共聚焦顯微鏡平臺 STELLARIS
要發(fā)表前沿的研究成果,您需要看到更多細節(jié),嘗試新的應(yīng)用,能夠收集到可靠的數(shù)據(jù)。 我們的使命是成為您在顯微鏡領(lǐng)域的合作伙伴,助您在科學(xué)研究中不斷進步。 我們重新打造了共聚焦顯微鏡,推出了STELLARIS共聚焦平臺,讓您臻于真像。
STELLARIS, 全新打造的共聚焦顯微鏡
STELLARIS經(jīng)過革命性的全新設(shè)計,使您能夠看到更多細節(jié)。 新的Power HyD探測器系列、*優(yōu)化的光束路徑和第二代白光激光器(WLL)相結(jié)合,使您能夠獲得更準確的細節(jié)和可靠的數(shù)據(jù),精確地驗證您的假設(shè)。
使用我們*的TauSense新技術(shù),您將能夠在樣本中探索全新的維度。 TauSense可立即提供基于壽命的信息,使您從實驗中獲得更多認識。
通過新的智能用戶界面ImageCompass,STELLARIS可以提高您的工作效率,讓您完成更多的工作,您只需點擊幾次即可獲得圖像,即使是復(fù)雜的實驗也是如此。
STELLARIS 5 簡介
STELLARIS 5是我們平臺上的系統(tǒng)。 這是一個*重新設(shè)計的核心系統(tǒng),樹立了共聚焦顯微領(lǐng)域的新標準。 它是一個內(nèi)置WLL的共聚焦系統(tǒng),并與我們自有的聲光分光器(AOBS)以及新的Power HyD S探測器相結(jié)合。 STELLARIS 5采用*的TauSense新技術(shù),在圖像質(zhì)量和所產(chǎn)生的信息數(shù)量方面樹立起新的標準。 智能用戶界面ImageCompass可輕松、直觀地引導(dǎo)您通過所有實驗裝置采集數(shù)據(jù),讓您獲得的成像性能。
STELLARIS 8 簡介
STELLARIS 8是未來導(dǎo)向性系統(tǒng),具有擴展光譜的WLL和專有的Power HyD系列探測器選項,不僅提供STELLARIS 5核心系統(tǒng)的所有優(yōu)勢,還有額外增添的功能。 這可擴展您研究中的共聚焦應(yīng)用范圍。 STELLARIS 8能夠與所有徠卡顯微系統(tǒng)模塊相結(jié)合,包括快速壽命成像(FALCON)、光譜式多光子顯微鏡(DIVE)、nm顯微鏡STED、光片(DLS)和CARS。 STELLARIS 8的新特點可利用這些模塊的潛力,使您能夠為科學(xué)研究樹立起新的標準。
觀察更多的洞察力
徠卡Power HyD系列的超靈敏探測能力讓您體驗更佳的圖像質(zhì)量。 我們的新型探測器系列可提供更高的光子探測效率(PDE)*,而且暗噪聲極低,能夠以更高的亮度和更多的細節(jié)成像。
徠卡顯微系統(tǒng)專有的光子計數(shù)新方法Power Counting可顯著提高圖像對比度,為您提供共聚焦成像實驗的定量結(jié)果。
WLL、的AOBS和我們的Power HyD探測器系列三者的組合方式,可使您根據(jù)樣本中染料的光譜特性調(diào)整最合適的激發(fā)譜線和探測范圍,使您獲得鮮明而清晰的圖像。
*與傳統(tǒng)的光電倍增管 (PMT) 相比,光子檢測效率 (PDE) 提高到2倍,在近紅外一區(qū)內(nèi)更是提高3倍
COS7有絲分裂細胞。 染色質(zhì)(藍綠色,mCherry),有絲分裂紡錘體(黃色,EGFP),高爾基體(紅色,Atto647N),線粒體(綠色,AF532),肌動蛋白絲(品紅色,SiR700)。
樣本提供方: 蘇黎世大學(xué)的Jana D?hner和Urs Ziegler;表達mCherry的細胞由Daniel Gehrlich贈送。 SiR由Spirochrome贈送
提高多色實驗的靈活性
STELLARIS讓您能夠*自由地選擇光譜。 STELLARIS新一代WLL與Power HyD探測器系列相結(jié)合,讓您能夠*自由地選擇光譜,并準確組合適當?shù)奶结榿斫獯鹉膶嶒瀱栴}。 最多同時8條激光線,可選擇從440nmnm到790nmnm的波長,能夠比其他任何一種共聚焦平臺進行更多的組合熒光團成像。 所有這些只需一臺激光器即可,它可以完成多臺激光器的工作,降低復(fù)雜性,提高靈活性。
在一個樣本內(nèi)同時對更多標志物成像。 經(jīng)過優(yōu)化的STELLARIS使用新一代WLL,提供紅光和近紅外光譜中790nm的擴展光譜輸出。 您可擴展實驗,最多可增加3種顏色,且不會增加實驗復(fù)雜性。
Cos-7細胞圖像,使用SiR-Actin(657 – 740nm探測范圍)、AF750-Tom20(760 – 790nm)、AF790-Tubulin(810 – 850nm)標記。
