創(chuàng)新性的大視野
隨著研究趨勢(shì)向大規(guī)模系統(tǒng)級(jí)方法發(fā)展,對(duì)更快數(shù)據(jù)采集和更高吞吐量能力的需求不斷增加。大靶面相機(jī)傳感器的開發(fā)和PC數(shù)據(jù)處理能力的提高促進(jìn)了這種研究趨勢(shì)。Ti2具有25mm視野,提供了更高水平的可擴(kuò)展性,使研究人員能夠真正大靶面探測(cè)器的實(shí)用性,并在攝像頭技術(shù)繼續(xù)快速發(fā)展的同時(shí),為其核心成像平臺(tái)提供面向未來(lái)的能力。
在大視野里提供明亮的照明
高功率LED可在Ti2的大視野范圍內(nèi)提供明亮的照明,確保從高放大倍率DIC等要求苛刻的應(yīng)用中獲得清晰、一致的結(jié)果。加入復(fù)眼透鏡的設(shè)計(jì)提供了從到邊緣的均勻照明,用于定量高速成像和拼大圖應(yīng)用中圖像的無(wú)縫拼接。
![]() |
專為大視野成像而設(shè)計(jì)的緊湊型落射熒光照明器,配備了石英復(fù)眼透鏡,可在包括紫外線在內(nèi)的廣譜范圍內(nèi)提供高透射率。具有硬涂層的大直徑熒光濾光片可提供具有高信噪比的大視野圖像。
![]() | ![]() |
大直徑觀察光學(xué)系統(tǒng)
觀察光路的直徑已經(jīng)擴(kuò)大,以便在成像端口處實(shí)現(xiàn)25的視場(chǎng)數(shù)。由此產(chǎn)生的大視野能夠捕獲傳統(tǒng)光學(xué)器件大約兩倍的面積,使用戶能夠從大型傳感器(如CMOS探測(cè)器)中獲得更大性能。
![]() | ![]() |
大視野成像的物鏡
具有出色圖像平整度的物鏡可確保從到邊緣的高質(zhì)量圖像。利用OFN25物鏡的潛力可顯著加速數(shù)據(jù)收集。
用于大容量數(shù)據(jù)采集的相機(jī)
尼康FX格式F接口相機(jī)Digital Sight 50M和Digital Sight 10配備了最初為D-SLR專業(yè)相機(jī)開發(fā)的,特為研究而優(yōu)化的CMOS圖像傳感器??蓪?shí)現(xiàn)高速、高靈敏度的活細(xì)胞成像和Ti2大視野的有效利用。
![]() | ![]() | ![]() |
出色的尼康光學(xué)系統(tǒng)
尼康的高精度CFI60無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)器件,針對(duì)各種復(fù)雜的觀察方法而設(shè)計(jì),因其出色的光學(xué)性能和堅(jiān)固的可靠性而受到研究人員的高度評(píng)價(jià)。
切趾相差
尼康的切趾相差物鏡和可選擇的幅度濾光片可顯著提高對(duì)比度并減少光暈偽影,從而提供詳細(xì)的高清圖像。
![]() | ![]() |
切趾相差板被納入APC目標(biāo) | 用CFI S Plan Fluor ELWD ADM 40XC物鏡拍攝BSC-1細(xì)胞 |
外部相差
電動(dòng)外部相差系統(tǒng)使用戶能夠通過(guò)繞過(guò)使用相差物鏡的需要,將相差與落射熒光成像相結(jié)合,而不會(huì)影響熒光透射。例如,非常高數(shù)值孔徑的液浸物鏡可用于相差成像。使用這種外部相差系統(tǒng),用戶可以輕松地將相差與其他成像模式相結(jié)合,包括如TIRF和激光光鑷應(yīng)用的弱熒光成像。
![]() | ![]() |
