ZEISS giới thiệu Kính hiển vi huỳnh quang tấm ánh sáng mạng mới

Với việc phát hành ZEISS Lattice Lightsheet 7, ZEISS đặt một công cụ tấm sáng dạng lưới chìa khóa trao tay cho cộng đồng nghiên cứu khoa học đời sống tùy ý sử dụng. Dựa trên nghiên cứu và phát triển tiên phong của Ernst HK Stelzer khi ở EMBL, Heidelberg, về công nghệ tấm sáng và của người đoạt giải Nobel Eric Betzig khi ở Cơ sở nghiên cứu Janelia của HHMI về cấu trúc tấm sáng dưới dạng mạng quang học để làm cho chúng mỏng hơn và dài hơn, ZEISS Lattice Lightsheet 7 được thiết kế để quan sát các quá trình tế bào bên trong tế bào và các sinh vật nhỏ ở chế độ 3D trong khoảng thời gian dài, tất cả đều ở độ phân giải dưới tế bào, với liều lượng ánh sáng tối thiểu. Kết hợp với khả năng kiểm soát môi trường hoàn toàn và thiết lập quang học cực kỳ ổn định, ZEISS Lattice Lightsheet 7 cho phép các nhà nghiên cứu quan sát các mẫu vật sống trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày. “Kính hiển vi tấm ánh sáng dạng lưới vượt trội trong nhiều ứng dụng chụp ảnh tế bào sống vì nó cung cấp tốc độ âm lượng cao với độ phân giải dưới tế bào và giảm thiểu tác động ánh sáng. Tuy nhiên, trước đây, hệ thống tấm lấy sáng dạng lưới được dành riêng cho các chuyên gia,” Klaus Weisshart, giám đốc sản phẩm tại ZEISS cho biết. “Việc căn chỉnh và hiệu chỉnh các hệ thống như vậy cần có một nhà vật lý trong phòng thí nghiệm. Gắn mẫu cũng như định vị không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. ZEISS Lattice Lightsheet 7 vượt qua những trở ngại này bằng các triển khai kỹ thuật khéo léo. Tôi, với tư cách là một nhà sinh vật học, có thể xử lý hệ thống một cách dễ dàng, ngay cả khi không có kiến ​​thức chuyên sâu về vật lý đằng sau nó.”
Hiệu chỉnh và căn chỉnh hoàn toàn tự động
ZEISS Lattice Lightsheet 7 đi kèm với một tấm sáng có cấu trúc đặc biệt, được gọi là chùm sinc3. Hiệu chuẩn và căn chỉnh hệ thống chạy hoàn toàn tự động chỉ trong vài phút. Nó cũng cung cấp tính linh hoạt trong việc tạo ra các tấm sáng có độ dài và độ dày khác nhau, tất cả đều có sẵn chỉ bằng một cú nhấp chuột; do đó, việc chuyển sang trang tính phù hợp nhất với mẫu là rất dễ dàng. Việc tạo ra tấm sáng dạng lưới được thực hiện bởi một hệ thống định hình chùm tia hiệu quả ánh sáng đặc biệt bằng cách sử dụng bộ điều biến ánh sáng không gian (SLM); chỉ cần công suất laser vừa phải. Với đặc điểm kỹ thuật là hệ thống laze loại 2 và dấu chân nhỏ, ZEISS Lattice Lightsheet 7 sẽ tìm được chỗ trong bất kỳ phòng thí nghiệm nào. Trái tim thực sự của hệ thống là quang học cốt lõi của nó. “Vì chúng tôi đã nghĩ đến các đĩa đáy thủy tinh nuôi cấy tế bào tiêu chuẩn và các định dạng đa giếng để sử dụng với hệ thống, nên chúng tôi đã triển khai ý tưởng của Yuichi Taniguchi từ RIKEN, hiện là Giáo sư tại Viện Khoa học Vật liệu Tế bào Tích hợp, Đại học Kyoto, về một cấu hình đảo ngược cho thiết bị tấm sáng của chúng tôi,” Kirsten Elgass, kỹ sư ứng dụng ZEISS cho các giải pháp hình ảnh 3D giải thích. Hệ thống quang học chiếu sáng và phát hiện được bố trí vuông góc giống như trong các thiết lập tấm sáng cổ điển và ở một góc xiên so với bề mặt kính che của chất mang mẫu. Điều này có thể thực hiện được nhờ hệ thống quang học cao cấp được thiết kế đặc biệt. Theo cách sắp xếp này, khẩu độ số đầy đủ của thấu kính mục tiêu phát hiện khả dụng. Có thể đạt được độ phân giải lên tới 290 nm x 290 nm x 450 nm với tốc độ thu nhận lên tới 3 thể tích mỗi giây, bao gồm cả việc chuẩn bị mẫu tiêu chuẩn. Ánh sáng truyền qua có sẵn với độ tương phản nội tại của nó khiến việc tập trung vào thí nghiệm trở thành một nhiệm vụ đơn giản. Với ZEISS Lattice Lightsheet 7, các nhà nghiên cứu khoa học đời sống có thể tận hưởng hình ảnh thể tích một cách tốt nhất. ZEISS đã đồng cấp phép độc quyền bằng sáng chế từ EMBLEM. ZEISS cũng đã ký kết các thỏa thuận cấp phép bằng sáng chế độc quyền với Cơ sở nghiên cứu HHMI Janelia và Lattice Light LLC cũng như với RIKEN. Để biết thêm thông tin: www.zeiss.com/


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