樣本由蘇黎世大學(xué)的Jana D?hner和Urs Ziegler提供。
活細胞溫和成像
任何使用活體的實驗的目標是在不影響和不損壞樣本的前提下觀察細節(jié)。 使用STELLARIS,您可以通過Power HyD探測器系列和WLL的組合對激發(fā)和探測進行調(diào)整,從而更長時間保持樣本的生理條件和完好性。
我們的Power HyD探測器系列在綠色/藍色光譜部分具有*的探測效率,可在水平的照明條件下高效采集信號,對于GFP或YFP等熒光蛋白具有更強的成像能力。
使用STELLARIS,您不必再為了獲得出色的圖像而損傷樣本健康。 無論您是需要很長的采集時間進行高分辨率的3D圖像重構(gòu),還是需要高幀頻來捕捉高速動態(tài)事件,我們的高效信號探測技術(shù)可確保您在防止樣本受到光漂白和光毒性影響的前提下完成所需要的實驗。
斑馬魚后側(cè)線原基遷移。 細胞膜:藍綠色 GFP: 細胞核:品紅色,tdTomato。
使用共振掃描儀、動態(tài)信號增強和LIGHTNING成像。
樣本提供方: 海德堡歐洲分子生物學(xué)實驗室Gilmour研究小組的Jonas Hartmann。
探索更多的高潛力
STELLARIS使您能夠從每個樣本中提取新的信息維度,并使用熒光壽命信息來探索分子在其細胞環(huán)境中的功能,從而提高研究的科學(xué)影響力。
STELLARIS采用*的TauSense新技術(shù),您只需點擊幾次即可獲得通常情況下被隱藏的熒光團的熒光壽命信息。
TauSense
TauSense是一組基于熒光壽命的成像工具,是與熒光強度無關(guān)的一種對比形式。 這組成像工具包括TauContrast、TauGating和TauSeparation,有助您了解細胞環(huán)境中分子的功能,提高圖像質(zhì)量,擴展您可在樣本中研究的探針數(shù)量。 樣本中潛在的奧秘正在等著您去發(fā)現(xiàn)。
斑馬魚胚胎。 綠色: 血管,EGFP/品紅色: 細胞核,Hoechst。
使用TauContrast識別血管標記;來源于壽命的信息將血管信號與內(nèi)源性信號區(qū)分開來。
樣本提供方: 法國斯*堡的IGBMC的Julien Vermot。
探索新的信息維度
TauSense可為您增添一個新維度,通過樣本中熒光團的熒光壽命信息為您的研究提供巨大價值。
熒光壽命會隨著酸堿度或離子濃度等熒光團的微環(huán)境而改變。 TauContrast技術(shù)利用這些變化,使您立即獲得代謝狀態(tài)、酸堿度和離子濃度等功能信息。 TauContrast根據(jù)每個像素中的光子平均到達時間和光子數(shù)(熒光強度)生成圖像。 不同的平均到達時間會產(chǎn)生由于微環(huán)境的影響(例如高鈣和低鈣條件)而形成的圖像對比度。
擬南芥的根下胚軸接合點。 使用TauContrast成像。
肌動蛋白: Lifeact-Venus(Era等人,《Plant Cell Physiol》雜志,2009 年);葉綠體:內(nèi)源熒光;細胞膜:紅色,碘化丙啶。
樣本提供方: 海德堡大學(xué)生物研究中心的Melanie Krebs。
TauSense提高圖像質(zhì)量
進行樣本成像時,您可能會遇到內(nèi)源熒光、色素或反射等熒光,這些可能會與需要的熒光信號疊加,使圖像難以辨識,甚至無法使用,TauSense可以在保留需要的信號的同時消除不需要的熒光,從而提高探測效率。
通過TauSense中的TauGating工具可以消除不需要的熒光。 TauGating能夠識別熒光信號中不同的光子到達時間,這樣就可以消除那些非特定的信號。
活的海拉細胞,用WGA CF680染色。
用TauGating消除了反射。
光譜選項之外的多通道方法
TauSeparation工具不是基于熒光光譜,而是基于熒光壽命來區(qū)分樣本。 這是因為熒光壽命信息與熒光強度正交,可以用于區(qū)分具有相似的疊加光譜的染料。
TauSense利用熒光壽命信息,提供大量的多通道可能性,擴展了可用于每一個實驗的同時探測通道的數(shù)量。 設(shè)想一下,用兩種不同的、具有相似發(fā)射光譜的熒光探針標記一個細胞。 如果使用傳統(tǒng)共聚焦顯微鏡,要在圖像中區(qū)分它們非常困難,幾乎不可能的。 而使用TauSeparation,這兩種探針可以因其壽命不同而被分配到2個不同的通道,因此可以通過在同一個光譜探測窗口中收集到的光子形成2個不同的圖像。
活的NE-115細胞的基于熒光壽命的多色成像。
肌動蛋白: LifeAct-mNeonGreen(左:黃色,右:紅色);線粒體: MitoTracker Green(左:黃色,右:綠色);細胞核: NUC Red(左:灰色,右:藍色);微管蛋白: SiR-tubulin(左:灰色,右:品紅色)。
