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STED超分辨显微镜

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STED超分辨显微镜

  • 品 牌

    LEICA

    型 号

    TCS SP8 gSTED 3X

  • 模 式

    • 选 项

      • 地 址

        北京

      • 价 格

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  • 详细介绍
仪器简介

STED受激发射损耗)超分辨显微镜是以共聚焦显微光学技术为基础,通过把被激发的荧光物质限制在小于衍射极限的范围内,实现超越衍射极限的分辨率。STED超分辨显微镜的成像方式不依赖于特定的荧光染料,也不需要进行复杂的后期图像处理,可以实现活细胞内生物分子的实时成像和动态跟踪。 

仪器参数

1. 显微镜: 全自动倒置荧光显微镜DMi8
2. 激光器:白激光: 470-670nm ;紫外:405nm; Ar离子激光: 458,476,488,496,514nm;损减激光: 592nm, 660nm, 775nm
3. 物镜: 10×/20×干镜,40×/63×水镜,40×/63×油镜,20×/40×长工作距离干镜,100×油镜 (STED专用) ,100×油镜 (TIRF专用,NA1.47)
4. LAS X 共聚焦软件:MicroLab 生理学软件包,Livedata mode 专用软件,Huygens Deconvolution 软件。
5. 活细胞培养系统。
6. 自适应焦点跟踪系统(Adaptive Focus Control)。
7. Super Z压电陶瓷高精度Z轴载物台(最小电子步进0.5nm)。
8. HyD超高灵敏度检测器(GaAsP+APD混合式光谱通道检器)。

检测项目

1.     荧光共聚焦和双光子显微镜用于脑功能研究;

2.     光电偶联成像电镜样品制备方法的改进;

3.     超分辨率荧光与电镜同源成像;

4.     发展应用于免疫电镜与三维电镜重构技术的新荧光探针。


样品要求
结果示例

1. 荧光微球超分辨成像

图片1.png

40 nm荧光微球的超分辨成像,结果显示获得了40 nm的横向分辨率


2. 细胞微管成像

图片2.png

通道1进行细胞微管STED成像时,同样获得分辨率的显著提高


3. Clathrin内吞囊泡的超分辨成像

图片4.png

实现Clathrin内吞囊泡环状结构的STED超分辨成像,为研究其介导的细胞膜受体内吞和转运奠定基础。


仪器简介

STED受激发射损耗)超分辨显微镜是以共聚焦显微光学技术为基础,通过把被激发的荧光物质限制在小于衍射极限的范围内,实现超越衍射极限的分辨率。STED超分辨显微镜的成像方式不依赖于特定的荧光染料,也不需要进行复杂的后期图像处理,可以实现活细胞内生物分子的实时成像和动态跟踪。 

仪器参数

1. 显微镜: 全自动倒置荧光显微镜DMi8
2. 激光器:白激光: 470-670nm ;紫外:405nm; Ar离子激光: 458,476,488,496,514nm;损减激光: 592nm, 660nm, 775nm
3. 物镜: 10×/20×干镜,40×/63×水镜,40×/63×油镜,20×/40×长工作距离干镜,100×油镜 (STED专用) ,100×油镜 (TIRF专用,NA1.47)
4. LAS X 共聚焦软件:MicroLab 生理学软件包,Livedata mode 专用软件,Huygens Deconvolution 软件。
5. 活细胞培养系统。
6. 自适应焦点跟踪系统(Adaptive Focus Control)。
7. Super Z压电陶瓷高精度Z轴载物台(最小电子步进0.5nm)。
8. HyD超高灵敏度检测器(GaAsP+APD混合式光谱通道检器)。

测试项目

1.     荧光共聚焦和双光子显微镜用于脑功能研究;

2.     光电偶联成像电镜样品制备方法的改进;

3.     超分辨率荧光与电镜同源成像;

4.     发展应用于免疫电镜与三维电镜重构技术的新荧光探针。


样品要求

具体请跟技术老师进行沟通。

结果实例

1. 荧光微球超分辨成像

图片1.png

40 nm荧光微球的超分辨成像,结果显示获得了40 nm的横向分辨率


2. 细胞微管成像

图片2.png

通道1进行细胞微管STED成像时,同样获得分辨率的显著提高


3. Clathrin内吞囊泡的超分辨成像

图片4.png

实现Clathrin内吞囊泡环状结构的STED超分辨成像,为研究其介导的细胞膜受体内吞和转运奠定基础。


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