courtesy of:  Laboratory for Cell Function Dynamics, RIKEN Center for Brain Science
Takako Kogure, Atsushi Miyawaki

多色拼图

提升了图像平场性,使用户能够不调ZOOM,也可获得从00 nm开始的高质量的拼接图像。

卓越的色差校准精度

X Line物镜400-1000 mm范围进行色差校正,能够在共定位分析实验中提供精确的多色图像和半定量结果。

图像 #1:使用TetraSpeck TM微球,通过FLUOVIEW FV3000测量的色差比较。
青色:405nm激发,洋红色:640激发
图像 #2:通过FISH技术CEP17(绿色光谱)、CEP18(橙色光谱)、细胞核(DAPI)标记的海拉细胞*1
采用常规物镜观察时,细胞核外出现应为细胞核内边缘的信号。标尺:2 μm
轴向色差
左:常规物镜 / 右:X Line物镜
左:常规物镜 / 右:X Line物镜
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,

*1 虽然它已经成为医学研究中最重要的细胞系之一,但我们必须认识到Henrietta Lacks对科学的贡献是在未经她同意的情况下发生的。这一不公正现象在导致免疫学、传染病和癌症方面重大发现的同时,也引发了关于医学中的隐私、伦理和同意方面的重要对话。
要了解更多关于Henrietta Lacks的生平和她对现代医学的贡献,请点击这里。
http://henriettalacksfoundation.org/ 

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  • 高灵敏度和低光毒性检测,有助活细胞成像

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*Banner Image: Fixed brain coronal slice (thickness 1mm) of Thy1-YFP-H mouse  Staining: DAPI by ChemScale Mounting solution: SCALEVIEW-SMt (ND=1.49) 
                          MIP image acquired by FV3000 using UPLXAPO60XO(NA1.42)  Cyan: DAPI(405nm), Yellow: YFP(488nm)
 By courtesy of: Laboratory for Cell Function Dynamics RIKEN Center for Brain Science  Tetsushi Hoshida, Hiroshi Hama, Atsushi Miyawaki

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