STELLARIS: 全新打造的共聚焦显微镜。 在显微镜领域,我们的使命是让您能够在科学研究中不断进步。 为了让您更接近真实的世界,我们打造了全新的共聚焦显微镜。
更接近真实的世界
体验 STELLARIS
助您更接近真实的世界
欢迎了解我们如何打造全新的共聚焦平台。
观看视频,了解 STELLARIS 如何提高您的工作能力、潜力和效率。
能力:
看到更多细节
想象一下,您能够看到更多细节。 收集更可靠的数据。完美验证您的假设。
看到更多细节的能力
新一代 Power HyD 检测器与*优化的光路和*的白激光相结合,为您提供完美的成像性能。 即使使用多个低丰度标记,您也可以从更明亮的信号、更高的对比度以及令人惊叹的细节中获得更清晰的结果。请想象图像的巨大力量。
新一代 Power HyD 检测器
亮度更高、细节更多:
> 亮度、分辨率与对比度完美结合,为您提供更出色的图像质量
> 检测效率高,让您能比以前更好地了解样本的原生状态
> 采用徕卡显微系统专有的光子计数方法,为您提供定量结果
(Graphic text)
· 徕卡 Power HyD 系列
· 传统 Multi-alkali-PMT
· 灵敏度/PDE (%)
· 蓝绿光 450-560纳米
· 橙红光 560-720 纳米
· 扩展红光 720-850 纳米
· 波长(纳米)
超敏感信号检测
> Power HyD 检测器可以检测荧光探针标记的
更弱的信号
>与传统的光电倍增管 (PMT) 相比,光子检测效率 (PDE) 高2倍,在扩展红光范围内高3倍
(Caption)
· 左侧: 传统共聚焦显微镜
· 右侧: STELLARIS 平台
使用白激光 (WLL) 激发波长可达 790 纳米
检测波长可达 850 纳米
实现多色灵活性
> 在一个样本内同时对更多标志物成像。 用更宽的红色激发光谱来扩大现有标志物的范围。 我们的新一代白激光可提供这些优势。
> Power HyD 检测器可为您的研究设立新的成像标准。 它们具有*的灵敏度,光谱范围宽达850纳米,已达到近红外光谱区。
> 我们的新一代白激光可与荧光染料完美配合,让您能够*自由地选择光谱。 可以多同时使用8条从440纳米到790纳米的单激发谱线。
> 一台激光器可以完成多台激光器的工作,降低复杂性,提高灵活性
温和的活细胞成像
> Power HyD 检测器与新一代白激光巧妙结合,可以对激发波长与和检测波长进行匹配,实现更长时间的成像
> 以低的照明强度完成有效信号采集,从而保持样本的原始性状。
重大技术进步
Power HyD 检测器使用的荧光探针,光子检测效率 (PDE) 高达56%。 效率比传统碱性光电倍增管至少高2倍。 在扩展红光范围内,PDE 甚至高3倍。
近红外 (NIR) 检测范围扩大到850纳米,可额外容纳3种检测颜色。
与目前的检测器相比,动态范围多可提高67%。*
* 在光子计数模式 (CW)下 SP8 HyD 与 STELLARIS HyD X 和 HyD R 的大计数比较
新一代白激光多可同时使用8条从440纳米至790纳米的激发光线。
潜力发现更多奥秘
想象一下,您能够在样本中探索全新的维度。
发现更多奥秘的潜力。
从每个样本中提取新的信息维度,并使用基于荧光寿命的数据来探索分子在其细胞环境中的功能,从而提高研究的科学影响力。
运用STELLARIS 提供的新技术 TauSense 进行实验,从中获取更多信息。
TauSense 技术是一组基于荧光寿命的创新成像模式,包括 TauContrast、TauGating 和 TauSeparation,可为您提供功能成像。
STELLARIS 可提供荧光寿命成像,一种与荧光强度不同,并可以相互对照的成像模式。 通过基于荧光寿命的多通道成像来探索细胞的微环境和代谢状态。 为您的研究带来新的潜力。
探索新的信息维度