用TauSeparation成像。 樣本提供方: 瑞士伯爾尼大學(xué)的Max Heydasch和Spirochrome。
完成更多的生產(chǎn)力
您可以使用一臺已經(jīng)根據(jù)您的樣本進行匹配的共聚焦系統(tǒng),而無需因為受到顯微鏡的限制而在您的實驗設(shè)計中做出妥協(xié)。 您只需點擊幾下即可從復(fù)雜的樣本中獲得圖像,無需在速度和圖像質(zhì)量之間折中,而且同時還能獲得完整的實驗概況。 STELLARIS的核心部分是使您能輕松運用強大技術(shù)的軟件。
STELLARIS為您提供多種工具,使您能夠在每一個實驗中輕松完成更多任務(wù):
● 智能用戶界面ImageCompass使您能夠*控制實驗裝置。
● 集成式信息提取解決方案LIGHTNING可實時提供超分辨率圖像。
● Navigator工具使您能夠在樣本中自由導(dǎo)航,立即觀察到高質(zhì)量的細節(jié)。
ImageCompass——即使在復(fù)雜的實驗中也十分簡單
當您使用共聚焦顯微鏡時,軟件不應(yīng)妨礙您的工作,而應(yīng)讓一切變得更輕松。 我們新開發(fā)的智能用戶界面ImageCompass能夠顯著簡化復(fù)雜實驗的設(shè)置。
ImageCompass有一個用于添加熒光團的拖放菜單,可引導(dǎo)您進行多色實驗的設(shè)置。 它還可以自動優(yōu)化激發(fā)和探測參數(shù),產(chǎn)生最多信號。
ImageCompass將技術(shù)參數(shù)移到背景中,將實用信息放在重要位置上,為您提供實驗的控制臺視圖,使您隨時可獲得需要的信息,隨時可控制您的實驗。
使用ImageCompass,您還可以直觀地訪問TauSense的功能性信息,并通過LIGHTNING獲得超分辨率。 ImageCompass可節(jié)省您的時間,可根據(jù)您的樣本制備進行調(diào)整,使您能夠?qū)W⒂趯嶒?,達到完成更多任務(wù)的高效率。
智能用戶界面ImageCompass。 設(shè)置一個多色實驗。
快速覆蓋整個時間與空間的范圍
STELLARIS中完整集成了LIGHTNING探測技術(shù),可實時進行快速超分辨率共聚焦成像。 LIGHTNING采用自適應(yīng)過程提取隱藏的信息,可自動探測最微小的結(jié)構(gòu)和細節(jié)。 與為整個圖像使用全局參數(shù)集的傳統(tǒng)技術(shù)不同,LIGHTNING為每一個體素計算一個適當?shù)膮?shù)集,以的逼真度顯示每一個細節(jié)。
在STELLARIS上,您可以直接使用共振掃描來提高圖像質(zhì)量,同時保持時間分辨率。 LIGHTNING的快速處理與我們的共振掃描相結(jié)合可實現(xiàn)大面積的高分辨率掃描,在最短的時間內(nèi)提供極其出色的圖像質(zhì)量。
此外,共振掃描和我們新采用的動態(tài)信號增強技術(shù)相結(jié)合,使您能夠根據(jù)樣本動態(tài)進行調(diào)整,獲得圖像分辨率。
表達EGFP-hRab-5A的活細胞中的囊泡運動。
使用共振掃描儀(50 fps)和動態(tài)信號增強成像。
樣本提供方: Sandra Ritz,德國美因茨分子生物學(xué)研究所(IMB)顯微鏡和組織學(xué)核心設(shè)備。
EGFP-hRAB5A由Marino Zerial贈送。
相關(guān)細節(jié),即時識別
LAS X Navigator就像實驗中的GPS。 這個強大的導(dǎo)航工具能夠從逐個圖像的搜索方式快速轉(zhuǎn)變?yōu)椴榭凑麄€樣本概況的模式。 LAS X Navigator與定位系統(tǒng)一樣,可確保您始終擁有一張導(dǎo)向出色數(shù)據(jù)的清晰路線圖。 現(xiàn)在,您可以創(chuàng)建樣本的快速概覽,并立即識別重要細節(jié)。 這樣,您就可以在需要時做出反應(yīng),更改圖像捕捉過程,使用玻片、培養(yǎng)皿和多孔板的模板來自動獲得高分辨率圖像。 使用LAS X Navigator能夠?qū)⒛挠^察區(qū)增大到1萬倍,同時簡化在樣本概覽中準確定位感興趣區(qū)域的過程。
跨越多視場的雛菊花粉樣本3D圖像。
使用TauContrast和LAS X Navigator成像。
擴展您的可能性
從活細胞到光譜成像,從超靈敏度到超分辨率,從多光子到光片成像——徠卡STELLARIS 8總是能夠擴展您的可能性。
STELLARIS 8與我們范圍廣泛的模塊相結(jié)合,能夠為您的系統(tǒng)添加更多的功能性。