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同步四軸光片成像系統

簡要描述:MuViSPIM同步四軸光片成像系統-高速活體和透明化成像的新標準,光片熒光顯微鏡以其顯著降低的光損傷和光漂白效應、極高的采集速度和不亞于激光共聚焦顯微鏡的分辨率等綜合性能已成為對各種活的和透明化生物樣品進行無創成像的選擇方法。

  • 產品型號:MuViSPIM
  • 廠商性質:代理商
  • 更新時間:2021-08-03
  • 訪  問  量:159

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MuViSPIM同步四軸光片成像系統

 

光片熒光顯微鏡以其顯著降低的光損傷和光漂白效應、極高的采集速度和不亞于激光共聚焦顯微鏡的分辨率等綜合性能已成為對各種活的和透明化生物樣品進行無創成像的方法。

品牌:德國 LUXENDO

 

 MuViSPIM同步四軸光片成像系統

 

 

高速活體和透明化成像的新標準

 

光片熒光顯微鏡以其顯著降低的光損傷和光漂白效應、極高的采集速度和不亞于激光共聚焦顯微鏡的分辨率等綜合性能已成為對各種活的和透明化生物樣品進行無創成像的方法。

 

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MuVi-SPIM包括兩個主要模塊,Live Sample模塊為活生物樣品4軸成像模塊;Cleared Sample為專門針對透明化大樣品設計的擴展模塊,用戶可以通過簡單操作快速在二者之間互換和升級。

MuVi SPIM(Live Sample)突出的三個特點:溫和的樣品處理,大樣品灼3D成像和極低光毒性。他的適用領域包括:發育生物學,胚胎發育,海洋生物學,神經生物學,功能成像,長時間延時成像,光操作(雙光子損毀,光遺傳,光激活等)。

MuViSPIM(Cleared Sample)的獨特之處在于對樣品的高度兼容性,這包括樣品的形狀,樣品的安裝,以及重要的,樣品的透明化方法。因此,擁有一臺MuVi SPIM(Cleared Sample)即可滿足對絕大多數透明化樣品的拍攝要求,是實驗室和公共成像平臺的佳選擇。

此外系統還可以升級到光操作MuVi SPIM(PhotoManipulation)系統,可以執行光殺傷、光漂白和光轉化等實驗。

 

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直觀的軟件界面操作極為簡單,實時硬件控制由嵌入式控制器處理,確保這種微秒精度計時控制不受PC性能波動影響,完美執行定量和高速實驗。該系統的典型應用包括斑馬魚胚胎、果蠅幼蟲、海洋生物、植物和根系發育、大的透明化組織樣品等動物模型的整體成像以及一般細胞團和類器官的3D整體觀察。

 

線掃描+Rolling Shutter 成像模式

掃描線狀光束,取代了傳統的片層狀光束,具有以下顯著優點:

1.激發均勻,整個視野亮度一致;

2.激光利用率高,即使熒光信號較弱也能得到很強的信號;

3.充分利用照明物鏡的數值孔徑,照明束腰更細;

4.配合高級sCMOS的卷簾門曝光(Rolling Shutter)功能,進一步大幅提高圖像信噪比,得到近似共聚焦的成像效果。

 

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左圖采用sCMOS Rolling Shutter的線成像模式,相機芯片曝光區域跟隨掃描光束,散射熒光不會影響周圍區域,大大提高圖像信噪比。右圖使用普通的Global Shutter,散射光線會進入其他非激發區域,信號會有嚴重的相互干擾。

 

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Rolling Shutter 同步線掃描模式(左圖)與Global Shutter曝光模式(右圖)下對同一樣品的成像效果對比,左圖的信噪比明顯提高,二者的差異近似共聚焦和寬場顯微鏡的成像差異。

 

 


 

活生物樣品模塊-MuVi SPIM(Live Sample)

 

四軸同步掃描光片模式

雙側照明的優勢:照明均勻,視野增加1倍,可以使用盡量薄的激光束腰照明。

雙側成像的優勢:無論成像平面位于樣品何處,總是有一側相機可以捕捉到清晰銳利的圖像;無需旋轉樣品,動態圖像融合效果更好;深度增加一倍。

 

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MuViSPIMLive Sample)采用雙側照明和雙側成像的獨特4軸設計,無需樣品旋轉,即可全角度的采集樣品,同時避免陰影效應,方便全局高速動態成像。另外它緊湊、無振動和穩健的機身設計,以及專有的壓電式工作臺,在長期實驗中可以提供大的穩定性(聚焦和溫度條件)和準確的樣品定位精度。

 

斑馬魚血管和淋巴管發育

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左側相機圖像

左右兩側相機融合后圖像

右側相機圖像

 

 

MuVi SPIM(Live Sample)應用

 

MuVi SPIMLive Sample)是為溫和的大樣本成像而設計的。它無需旋轉就可以實現樣品的雙側同時成像。

低倍、高NA物鏡能夠對整個胚胎、細胞團、小生物活體和植株等進行快速、高分辨率、高信噪比、大視場成像,可以實時的采集細胞形態、分裂、遷移和組織形成等,適用于研究組織和器官的整體發育、生物功能和動力學特征等。

 

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從果蠅胚胎背和腹側同時連續觀察果蠅發育,200層,30s時間間隔,觀察20小時。

 

 

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斑馬魚形成尾和頭的發育過程連續觀察,750um厚,3min間隔,觀察18小時,斑馬魚課程,MBL。

 

 

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海鞘胚胎從4細胞期到64細胞期連續觀察,HannaL.S.et al,Cel,2020。

 

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擬南芥根尖維管束表達GFP全景拍照。

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