內(nèi)置相差環(huán)的目鏡底座 相差環(huán) 沒(méi)有相差環(huán)的物鏡 | 用CFI Apochromat TIRF 100XC Oil物鏡拍攝用GFP-α-微管蛋白標(biāo)記的PTK-1細(xì)胞。 圖像來(lái)源:Wadsworth中心的Alexey Khodjakov博士研究科學(xué)家VI和教授 |
DIC (微分干涉相差)
尼康備受推崇的DIC光學(xué)元件可在整個(gè)放大倍率范圍內(nèi)提供均勻清晰細(xì)致的圖像,并具有高分辨力和對(duì)比度。DIC棱鏡針對(duì)每個(gè)物鏡單獨(dú)定制,為每個(gè)樣品提供高質(zhì)量的DIC圖像。
![]() | ![]() |
與物鏡相匹配的DIC棱鏡安裝在物鏡轉(zhuǎn)盤中 | DIC和落射熒光圖像: 用CFI Plan Apochromat Lambda 60XC物鏡和DS-Qi2相機(jī)拍攝的25mm視野的神經(jīng)元圖像(DAPI、Alexa Fluor® 488、羅丹明-鬼筆環(huán)肽) 圖像來(lái)源:西北大學(xué)尼康成像中心的Josh Rappoport。 樣品來(lái)源: 西北大學(xué)的S. Kemal、B. Wang和R. Vassar。 |
NAMC(尼康調(diào)制反差)
這是一種塑料兼容的高對(duì)比度成像技術(shù),適用于諸如卵母細(xì)胞的未染色的透明樣品。NAMC提供具有陰影投射外觀的偽三維圖像。用戶可以容易地為每個(gè)樣品調(diào)整對(duì)比度的方向。
![]() | ![]() |
NAMC物鏡包含可旋轉(zhuǎn)調(diào)制器 | NAMC圖像: 用CFI S Plan Fluor ELWD NAMC 20XC物鏡拍攝的小鼠胚胎 |
自動(dòng)校正環(huán)
樣品厚度、蓋玻璃厚度、樣品中的折射率分布和溫度的變化可導(dǎo)致球差和圖像扭曲。高質(zhì)量的物鏡通常配備校正環(huán)以補(bǔ)償這些變化。并且校正環(huán)的精確調(diào)節(jié)對(duì)于實(shí)現(xiàn)高分辨力、高對(duì)比度圖像是至關(guān)重要的。這款新型自動(dòng)校正環(huán)采用諧波驅(qū)動(dòng)和自動(dòng)校正算法,使用戶可以輕松實(shí)現(xiàn)精確的校正環(huán)調(diào)整,以每次都能實(shí)現(xiàn)物鏡的合適性能。
![]() | ![]() |
諧波驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu),用于校正環(huán)運(yùn)動(dòng)的高精度控制 | 超分辨率圖像(DNA PAINT): 用CFI Apochromat TIRF 100XC Oil物鏡拍攝表達(dá)α-微管蛋白(綠色)和TOMM-20(品紅色)的CV-1細(xì)胞。 |
落射熒光
Lambda系列物鏡采用尼康的納米結(jié)晶涂層技術(shù),非常適合要求高、低信號(hào)、多通道熒光成像,需要在寬波長(zhǎng)范圍內(nèi)進(jìn)行高透射和像差校正。結(jié)合提供改進(jìn)熒光檢測(cè)和雜散光對(duì)策(如噪聲終結(jié)器)的新型熒光過(guò)濾立方體,Lambda系列物鏡證明了它們?cè)谌跣盘?hào)觀測(cè)(如單分子成像)甚至基于發(fā)光的應(yīng)用中的能力。
![]() | |
發(fā)光圖像: HeLa細(xì)胞表達(dá)基于BRET的鈣指示劑蛋白Nano-lantern(Ca2 +)。 樣品來(lái)源:大阪大學(xué)科學(xué)與工業(yè)研究所長(zhǎng)Takeharu Nagai教授。 |
Volume Contrast
