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同步四轴光片成像系统

简要描述:MuViSPIM同步四轴光片成像系统-高速活体和透明化成像的新标准,光片荧光显微镜以其显著降低的光损伤和光漂白效应、极高的采集速度和不亚于激光共聚焦显微镜的分辨率等综合性能已成为对各种活的和透明化生物样品进行无创成像的选择方法。

  • 产品型号:MuViSPIM
  • 厂商性质:代理商
  • 更新时间:2021-08-03
  • 访  问  量:171

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MuViSPIM同步四轴光片成像系统

 

光片荧光显微镜以其显著降低的光损伤和光漂白效应、极高的采集速度和不亚于激光共聚焦显微镜的分辨率等综合性能已成为对各种活的和透明化生物样品进行无创成像的方法。

品牌:德国 LUXENDO

 

 MuViSPIM同步四轴光片成像系统

 

 

高速活体和透明化成像的新标准

 

光片荧光显微镜以其显著降低的光损伤和光漂白效应、极高的采集速度和不亚于激光共聚焦显微镜的分辨率等综合性能已成为对各种活的和透明化生物样品进行无创成像的方法。

 

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MuVi-SPIM包括两个主要模块,Live Sample模块为活生物样品4轴成像模块;Cleared Sample为专门针对透明化大样品设计的扩展模块,用户可以通过简单操作快速在二者之间互换和升级。

MuVi SPIM(Live Sample)突出的三个特点:温和的样品处理,大样品灼3D成像和极低光毒性。他的适用领域包括:发育生物学,胚胎发育,海洋生物学,神经生物学,功能成像,长时间延时成像,光操作(双光子损毁,光遗传,光激活等)。

MuViSPIM(Cleared Sample)的独特之处在于对样品的高度兼容性,这包括样品的形状,样品的安装,以及重要的,样品的透明化方法。因此,拥有一台MuVi SPIM(Cleared Sample)即可满足对绝大多数透明化样品的拍摄要求,是实验室和公共成像平台的佳选择。

此外系统还可以升级到光操作MuVi SPIM(PhotoManipulation)系统,可以执行光杀伤、光漂白和光转化等实验。

 

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直观的软件界面操作极为简单,实时硬件控制由嵌入式控制器处理,确保这种微秒精度计时控制不受PC性能波动影响,完美执行定量和高速实验。该系统的典型应用包括斑马鱼胚胎、果蝇幼虫、海洋生物、植物和根系发育、大的透明化组织样品等动物模型的整体成像以及一般细胞团和类器官的3D整体观察。

 

线扫描+Rolling Shutter 成像模式

扫描线状光束,取代了传统的片层状光束,具有以下显著优点:

1.激发均匀,整个视野亮度一致;

2.激光利用率高,即使荧光信号较弱也能得到很强的信号;

3.充分利用照明物镜的数值孔径,照明束腰更细;

4.配合高级sCMOS的卷帘门曝光(Rolling Shutter)功能,进一步大幅提高图像信噪比,得到近似共聚焦的成像效果。

 

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左图采用sCMOS Rolling Shutter的线成像模式,相机芯片曝光区域跟随扫描光束,散射荧光不会影响周围区域,大大提高图像信噪比。右图使用普通的Global Shutter,散射光线会进入其他非激发区域,信号会有严重的相互干扰。

 

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Rolling Shutter 同步线扫描模式(左图)与Global Shutter曝光模式(右图)下对同一样品的成像效果对比,左图的信噪比明显提高,二者的差异近似共聚焦和宽场显微镜的成像差异。

 

 


 

活生物样品模块-MuVi SPIM(Live Sample)

 

四轴同步扫描光片模式

双侧照明的优势:照明均匀,视野增加1倍,可以使用尽量薄的激光束腰照明。

双侧成像的优势:无论成像平面位于样品何处,总是有一侧相机可以捕捉到清晰锐利的图像;无需旋转样品,动态图像融合效果更好;深度增加一倍。

 

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MuViSPIMLive Sample)采用双侧照明和双侧成像的独特4轴设计,无需样品旋转,即可全角度的采集样品,同时避免阴影效应,方便全局高速动态成像。另外它紧凑、无振动和稳健的机身设计,以及专有的压电式工作台,在长期实验中可以提供大的稳定性(聚焦和温度条件)和准确的样品定位精度。

 

斑马鱼血管和淋巴管发育

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左侧相机图像

左右两侧相机融合后图像

右侧相机图像

 

 

MuVi SPIM(Live Sample)应用

 

MuVi SPIMLive Sample)是为温和的大样本成像而设计的。它无需旋转就可以实现样品的双侧同时成像。

低倍、高NA物镜能够对整个胚胎、细胞团、小生物活体和植株等进行快速、高分辨率、高信噪比、大视场成像,可以实时的采集细胞形态、分裂、迁移和组织形成等,适用于研究组织和器官的整体发育、生物功能和动力学特征等。

 

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从果蝇胚胎背和腹侧同时连续观察果蝇发育,200层,30s时间间隔,观察20小时。

 

 

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斑马鱼形成尾和头的发育过程连续观察,750um厚,3min间隔,观察18小时,斑马鱼课程,MBL

 

 

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海鞘胚胎从4细胞期到64细胞期连续观察,HannaL.S.et al,Cel,2020。

 

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拟南芥根尖维管束表达GFP全景拍照。

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