納米顯微鏡 Leica TCS SP8 STED
納米顯微技術為亞細胞結構和動態研究帶來了相當的變化,它正成為熒光成像新的標準 (該技術榮獲 2014 年諾貝爾化學獎)。
高度整合的 STED (STimulated Emission Depletion,受激發射損耗) 系統 Leica TCS SP8 STED 3X 和 Leica TCS SP8 STED ONE 滿足日常研究的需求,并且以純光學方式快速、直觀地呈現遠遠突破衍射極限的結構細節。
X、Y 和Z 軸上的分辨率都變得可調。
不要讓衍射模糊您的生物學研究!
多色納米顯微技術:3 個 STED通道 + 1 個共聚焦通道。STED:波形蛋白-Alexa 647 (紅色)、阿爾法-微管蛋白-Alexa 594 (綠色)、微絲-Alexa 488 (青綠色)。共聚焦:DNA-DAPI (藍色)。特別感謝:荷蘭烏特勒支大學,Eugene Katrukha。
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您想要從 STED 成像開始您的工作?
無需投資購買專用儀器,即刻親見生命的奧秘。新型 Leica TCS SP8 STED ONE 592 和 STED ONE 660 納米顯微鏡以多功能創新共聚焦平臺 Leica TCS SP8 為基礎,是納米顯微技術的戰略性入門設備。Leica HyD 混合檢測器將光譜檢測和靈敏度相結合,并輔以白光激光的自由激發,使 Leica Microsystems 的 STED 納米顯微鏡成為一種靈活的工具,適用領域絕不僅止于納米顯微技術。
如果您需要盡可能多地進行多熒光團多顏色成像,Leica TCS SP8 STED 3X 允許您使用多達三條 STED 譜線,在整個可見光全光譜內進行STED成像。
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增強科研實力的技術
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納米顯微技術可直接運用于 x、y 和 z 軸,并且可調,為您揭示細微的結構
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STED WHITE 物鏡提供全光譜范圍的色差校正
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motCORR STED 物鏡實現深度實時圖像
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多條 STED 譜線支持全可見光全光譜超高分辨率成像
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門控檢測提高分辨率,改善活細胞成像性能
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自動光束校準,確保穩定性和可靠性
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Huygens 反卷積技術,從原始數據中獲取更多信息
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基于 TCS SP8 的模塊化概念,隨時升級
“STED 3X 邁出了巨大的飛躍,開拓了全新的方向 – 細胞多色超高分辨率成像無疑將為細胞生物學帶來革命性的變化。”
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多色納米顯微技術
涵蓋可見光全光譜
多色標記的應用使我們對各種結構的相互關系有了更深入的了解。共定位研究通常使用 STED ONE 納米顯微鏡來完成。STED 3X 的多條 592 nm 和 660 nm STED 激光譜線以及 775 nm 脈沖激光 (分辨率可達 30 nm) 涵蓋可見光全光譜,可以獲取許多適用的熒光團。
更多顏色,成就與眾不同!
白光激光、AOBS (聲光分光器) 和可調光譜檢測器結合在一起,使您可對任何熒光團組合成像,極度靈活地執行多色實驗。
“對我來說,STED 意味著:看見關鍵的細節!”