Volume Contrast利用一系列在不同Z軸深度捕獲的無(wú)標(biāo)記明場(chǎng)圖像來(lái)重構(gòu)相位分布圖像。
Volume Contrast圖像便于細(xì)胞的識(shí)別,為自動(dòng)計(jì)數(shù)和面積分析提供方便。由于該方法利用了明場(chǎng)成像,因此VC能夠?qū)?xì)胞進(jìn)行實(shí)時(shí)無(wú)損的分析,適用于各種應(yīng)用。(僅適用于TI2-E)。
![]() | ![]() |
使用CFI S Plan Fluor ELWD 20XC成像的HeLa細(xì)胞 |
Volume Contrast特征
從無(wú)標(biāo)記樣品中準(zhǔn)確識(shí)別細(xì)胞,用于自動(dòng)細(xì)胞計(jì)數(shù)和面積測(cè)量。
![]() |
消除半月效應(yīng)對(duì)細(xì)胞鑒定的影響
由于半月效應(yīng),相差圖像在培養(yǎng)孔邊緣受到不良影響。VC避免了這一影響,使培養(yǎng)孔邊緣的細(xì)胞能夠被清晰地識(shí)別,從而增加了細(xì)胞計(jì)數(shù)精度并改進(jìn)了統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
![]() | ![]() |
對(duì)焦
即使是成像環(huán)境中溫度和振動(dòng)的最輕微變化也會(huì)極大地影響對(duì)焦穩(wěn)定性。Ti2使用靜態(tài)和動(dòng)態(tài)測(cè)量消除了焦點(diǎn)漂移,以便在長(zhǎng)時(shí)間的實(shí)驗(yàn)中實(shí)現(xiàn)納米級(jí)和微觀世界的忠實(shí)可視化。
為實(shí)現(xiàn)高穩(wěn)定性(Ti2-E)而重新進(jìn)行的機(jī)械設(shè)計(jì)
為了提高對(duì)焦穩(wěn)定性,Z軸驅(qū)動(dòng)和PFS自動(dòng)對(duì)焦機(jī)構(gòu)都經(jīng)過(guò)了全面的重新設(shè)計(jì)。
新的Z軸調(diào)焦機(jī)構(gòu)較小,位于物鏡轉(zhuǎn)盤附近,可更大限度地減少振動(dòng)。即使采用擴(kuò)展(雙層光路)配置,它仍然保留在物鏡轉(zhuǎn)盤附近,確保所有應(yīng)用的穩(wěn)定性。
![]() |
① 使在擴(kuò)展配置中,高穩(wěn)定性Z軸調(diào)焦機(jī)構(gòu)仍保持與物鏡轉(zhuǎn)盤相鄰 |
聚焦系統(tǒng)(PFS)的探測(cè)器部分已從物鏡轉(zhuǎn)盤上拆下,以減少物鏡轉(zhuǎn)盤上的機(jī)械負(fù)載。這種新設(shè)計(jì)還可以更大限度地減少熱傳遞,從而有助于實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定的成像環(huán)境。為此,Z軸驅(qū)動(dòng)電機(jī)的功耗也降低了。這些機(jī)械重新設(shè)計(jì)相結(jié)合,形成了穩(wěn)定的成像平臺(tái),非常適合單分子成像和超分辨率應(yīng)用。
![]() |
即使在擴(kuò)展配置中,高穩(wěn)定性Z軸調(diào)焦機(jī)構(gòu)仍保持與物鏡轉(zhuǎn)換器相鄰。 ① PFS物鏡轉(zhuǎn)換器 ② PFS測(cè)量單元 |
使用PFS進(jìn)行實(shí)時(shí)焦點(diǎn)校正:簡(jiǎn)單 出色
對(duì)焦系統(tǒng)(PFS)可自動(dòng)校正由溫度變化和機(jī)械振動(dòng)引起的焦點(diǎn)漂移,這可能是由多種因素引起的,包括向樣品中添加試劑和多位置成像。
