超分辨顯微鏡系統是一種用於化學、生物學、材料科學領域的分析儀器,於2015年3月2日啟用。
基本介紹
- 中文名:超分辨顯微鏡系統
- 產地:日本
- 學科領域:化學、生物學、材料科學
- 啟用日期:2015年3月2日
- 所屬類別:分析儀器 > 顯微鏡及圖象分析儀器 > 光學顯微鏡
超分辨顯微鏡系統是一種用於化學、生物學、材料科學領域的分析儀器,於2015年3月2日啟用。
N-SIM:解析度可高達傳統光學顯微鏡的2倍,可實現XY軸解析度120nm、Z軸解析度300nm。 配置倒置研究級電動顯微鏡;活細胞工作站;電動載物台;第三代完美對焦系統;雷射器:405nm、488nm、561nm和640nm。 N-STORM:可實現超分辨成像(...
超分辨顯微鏡系統是一種用於化學、生物學、材料科學領域的分析儀器,於2015年3月2日啟用。技術指標 倒置螢光顯微鏡,Tirf物鏡 100X NA 1.49,EMCCD iXON 897 405 nm, 647 nm。主要功能 細胞、生物組織超高分辨螢光成像,研究物質與細胞...
超分辨率顯微成像系統是一種用於生物學、農學、畜牧、獸醫科學領域的分析儀器,於2016年3月26日啟用。技術指標 突破光學顯微鏡的分辨極限,理論xy解析度可達85nm。主要功能 螢光樣品的顯微觀測,不同與其他超分辨觀測,可進行活細胞觀測。
超高分辨光學顯微系統是一種用於生物學、物理學、工程與技術科學基礎學科領域的分析儀器,於2016年8月12日啟用。技術指標 OBIS405LX,OBIS445LX各一個;2RU-VFL-P-300-488-B1R系列5個;MRD77220物鏡1個;M400K購4個;precision ...
8um.); 1.5具有3D 超分辨率成像專用柱狀透鏡系統,超分辨成像與普通照相方式可自由切換; 2. 雷射光源部分 2.1雷射器:可以用於Alexa405-647、Alexa561-647複合染料分子以及其他單染料或蛋白分子的高效成像;計算機操作控制系統。
此後的研究表明,光學顯微鏡的解析度決定於光學系統中聚焦光斑(稱為艾里斑, Airy disc)的尺寸。另外,當一個艾里斑的邊緣與另一個艾里斑的中心正好重合時,此時對應的兩個物點剛好能被人眼或光學儀器所分辨(這個判據稱為瑞利判據,...
超分辨共聚焦顯微鏡是一種用於生物學領域的分析儀器,於2018年11月07日啟用。技術指標 XY軸解析度50 nm,Z軸解析度130 nm; 可進行多色超分辨成像; 405雷射器和白雷射(470-670nm); 三條STED雷射(592nm, 660nm, 775nm); ...
樣品粗糙特性和非線性的不利影響,提高了共焦顯微系統的測量精度; (3)將超分辨差動共焦顯微鏡與光學顯微鏡在結構和功能上有機融合,使研製的儀器既具有共焦顯微系統高分辨能力、高層析能力和高抗干擾能力的優點,同時又具有光學顯微鏡...
超分辨顯微組織成像系統是一種用於基礎醫學、預防醫學與公共衛生學、中醫學與中藥學領域的分析儀器,於2018年1月3日啟用。技術指標 Aperio VERSA是一款強大的多功能組織細胞解析儀,具有卓越的圖像質量和簡便的一鍵式操作,將明場、螢光和...
雙光子及超分辨系統顯微成像平台是一種用於生物學、化學工程領域的計量儀器,於2019年4月8日啟用。技術指標 1NIKON TI-E+AIRMP+N-STORM整套儀器具有共聚焦顯微鏡,雙光子,全內反射,超高解析度顯微鏡功能;贈送:一套研究型TI-S倒置...
高速高分辨雙光子共聚焦顯微鏡是一種用於信息與系統科學相關工程與技術領域的分析儀器,於2016年12月12日啟用。技術指標 雷射器波長: 458 ,477,488,514,543,633 nm ,雙光子雷射:波長700–1000 nm,連續可調; 倒置螢光顯微鏡(...
螢光顯微鏡是現代生物醫學研究使用最廣泛的工具之一。儘管超分辨顯微成像技術已經取得了巨大進步,但是在許多生物課題的研究中,仍存在一定的局限性,面臨著諸多挑戰。例如:如何進一步提高光子的收集效率,從而提高單粒子的定位精度和顯微系統的...
共聚焦超分辨成像系統是一種用於生物學領域的分析儀器,於2018年10月23日啟用。技術指標 1.激發波長:405、445、488、561、647 nm;2.高解析度掃描系統,解析度≥4096*4096,掃描速度:512*512:≥7幀/秒;3.掃描模式:可採用點掃描...
C-Trap是由荷蘭LUMICKS公司將光鑷、共聚焦或STED超分辨顯微鏡和微流控系統結合推出的一款超分辨單分子動力分析儀(螢光光鑷)。工作原理 C-Trap通過高度聚焦雷射束產生的力來操作納米/微米顆粒,並且結合力學檢測系統和共聚焦或 STED 超...
該設備具有高度靈活性,能夠搭載在絕大多數的倒置顯微鏡上,並且僅僅需要使用一個C-mount(CCD或CMOS所連線的部位)接口,即可將倒置顯微鏡直接升級為超分辨成像系統。並且改造過程不會破壞原有顯微鏡系統的光路和功能,不會與其它的顯微鏡...