ZEISS Introduces New Lattice Light Sheet Fluorescence Microscope

With the release of ZEISS Lattice Lightsheet 7, ZEISS places a turn-key lattice light sheet instrument at the disposal of the life science research community. Based on the pioneering research and developments of Ernst H. K. Stelzer while at EMBL, Heidelberg, on light sheet technology and of Nobel laureate Eric Betzig while at the Janelia Research Campus of HHMI on structuring light sheets as optical lattices to render them thinner and longer, ZEISS Lattice Lightsheet 7 is tailored to observing cellular processes within cells and small organisms in 3D over extended time periods, all at subcellular resolution, with the minimum light dosage. Combined with full environmental control and an extremely stable optical setup, ZEISS Lattice Lightsheet 7 allows researchers to observe living specimens for hours or days. “Lattice light sheet microscopy excels in a broad spectrum of live cell imaging applications as it provides high volume speeds with subcellular resolution and minimized light impact. Previously, however, lattice light sheet systems were reserved for experts,” says Klaus Weisshart, product manager at ZEISS. “The alignment and calibration of such systems required a physicist in the lab. Sample mounting as well as locating was not an easy task. ZEISS Lattice Lightsheet 7 overcomes these obstacles with ingenious technical implementations. I, as a biologist, can handle the system with ease, even without in-depth knowledge of the physics behind it.”
Fully Automated Calibration and Alignment
ZEISS Lattice Lightsheet 7 comes with a special structured light sheet, a so-called sinc3 beam. Calibration and alignment of the system runs fully automated in a matter of minutes. It also provides flexibility in generating light sheets of different lengths and thicknesses, all of which are available with just a click; thus, switching to the sheet that best suits the sample is very easy. Lattice light sheet generation is done by an exceptionally light-efficient beam shaping system using a spatial light modulator (SLM); only moderate laser powers are required. With its specification as a laser class 2 system and its small footprint, ZEISS Lattice Lightsheet 7 will find a space in any laboratory. The true heart of the system is its core optics. “Since we had standard cell culture glass bottom dishes and multiwell formats in mind for use with the system, we implemented the idea of Yuichi Taniguchi from RIKEN, now Professor at the Institute for Integrated Cell-Material Sciences, Kyoto University, of an inverted configuration for our light sheet instrument,” explains Kirsten Elgass, ZEISS application engineer for 3D imaging solutions. The illumination and detection optics are arranged perpendicular like in classical light sheet set ups and at an oblique angle to the surface of the sample carrier’s cover glass. This is possible thanks to specially designed high-end optics. In this arrangement, the full numerical aperture of the detection objective lens is available. Resolutions of up to 290 nm x 290 nm x 450 nm can be achieved at an acquisition speed of up to 3 volumes per second, including standard sample preparation. The available transmitted light with its intrinsic contrast renders focusing on the experiment a simple task. With ZEISS Lattice Lightsheet 7, life science researchers can enjoy volumetric imaging at its best. ZEISS has co-exclusively licensed patent rights from EMBLEM. ZEISS has also concluded exclusive patent license agreements with HHMI Janelia Research Campus and Lattice Light LLC as well as with RIKEN. For more information: 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