PFS通過(guò)實(shí)時(shí)檢測(cè)和跟蹤蓋玻片表面的位置來(lái)保持焦點(diǎn)。出色的光學(xué)偏移技術(shù)使用戶可以輕松地將焦點(diǎn)保持在偏離蓋玻片表面的所需位置。PFS通過(guò)內(nèi)置線性編碼器和高速反饋機(jī)制自動(dòng)連續(xù)保持對(duì)焦,即使在長(zhǎng)期復(fù)雜的成像任務(wù)中也能提供高度可靠的圖像。
PFS兼容廣泛的應(yīng)用,從涉及塑料培養(yǎng)皿的常規(guī)實(shí)驗(yàn)到單分子成像和多光子成像。它還兼容從紫外到紅外的各種波長(zhǎng),這意味著它可用于多光子和光鑷應(yīng)用。
![]() | ![]() |
物鏡自動(dòng)補(bǔ)水裝置
使用新的物鏡自動(dòng)補(bǔ)水裝置可以提高使用PFS和水鏡的長(zhǎng)期成像性能。物鏡自動(dòng)補(bǔ)水裝置自動(dòng)將適量純水施加于物鏡的頂部,防止實(shí)驗(yàn)過(guò)程中浸水變干和溢出。它與所有類型的水鏡兼容,有助于在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)穩(wěn)定地提供高分辨率、高對(duì)比度和像差校正的延時(shí)圖像。
![]() | ![]() |
Compatible objectives
CFI Apochromat LWD Lambda S 20XC WI
CFI Apochromat Lambda S 40XC WI
CFI Apochromat LWD Lambda S 40XC WI
CFI Plan Apochromat VC 60XC WI
CFI Plan Apochromat IR 60XC WI
CFI SR Plan Apochromat IR 60XC WI
CFI SR Plan Apochromat IR 60XAC WI
精度高,質(zhì)量好DIC (微分干涉相差)輔助向?qū)?/span>
不再需要用戶記憶復(fù)雜的顯微鏡對(duì)準(zhǔn)和操作程序。Ti2集成了來(lái)自傳感器的數(shù)據(jù),可指導(dǎo)您完成這些步驟,減少用戶的操作錯(cuò)誤,并使研究人員能夠?qū)W⒂谒麄兊臄?shù)據(jù)。
連續(xù)顯示 顯微鏡狀態(tài)
一系列內(nèi)置傳感器可檢測(cè)和傳遞顯微鏡中各種組件的狀態(tài)信息。使用計(jì)算機(jī)獲取圖像時(shí),所有狀態(tài)信息都記錄在元數(shù)據(jù)中,因此您可以輕松調(diào)用采集條件和/或檢查配置錯(cuò)誤。
此外,內(nèi)置的相機(jī)允許用戶查看后焦平面,便于校準(zhǔn)相差環(huán)和DIC的消光十字。它還為TIRF等應(yīng)用提供了激光安全對(duì)準(zhǔn)方法。
顯微鏡狀態(tài)可在平板中查看,也可通過(guò)顯微鏡前面的指示燈顯示,可在暗房中輕松確認(rèn)設(shè)備狀態(tài)。
操作步驟向?qū)?/span>
Ti2的輔助向?qū)Чδ転轱@微鏡操作提供了交互式逐步指導(dǎo)??梢栽谄桨咫娔X或PC上查看輔助指南,并集成來(lái)自內(nèi)置傳感器和內(nèi)置攝像頭的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。輔助向?qū)е荚趲椭脩敉瓿蓪?shí)驗(yàn)設(shè)置和故障排除的校準(zhǔn)程序。
![]() |
①將視場(chǎng)光闌圖像移到視場(chǎng) ②從光路上取下Bertrand透鏡 ③選擇觀察口 |
