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光镊系统

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光镊系统

光镊系统概述

光镊系统是以光场的形式与物体交换动量的结果,光镊是一种特殊的“无形”镊子,没有机械镊子夹持物体有集中的受力点,光镊系统的操作是非接触的、无损的。光镊更多的是在液体中工作,能够保持细胞生存的“天然”环境。因此,光镊技术特别适合用于对活体生物细胞、细胞器以及生物大分子的操控和研究。光镊操控微粒的尺度在几十纳米到几十微米,这也是生物大分子、细胞器、细胞的尺度范围。光镊系统是一个全功能型电脑控制装置,用于微尺寸粒子的多点俘获和操纵。可选配两种不同模式力值量测模块和纳米样品台。
JPK光镊(光钳)

JPK光镊(光钳)

品牌:德国JPK
型号:NanoTracker™
JPK Nanotracker™ 光镊

JPK Nanotracker™ 光镊

品牌:德国JPK
型号:JPK Nanotracker™ II
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JPK Nanotracker™ 光镊

JPK Nanotracker™ 光镊

  • 品牌: 德国JPK
  • 型号: JPK Nanotracker™ II
  • 产地:德国
  • 德国JPK公司生产的NanoTracker II光镊专注于纳米科技,是世界上第一台商业化的光镊,其度独特的设计方式及纳米精度,为研究领域提供 了新的方法。同时与Zeiss,Nikon,Olympus,Leica等完美结合。应用于单分子与生物高分子、细胞膜、细胞与粒子的交互作用、病 毒与细菌的交互作用等领域。主要特点:1. 光学系统整合 Nanotracker很容易与研究型倒置显微镜如国际大品牌蔡司、尼康和奥林巴斯等联合使用。表面荧光或共聚焦显微镜技术能够与 Nanotracker一起使用形成一个强有力的组合仪器。用荧光技术如CLSM或FRAP与Nanotracker跟踪实验平行地观察目标细胞、颗 粒或分子为研究分子机制开拓了视野。所有形式的光学透射照明技术如DIC可以与Nanotracker同时使用检查细胞的状态。这些光学方法得到的结构信息能够与跟踪轨迹的功能性数据通过软件叠加。 2. 完美的环境控制 Nanotracker专为研究活细胞进行了特别的设计。使用标准的35 mm玻璃底片培养皿作细胞培养可直接地进行操作。可进行室温到60℃的温度控制、液体灌注、CO2控制。使用盖玻片的液体池可用于单分子应用。 3. 至关重要的稳定性 不需手动调节的长时间稳定性和操作性能是Nanotracker的一个关键设计原则。高稳定性的激光光源和短程折返光路结合漂移补偿设计保障了Nanotracker高性能实验。 4. 应用领域 蛋白质折叠与解折叠,病毒与细菌感染原理,生物微粒动态和静态力学研究,生物大分子精细操纵,细胞表面力学与模量测量主要参数:力学范围:0.1-300/500 pN

JPK光镊(光钳)

JPK光镊(光钳)

  • 品牌: 德国JPK
  • 型号: NanoTracker™
  • 产地:德国
  • 仪器简介:德国JPK公司生产的NanoTracker光镊专注于纳米科技,是世界上第一台商业化的光镊,其度独特的设计方式及纳米精度,为研究领域提供了新的方法。同时与Zeiss,Nikon,Olympus,Leica等完美结合。应用于单分子与生物高分子、细胞膜、细胞与粒子的交互作用、病毒与细菌的交互作用等领域。技术参数:1. Nanotracker扫描头 封闭的扫描头设计避免激光泄漏以及影响无噪声测量的空气传播噪声 液体安全、功率充足和无漂移设计可进行高稳定性测量 移动范围100×100×100 μm3选择性的样品压电陶瓷定位系统,通过高速电容式传感器回馈 进行闭环控制用于精确捕获校准、快速垂直扫描和实验的灵活性 通过软件控制20×20 mm2移动距离的精确马达驱动平台 2. Nanotracker激光单元 超稳定的专门设计的激光(1064 nm) <0.05%亮度稳定性 3 W激光光源(另有更多可供选择的光源) 激光等级1 3. Nanotracker控制器 最低噪声水平的高级控制器60 MHz带宽、16 bit用于XY和Z轴检测 多达16通道的信号通路模块 可外加设备的TTL通路和电源供应 4. Nanotracker软件 “Point and Trap”光线驱动系统 自动地力对位移的校准 DirectOverlay功能用于捕获和样品位置精确相配 通过JPK批量处理软件定量地确定细胞相互作用参数 用户可自编程的软件用于高级实验主要特点:1. 光学系统整合 Nanotracker很容易与研究型倒置显微镜如国际大品牌蔡司、尼康和奥林巴斯等联 合使用。表面荧光或共聚焦显微镜技术能够与Nanotracker一起使用形成一个强有力 的组合仪器。用荧光技术如CLSM或FRAP与Nanotracker跟踪实验平行地观察目 标细胞、颗粒或分子为研究分子机制开拓了视野。 另外,所有形式的光学透射照明技术如DIC可以与Nanotracker同时使用检查细胞的 状态。这些光学方法得到的结构信息能够与跟踪轨迹的功能性数据通过软件叠加。 2. 完美的环境控制 Nanotracker专为研究活细胞进行了特别的设计。使用标准的35 mm玻璃底片培养 皿作细胞培养可直接地进行操作。可进行室温到60℃的温度控制、液体灌注、CO2控制。使 用盖玻片的液体池可用于单分子应用。 3. 至关重要的稳定性 不需手动调节的长时间稳定性和操作性能是Nanotracker的一个关键设计原则。高 稳定性的激光光源和短程折返光路结合漂移补偿设计保障了Nanotracker高性能实 验。 4. 应用领域 单分子与生物高分子 DNA, motor proteins,… Molecular mechanics 细胞膜 Lateral organization (e.g., lipid rafts) Trans-membrane processes, trafficking Single binding events 细胞与粒子的交互作用 Cyto-toxicity, nano-toxicity Endocytosis Biological barriers Local drug delivery 病毒与细菌的交互作用 Entrance mechanism Pathogen-host interaction

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