德國柏林自由大學 (FU Berlin),Stephan Sigrist 教授
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尖端光學器件成就的納米顯微技術
STED WHITE – 絲毫無損光學器件品質
如果需要解析微小的細節,優質的光學器件是首要的關鍵前提。三個 STED WHITE 物鏡色彩校正性能良好,可確保在整個可見光譜范圍內實現理想激發覆蓋和 z 軸 STED PSF。可在592/660/775STED使用白激光作為 激發光。隨心所欲地為 STED 納米顯微技術自由選擇比以往更多的熒光團。
STED WHITE物鏡深活納米細胞
使用 STED WHITE 油浸物鏡 (HC PL APO 100x/1.40 OIL),可輕松進行標準固定樣品成像。它可實現非常高的數值孔徑和分辨率。對于較為復雜的實驗,使用新型 STED WHITE Glycerin 物鏡 (HC PL APO 93X/1.30 GLYC motCORR) 可為您創造新的機遇。電動修正環可根據不同的蓋玻片厚度、溫度和樣品不均勻性,精確、快速調節光學物鏡。3D STED 在室溫和 37°C 下都能清晰呈現樣品體表下的細節
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“該物鏡是必需品,值得每人擁有!”- Yasushi Okada博士,日本大阪理研定量生物學中心,
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‘’甘油介質的93X STED物鏡開辟了生物學成像的很多重要應用領域。‘’-Timo Zimmermann,西班牙巴塞羅那基因調控中心。
新!用于水介質的STED White 物鏡!
HCS PL APO 86x/1.2 W motCORR物鏡在水環境實驗中具有優良性能。電動校正環結合折射率匹配使得該物鏡是水介質成像的理想伙伴。
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gSTED – 圖像更多,精細結構更入微
門控 STED 為備受認可的 STED CW 功能帶來實質性的擴展,能夠獲得更高的分辨率或選擇更低的激光功率。
獲取更多圖像,觀測微妙細節!
“實際上,至今為止,在報告的所有 STED 設備中,g-STED 峰值功率低,但提供的圖像非常銳利。
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使用 HyD 和白光激光實現低于 50 nm 的分辨率
Leica HyD 混合檢測器與作為脈沖激發源的白光激光搭配使用,可以僅檢測來自激發脈沖之后某一時間窗口的熒光信號。平移時間窗,使其遠離激發脈沖,可實現遠低于 50 nm 的分辨率。在相同的激光功率下,門控 STED 的分辨率比 STED CW 高 50% 以上。無需更多的 STED 光便能觀察更細微的細節,提升活細胞的成像能力。
在 STED CW 顯微鏡有效焦點上,熒光團生命周期的分配。長壽命狀態 (紅色) 處于中心區域,短壽命狀態 (藍色) 處于外圍區域。
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第三維度的 STED
多條 STED 光路
使用 TCS SP8 STED 3X 和 TCS SP8 STED ONE,儀器可提供兩條光路,產生不同的 STED 模式。STED 光可在兩條光路之間無級分配。
設計您的 PSF
您可選擇理想橫向分辨率、縱向分辨率或兩者之間的任意設置,以獲取理想的結果。超薄的光學切面為您揭示不為人知的細節。STED 3X 和 STED ONE 使您的顯微鏡分辨率在所有維度都能契合您的科學問題和樣品需要。
“STED X 為 STED 成像增加了第三維度和額外的 STED 譜線,讓我們領略到不一樣的視覺世界。”
西班牙巴塞羅納基因組調控中心,Timo Zimmermann 博士
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選擇您的分辨率
通過在兩條 STED 光路中分配光線提升分辨率:傳統渦流圓環可實現理想橫向分辨率,新型 z 軸圓環可實現理想縱向分辨率。還可針對最小聚焦容積進行優化。
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STED 軟件解決方案 – 對分辨率了如指掌
STED 顯微技術是快速直接的超高分辨顯微技術。使用 LAS X,您可暢享其便捷性。通過預估的有效 PSF 示意圖,可以直接在線查看對所選技術參數效果的反饋。
直觀的工作流程
通過智能 STED 向導,只需滑動三個簡單的滑塊,便可控制儀器。借助有效 PSF 示意圖,在衍射極限的情況下,您可定義您所需的超高分辨率等級。為了得到理想結果,向導將調節所有必要的設置,如 STED 激光強度、像素尺寸、Z 步進、針孔、門控設置和圖像平均次數。
“以 3D 方式執行 STED 將使我們的研究更上一層樓 – 完全切合研究人員的需要。”
英國牛津大學,Christian Eggeling 博士
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