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Microscopía óptica de alta resolución

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Descripción general

El Microscopio óptico de alta resolución tiene un mayor campo de visión de imagen, una velocidad de imagen más rápida, imágenes simultáneas de cuatro canales y conmutación de alta velocidad, fotografía multipunto, fotografía de rompecabezas, etc. Adquisición y almacenamiento de datos de alta velocidad, mejora la eficiencia experimental y toma más muestras con detalles de súper resolución.

Detalles del producto

Microscopía óptica de alta resoluciónConcepto de diseño:

1. proporcionar modos de imágenes súper múltiples, mejorar la aplicabilidad y riqueza funcional de las muestras multi - sim, y un equipo para satisfacer más necesidades experimentales TIRF-SIM、GI-SIM、Single Slice-SIM、Stacked Slices-SIM、3D-SIM、Nonlinear-SIM、TIRF、GI、Oblique、WF、BF、DIC、Phase Contrast、Single molecule tracking Espera.

2. mayor campo de visión de imagen, velocidad de imagen más rápida, imagen simultánea de cuatro canales y conmutación de alta velocidad, fotografía multipunto, fotografía de rompecabezas, etc., adquisición y almacenamiento de datos de alta velocidad, mejora la eficiencia experimental y toma más muestras con detalles de súper resolución.

3. basado en el algoritmo de procesamiento de imágenes fluorescentes de inteligencia artificial, tanto la eliminación de ruido de la imagen como la superresolución computacional son mucho mejores que los algoritmos tradicionales.

Membrana celular tirf - sim.

Organelos intracitoplásmicos Gi - sim.

Una sola capa dentro de las células de single slice - sim.

Apilamiento multinivel dentro de las células stacked slices - sim.

Células completas 3D - sim.

El modo stacked slices - Sim es apilar múltiples capas dentro de la célula, lo que permite obtener información tridimensional de la muestra a un costo más bajo.

El modo 3D - Sim es un modo de superresolución tridimensional que utiliza luz estructural tridimensional para iluminar la muestra, por lo que también tiene el doble de capacidad de superresolución en el eje, aumentando la resolución axial a 350 nm, obteniendo así toda la información de superresolución tridimensional de la muestra.

El modo de rastreo de un solo canal es capaz de realizar un seguimiento dinámico de una sola molécula y, al mismo tiempo, se puede asociar con imágenes de superresolución.

El modo nonline - sim, es decir, el modo SIM no lineal, utiliza un esquema de imagen especial para triplicar la resolución de la imagen de iluminación de luz estructural a una imagen de campo ancho a 60 nm, que también es nuestra tecnología central.

Single molecule tracking, Es decir, el modo de seguimiento monomolecular es el nuevo modo que esperamos lanzar a principios de 23 años, y puede asociarse eficazmente con imágenes de superresolución para rastrear el proceso de movimiento y las características de las moléculas mientras las imágenes de superresolución.

Microscopía óptica de alta resoluciónAdemás del concepto de diseño multimodal, otra característica del multi - Sim es el microscopio de superresolución de alto rendimiento. Por lo tanto, el modo de rodaje súper rápido está disponible en la última generación de versiones múltiples SIM zeiss.

En comparación con el modo rápido anterior, la velocidad de imagen aumentó aún más en un 20%, mientras que aumentó de 564 FPS a 687 fps. Al mismo tiempo, se resolvió la contradicción entre la velocidad de la imagen y el campo de visión de la imagen. bajo la fotografía ultrarápida, el campo de visión de la imagen se elevó de 72 * 512 pixels a 512 × 1536 pixels, y el campo de visión de la imagen se amplió 21,3 veces, logrando una ganancia de 25,6 veces la cantidad de información anterior. Hacer que el experimentador obtenga más información con menos disparos y reducir el número de trabajos repetitivos necesarios para capturar imágenes es un verdadero disparo de alto rendimiento.