New Image Reconstruction Algorithm Doubles Resolution of Structured Illumination Microscopy

ZEISS has introduced SIM², a groundbreaking image reconstruction algorithm that increases the resolution and sectioning quality of structured illumination microscopy (SIM) data. With SIM² on the microscope system ZEISS Elyra 7, life science researchers can now double the conventional SIM resolution and discriminate the finest subcellular structures of living and fixed samples, even those no more than 60 nm apart. SIM is an established grid-based illumination technique that allows imaging at resolutions beyond the diffraction limit of optical microscopy. With the introduction of ZEISS Lattice SIM two years ago, ZEISS went a step further and combined the resolution advantages of SIM with a dramatic increase in imaging speed and detection sensitivity, making the super-resolution microscope ZEISS Elyra 7 a preferred choice for live cell imaging. With SIM², the consistent efforts to further develop the ZEISS super-resolution technology are now taking another step further, allowing researchers to exceed previous limits of resolution, imaging speed, and gentleness.
New Algorithm Enhances Resolution, Sectioning, and Robustness
The new reconstruction algorithm SIM² is superior to conventional image reconstruction methods in terms of resolution, sectioning, and robustness – all without the need for tailor-made staining protocols or expert knowledge of complex microscopy techniques. SIM² not just resolves structures down to 60 nm but allows super-resolution and high-dynamic imaging at the same time – indispensable necessities to observe fast biological processes in living cells or organisms.
Living Biological Samples at Resolutions Well Below 100 nm
With SIM², researchers can now, for the first time, view details of living biological samples at resolutions well below 100 nm – with speeds of up to 255 frames per second. The ease of access to this high spatiotemporal resolution will enable new discoveries of subcellular functional principles and contribute to a better understanding of the distribution and architecture of organelles. Researchers in developmental biology, neuroscience, plant sciences, and neighboring disciplines will gain more insights into their model organisms and specimens by revealing fast cellular processes, resolving structures in 3D with high penetration depth, and investigating structural changes at the molecular level. Customers who have been participating in a beta test program immediately recognized the potential of ZEISS Elyra 7 with Lattice SIM² for their research and expressed enthusiasm in view of the new possibilities. Peter O’Toole, Head of Imaging and Cytometry at the University of York: “I remember seeing the first results. I could only laugh as I was simply amazed. My next reaction was to email some of the key users who could immediately benefit. From the tissue neurobiologists, to cell and molecular immunologists, to those working with yeast and those working with bacteria, all of them are already gaining from SIM².” With the introduction of SIM², ZEISS is taking the next step to continuously develop ZEISS Elyra 7 into the major platform for live cell-compatible super-resolution microscopy. This underscores the ZEISS drive to make advanced imaging technology easily accessible to the scientific community. For more information: www.zeiss.com/microscopy/


Bài viết liên quan

Tin mới nhất

3D Vina Bàn Giao Máy Đo 2D VMM Rational Cho Tập Đoàn TCL Tại VSIP 2 Bình Dương 3D Vina Bàn Giao Máy Đo 2D VMM Rational Cho Tập Đoàn TCL Tại VSIP 2 Bình Dương
Kiểm tra độ tin cậy cho sản phẩm điện tử tại Trung Quốc Kiểm tra độ tin cậy cho sản phẩm điện tử tại Trung Quốc
Thiết bị đo lường điện là gì? Thiết bị đo lường điện là gì?
Kiểm tra pin Lithium-Ion: quy trình, tiêu chuẩn và an toàn Kiểm tra pin Lithium-Ion: quy trình, tiêu chuẩn và an toàn
Kiểm tra sốc cơ học Kiểm tra sốc cơ học
Sự khác biệt giữa thử nghiệm sốc nhiệt và thử nghiệm chu kỳ nhiệt độ là gì? Sự khác biệt giữa thử nghiệm sốc nhiệt và thử nghiệm chu kỳ nhiệt độ là gì?
Buồng thử nghiệm khả năng chịu nhiệt độ nóng lạnh – Buồng sốc nhiệt Buồng thử nghiệm khả năng chịu nhiệt độ nóng lạnh – Buồng sốc nhiệt
Tại sao nên kiểm tra khả năng chống cháy của sản phẩm? Tại sao nên kiểm tra khả năng chống cháy của sản phẩm?
Hiệu chuẩn thiết bị đo lường là gì? Hiệu chuẩn thiết bị đo lường là gì?
Máy đo độ cứng di động: công nghệ tiên tiến trong quá trình kiểm tra công trường Máy đo độ cứng di động: công nghệ tiên tiến trong quá trình kiểm tra công trường
Máy kiểm tra độ cứng: Hiểu rõ về các lựa chọn để đạt được kết quả tốt nhất Máy kiểm tra độ cứng: Hiểu rõ về các lựa chọn để đạt được kết quả tốt nhất
Ứng dụng của tủ thử nghiệm áp suất thấp/mô phỏng độ cao Ứng dụng của tủ thử nghiệm áp suất thấp/mô phỏng độ cao
Một số lỗi thường gặp ở tủ thử nghiệm môi trường Một số lỗi thường gặp ở tủ thử nghiệm môi trường
Tensile Strength là gì? Giới hạn độ bền kéo của vật liệu Tensile Strength là gì? Giới hạn độ bền kéo của vật liệu
Tensile strength là gì? Tổng quan về độ bền kéo vật liệu Tensile strength là gì? Tổng quan về độ bền kéo vật liệu
Giải thích hoạt động của buồng thử nghiệm chống bụi Giải thích hoạt động của buồng thử nghiệm chống bụi
Ứng dụng và tiêu chuẩn thực hiện trên máy kiểm tra độ bền kéo Ứng dụng và tiêu chuẩn thực hiện trên máy kiểm tra độ bền kéo
Phương pháp kiểm tra độ bền kéo đứt vải, giấy, nhựa Phương pháp kiểm tra độ bền kéo đứt vải, giấy, nhựa
Máy kiểm tra vạn năng UTM – Kiểm tra độ bền kéo Máy kiểm tra vạn năng UTM – Kiểm tra độ bền kéo
Buồng nhiệt độ độ ẩm và cấu tạo của nó Buồng nhiệt độ độ ẩm và cấu tạo của nó