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基態(tài)損耗超高分辨率顯微鏡Leica SR GSD
基態(tài)損耗超高分辨率顯微鏡Leica SR GSD

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徠卡顯微系統(tǒng)(上海)貿(mào)易有限公司

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基于寬視野的徠卡超高分辨率系統(tǒng)Super Resolution Ground State Depletion可以幫您獲得20納米分辨率的圖像.

集成了多項功能的解決方案:Leica SR GSD 系統(tǒng)也能夠完成高靈敏、高速、多通道熒光以及溫度控制下的寬場和TIRF(全內(nèi)反射熒光術)功能。

激光器選用了3個高能量激光(300-1000mW): 488nm, 532nm 和 642nm, 其中的405nm激光也可以用于標準的TIRF (全內(nèi)反射熒光術)應用。

SuMo 高精度載物臺選用壓力運動技術, 可以使系統(tǒng)保持穩(wěn)定在小于20nm/10min 的側(cè)向漂移。 這保證了實驗中精確的分子定位。

能夠使用常規(guī)熒光染料, 用戶不需要為了達到高分辨而改換原有的操作流程 ( 支持的染料有: Alexa Fluor® 488, Rhodamine-6G, Atto 532 and 488, Alexa Fluor®532, Alexa Fluor®546, Atto565 and 568, Alexa Fluor®647,YFP)

在線高分辨成像投射: 用戶可以實時看到圖像采集的成果。 這項特性令用戶可以完全地控制實驗進度-可以隨時選擇停止或繼續(xù)采圖以達到令人滿意的成像。

使用GSDIM分辨率可達20nmGSDIM是一種經(jīng)過科學證實的,可使用各種標準熒光探針的顯微成像方法。

Leica Microsystems是開發(fā)超高清顯微鏡的先驅(qū)者。2007年推出了Leica TCS STED,它預示著分辨率突破衍射極限的新時代的到來。

Leica SR GSD以Leica AM TIRF MC 系統(tǒng)和Leica DMI6000 B倒置顯微鏡為基礎,根據(jù)為基態(tài)損耗(GSDIM)技術研發(fā)而成。

Leica SR GSD系統(tǒng) 為您帶來的優(yōu)勢
· **分辨率可達20nm

以GSDIM技術為基礎的Leica SR GSD,超越了以前其它超高清系統(tǒng)達到的分辨率極限。GSDIM和STED都是德國 Max Planck Institute Gottingen Stefan Hell的**技術,并且授權給Leica Microsystems。

上圖: Ptk2-細胞。

NPC-染色:抗NUP153/Alexa FLUOR 532

微管染色:抗-β-/Alexa FLUOR 488

致謝:Wernher Fouquet, Leica Microsystems與德國海德爾堡 歐洲分子生物學實驗所Anna Szymborsak與Jan Ellenberg合作。

· 可以使用標準熒光劑 - 無需制定特殊操作流程GSD的工作流程。

以標準免疫染色技術為基礎,可以很好地納入到現(xiàn)有的顯微圖像工作流程中。

上圖: MDCK細胞

微管, Alexa FLUOR 642 (紅色)和TyrMicrotubules, Alexa FLUOR 488 (綠色)。

致謝:德國馬爾堡菲利普大學Ralf Jacob.教授。

· 帶有運動抑制技術的SuMo平臺,**程度減小了移動,增加了分子定位的準確性。Leica SR GSD帶來了全新的載物臺防漂移技術,在圖像采集過程中,系統(tǒng)所產(chǎn)生的**漂移小于物分辨能力。因此,在圖像采集的過程中能夠觀察到超清的影像。· Leica SR GSD可以在超清的圖像采集過程中實時顯示采集的每一幅圖。

用戶在采像過程中可以實時觀察生成的圖像。該特點可以使用戶完全掌控試驗 - 您可以決定終止或繼續(xù)采像,從而達到滿意的結(jié)果。

· 超清TIRF和落射熒光與多功能活細胞成像系統(tǒng)相結(jié)合,形成了廣泛的應用靈活性。Leica SR GSD將高清晰圖像與使用簡便的系統(tǒng),以及廣泛的寬視野顯微鏡應用相結(jié)合。您使用該工作站除了可以完成從高速成像到TIRF的日常試驗之外,還可以獲得超清的影像。

RCC-FG1 cells,

免疫熒光標記α-?tubulin with Alexa

Fluor® 647.

圖像提供: Prof. Ralf Jacob.

Philipps University Marburg,

Germany

高爾基體, B16 (小鼠黑色素細胞瘤株),

Golgi targeting signal of β?1,4-

galactosyltransferase,

fused to EYFP.

圖像提供:Dr. Yasushi Okada,

Department of Cell Biology

and Anatomy,

Graduate School of Medicine,

University of Tokyo, Japan

**技術帶來的高性能表現(xiàn):

The SuMo 載物臺使用**的科技, 可以達到**表現(xiàn)和極低的側(cè)向漂移.

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