> 运用 TauContrast 技术可以立即从活细胞成像中获得功能信息,例如代谢状态、酸碱度和离子浓度
> 获得额外的维度以及未曾探索过的深入视角,为您的研究带来潜在的巨大价值
提高成像质量
> 运用 TauGating 技术可在保留所需信号的同时去除多余的自发荧光,从而提高检测效率
> 当有内在杂信号时,您仍可轻松地从样本中提取相关信息
超越光谱的多通道采集技术
> 即使发射光谱*重叠,TauSeparation 技术也可以将样本组分分离
>基于寿命的信息可补充光谱信息,从而扩大同时检测通道的数量
重大技术进步
以逐个像素的方法读取光子平均到达时间,同时进行强度检测,同时多达16个时间门控通道,可进行数字调节,基于寿命的组分分离算法
生产力完成更多任务
想象一下,只需点击几下即可从复杂的样本中获得图像。
拥有完成更多任务的高效率。
ImageCompass 是一个全新的智能用户界面。 现在,设置复杂的实验比以往任何时候都更加容易和直观。 您只需要知道如何制备样本即可。
想象一下,您再也不需要在速度与成像质量之间考虑取舍。 想象一下,您可以立即全面了解样本情况。
使用我们新设计的 Navigator 工具,您能够自由查看样本,实时在高质量图像中观察相关细节。
> 缩短共聚焦系统初学者所需的培训时间,使他们有信心进行高级实验
> 只需点击几下即可轻松地*控制您的实验设置
> 在实验设置和图像采集过程中获得直观的引导
想象一下您的工作效率大大提高。
化繁为简:
> “拖放”添加荧光探针 > 自动优化激发和检测
> 操作导航 > 自动配置成像参数
快速覆盖整个 时间与空间的范围
> 时间分辨率快速采集大量信息
>将共振扫描仪, LIGHTNING 与新的Rolling average 技术相结合,全速实时提供出色的成像质量
> 更低的激发光强度,更小的光毒性
即时识别 相关细节
> 使用 LAS X Navigator 全景导航您的样本图像
> 定位重要区域并通过高清放大快速识别相关细节
重大技术进步
只需点击一下每个荧光探针标记的图标,,即可设置一个多色实验
通过自动选择的采集设置,提高信号强度
保持成像质量的同时,可高达420帧/秒的时间分辨率不受任何影响。使用LIGHTNING 技术还可进一步提升成像质量
点击一下即可获得荧光寿命信息
您准备好更接近真实的世界了吗?
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查看脚注
(1) 有丝分裂 COS7 细胞 – 蓝绿色: H2B/黄色: 有丝分裂纺锤体/红色: 高尔基体/绿色: 线粒体/紫红色: 肌动蛋白。
样本提供方: 苏黎世大学 Jana D?hner 和 Urs Ziegler
(2) 有丝分裂 COS7 细胞
SiR-Actin(激发波长:647 纳米,发射波长:657-740 纳米)
AF750-Tom20(激发波长:750 纳米,发射波长:760-790 纳米)
AF790-memb(激发波长:790 纳米,发射波长:810-850 纳米)
样本提供方: 苏黎世大学 Jana D?hner、
Urs Ziegler
(3) 斑马鱼后侧线原基迁移。
蓝绿色: Membranes、GFP,紫红色: Nuclei、tdTomato
样本提供方: 海德堡欧洲分子生物学实验室 Gilmour 研究小组 Jonas Hartmann
(4) 拟南芥的根下胚轴接合点(Era 等人,《Plant Cell Physiol》杂志,2009 年)。
Chlorophyll、Life-Act Venus、IProp.
样本提供方: 海德堡大学生物研究中心 Krebs 博士。
(5) NE-115 细胞。 LifeAct-mNeon Green、
MitoTracker Green、NUC Red 和 SiR-tubulin。
样本提供方: 伯尔尼大学 Max Heider 和 Spirochrome 公司