自動(dòng)檢測(cè)錯(cuò)誤 Ti2-E/A
檢查模式支持用戶在平板電腦或PC上輕松確認(rèn)所有正確的顯微鏡組件是否適合他們選擇的觀察方法。當(dāng)未實(shí)現(xiàn)所需的觀察方法時(shí),此功能消除了通常故障排除所需的時(shí)間和精力。當(dāng)涉及多個(gè)用戶時(shí),該功能特別有利,因?yàn)槊總€(gè)用戶都有可能對(duì)顯微鏡設(shè)置進(jìn)行意外的改變。自定義檢查程序也可以預(yù)先編程。
直觀的操作
Ti2經(jīng)過(guò)全面的重新設(shè)計(jì),從整體設(shè)計(jì)到每個(gè)按鈕和開關(guān)的選擇和放置,為用戶帶來(lái)體驗(yàn)。即使在黑暗中,控制也很容易使用,在黑暗中進(jìn)行大多數(shù)成像實(shí)驗(yàn)。Ti2提供直觀、輕松的用戶界面,因此研究人員可以專注于數(shù)據(jù),而不是顯微鏡控制。
精心設(shè)計(jì)的顯微鏡控制布局
所有按鈕和開關(guān)的位置都基于它們控制的照明類型??刂仆干溆^察的按鈕位于顯微鏡的左側(cè),控制落射熒光觀察的按鈕位于右側(cè)??刂瞥R姴僮鞯陌粹o位于前面板上。這種分區(qū)的使用提供了易于記憶的布局,這是在暗室中操作顯微鏡時(shí)的理想特征。
① 往復(fù)式切換 (Ti2-E)
設(shè)計(jì)中融入了往復(fù)式切換,用于控制熒光濾光片轉(zhuǎn)盤和物鏡轉(zhuǎn)盤等設(shè)備。這些類型的開關(guān)模仿手動(dòng)旋轉(zhuǎn)這些設(shè)備的感覺,以實(shí)現(xiàn)直觀的控制??梢詫⒏郊庸δ芙Y(jié)合到這些往復(fù)式切換中,使得單個(gè)開關(guān)可以操作多個(gè)相關(guān)設(shè)備。例如,用于熒光濾光片轉(zhuǎn)盤的往復(fù)式切換不僅旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤,而且當(dāng)用戶按下開關(guān)時(shí)也打開和關(guān)閉熒光快門。還可以對(duì)這些開關(guān)進(jìn)行編程以操作發(fā)射濾光片轉(zhuǎn)盤和外部相差單元。
② 編程功能按鈕 (Ti2-E/A)
位置便利的功能按鈕支持自定義用戶界面。用戶可以從100多種功能中進(jìn)行選擇,包括控制快門等電動(dòng)設(shè)備,甚至通過(guò)I/O端口向外部設(shè)備輸出信號(hào),以進(jìn)行觸發(fā)采集。通過(guò)存儲(chǔ)每個(gè)電動(dòng)設(shè)備的設(shè)置,能夠即時(shí)改變觀察方法的模式功能也可以分配給這些按鈕。
③ 調(diào)焦旋鈕 (Ti2-E)
調(diào)焦加速按鈕和PFS接合按鈕設(shè)置在調(diào)焦旋鈕附近。由于它們的不同形狀,這兩個(gè)按鈕很容易通過(guò)觸摸識(shí)別。調(diào)焦速度根據(jù)使用物鏡自動(dòng)調(diào)整,通過(guò)保持理想的調(diào)焦速度實(shí)現(xiàn)無(wú)壓力操作
使用操縱桿和平板電腦進(jìn)行直觀控制
Ti2操縱桿不僅控制載物臺(tái)的移動(dòng),還控制顯微鏡的大部分電動(dòng)功能,包括PFS活動(dòng)。它可以顯示XYZ坐標(biāo)和顯微鏡組件的狀態(tài),為用戶遠(yuǎn)程控制顯微鏡提供了一種有效的手段。Ti2的電動(dòng)功能也可以通過(guò)平板電腦控制,通過(guò)無(wú)線局域網(wǎng)連接到顯微鏡,為顯微鏡控制提供了一個(gè)通用的圖形界面。
![]() |