灵活多样的组件选择
1 显微镜
• 倒置显微镜主机:Axio Observer 7、
Celldiscoverer 7
• 正置显微镜主机:Axio Imager.M2、
Axio Imager.Z2、Axio Examiner.Z1
• AI Sample Finder 用于Axio Observer
• 相机接口
• 手动或电动载物台
• 培养装置
• 快速Z 轴压电插件(适用于倒置主机)
• Definite Focus
灵活多样的组件选择
物镜
• C-Apochromat、C Plan-Apochromat
• Plan-Apochromat
• LD LCI Plan-Apochromat
• EC Plan-Neofluar
• W Plan-Apochromat、Clr Plan-Apochromat、
Clr Plan-Neofluar
生命科学研究
细胞生物学:观察细胞器(如线粒体、高尔基体)的动态变化、细胞骨架结构等。
神经科学:追踪神经元突触连接、钙离子信号传导。
发育生物学:胚胎发育过程中基因表达的三维定位。
活细胞成像:结合环境控制系统,实时监测细胞分裂、迁移等过程。
关键技术突破
多光子成像技术:使用长波长激光激发荧光分子,减少光毒性,适用于活体成像。
光谱分光技术:通过光谱拆分实现多荧光标记的分离。
超分辨率技术:结合STED(受激发射损耗)或Airyscan技术,分辨率突破光学衍射极限(可达120nm)。
光学切片与三维成像
共聚焦显微镜通过调整物镜的焦点位置,可逐层获取样本不同深度的二维图像(即“光学切片”)。结合图像处理软件(如ZEN、Imaris等),这些切片可重构为三维立体图像,揭示样本内部的空间结构。
共聚焦成像的基本原理
与传统光学显微镜不同,共聚焦显微镜采用点扫描成像方式。其核心设计是“共轭针孔”(Confocal Pinhole)结构:
点照明:激光光源通过聚焦透镜在样本表面形成一个极小的光点(约0.2μm)。
针孔滤波:反射或荧光信号需通过检测针孔才能被探测器接收,这一设计有效屏蔽了来自非焦平面的杂散光,显著提升了图像对比度和分辨率。
逐点扫描:通过振镜系统对样本进行逐点扫描,终由计算机合成完整图像。
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