
详细介绍
蔡司Elyra 7
实时成像拥有远胜以往的分辨率——精准洞察,细至分子
蔡司Elyra 7搭载丰富的显微成像技术,可满足您跨尺度的实验需求,并在分辨率、速度和灵敏度方面严密契合样品的严苛要求。使用SIM Apotome进行快速光学切片,Lattice SIM可用于超分辨率成像,SIM²图像重构技术能够实现精细至60 nm的出色分辨率,而SMLM和TIRF则助您进行分子水平研究。将这些技术相结合,您可以从样品中获得更多信息,并对所得数据进行关联。
☆轻松获得优异品质的光学切片
☆分辨小至60 nm的结构
☆利用SMLM探索分子级细节
☆以高达255 fps的速度观察活细胞动态
产品优势



产品背后的科技
Lattice SIM使用晶格点阵模式,而非传统SIM中的栅格线来照射样品区域。这样,成像速度便得到了大幅提高。此外,晶格模式还提供更高对比度,从而实现更可靠的图像重构。由于晶格模式照明的采样效率是传统SIM的2倍,因此样品照明所需的激光能量更少。这种晶格照明使SIM成为了理想的活细胞成像技术。晶格照明的光子效率得到了大幅提升,使您能够在提高成像速度的同时获得更高对比度和更低光漂白。
SIM²是一种突破性新型图像重构算法,可提高结构光照明显微成像数据的分辨率和光学切片质量。SIM²兼容Elyra 7的所有SIM成像模式,并集成在ZEN软件中。
与传统重构算法不同,SIM²是一种两步图像重构算法。第一步,进行衍射级次合并、去噪和频率抑制滤波。所有这些数字图像操作所产生的效果都转化为数字SIM点扩散函数(PSF)。后续的迭代去卷积使用的正是该PSF。与使用实验性PSF对基于硬件的显微数据去卷积的优势类似,SIM²算法在分辨率、光学切片和稳定性方面优于传统的单步图像重构法。

Cos-7细胞用α-微管蛋白抗体Alexa fluor 488染色,使用基于广义维纳滤波器的传统SIM算法以及新型SIM²重构技术来处理其图像。图像显示与SIM相比,SIM²的分辨率得到提高。物镜:Plan-Apochromat 63× / 1.4 Oil。
Lattice SIM²可以让您对常规染色样品进行精细至60 nm分辨率的多色成像。由于联会复合体尺寸较小,以往只有通过复杂的方法(如对扩大三倍的样品进行超分辨率成像)才能对其进行三色成像。相比之下,Lattice SIM²无需对样品进行特殊处理或染色,便可以分辨出远低于100 nm距离的SYCP3(侧生组分)和SYCP1-C(横向细丝的C-末端)两条线状。更重要的是,三色图像提供了关于SYCP3蛋白和SYCP1蛋白之间距离的结构信息。即使在SYCP1蛋白中,N-和C-末端两个标记之间的分辨率不足50 nm,也可以清楚分离。

通过使用SeTau647免疫标记SYCP3,使用Alexa 488免疫标记SYCP1-C,使用Alexa 568免疫标记SYCP1-N,Lattice SIM²模式直观呈现三色标记的小鼠睾丸联会复合体结构。

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