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德国徕卡 STELLARIS Cryo 共聚焦光学显微镜

面议 (具体成交价以合同协议为准)
德国徕卡 STELLARIS Cryo 欧洲 德国 2026-02-02 05:25:38
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产品特点:

STELLARIS Cryo是一个共聚焦光学显微镜系统,可以帮助您针对感兴趣的区域进行定位以辅助冷冻电子断层扫描(CryoET)。

产品详情:

STELLARIS Cryo是一个共聚焦光学显微镜系统,可以帮助您针对感兴趣的区域进行定位以辅助冷冻电子断层扫描(CryoET)。STELLARIS Cryo为您提供可靠的目标定位精 准度, 同时还能提供您可以信赖的卓 越性能,并提高实验效率。


我们的冷冻电子断层扫描工作流程解决方案

我们提供专用的Coral Cryo三维冷冻电子断层扫描工作流程解决方案,可确保样本活性、进行质量检查,重要的是确保三维目标定位机制精 准可靠。

STELLARIS Cryo包含冷冻台和传送梭,旨在配合先进的CryoET目标定位软件(LAS X Coral Cryo),以及适用于冷冻聚焦离子束(FIB)或真空冷冻传送(VCT)载物台的各种无缝集成和传送选项。

通过无缝衔接的样本制备工作流程提高工作效率。


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Coral Cryo 3D冷冻电子断层扫描工作流程解决方案



可靠的靶向精 准度

对于相关的工作流程,至关重要的是检索冷冻光学显微镜下识别的确切靶点坐标,因为荧光信号在随后的电子显微镜步骤中不可见。

因此,具有获取开放格式坐标的STELLARIS Cryo显微镜中进行目标定位,以提高系统的互操作性。

易于使用的LAS X Coral Cryo软件模块可满足这些需求,它具有基于插值的创新性三维目标定位功能,能够在纳米尺度上精 准定位开放格式的坐标标记。不同的标记类型提供不同的功能,还可用于标志、薄片和荧光珠标记。


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LAS X Coral Cryo:基于插值的三维目标定位,在x和y方向对切片进行多层扫描(z-stack)。这些标记可在所有相关窗口中交互式移动。


使用LIGHTNING可从样本中获得丰富的信息

 Power HyD探测器系列、优化的光束路径与 白光激光器 (WLL)相结合,使您能够获得更准确、可靠的数据。

运用独特的LIGHTNING检测理念,尽可能地从您的玻璃化冷冻样本中提取信息,获得对科学问题的深入解答。 这是一个自适应的信息提取过程,可以呈现图像信息中原本不可见的精细结构和细节。

因此,您可以在电镜显微成像工作流程的后续步骤中更精 准地定位感兴趣的结构。


您可以信赖的性能

在冷冻电子显微镜中,必须在整个工作流程中监测冰层厚度,而且越早检查和评估越好。如果冰层太厚,会在打磨阶段造成问题,而如果冰层太薄,又可能会影响样本的稳定性。

STELLARIS Cryo提供了两种冰层检查模式:快速摄像概览和共聚焦反射模式,以三维方式确定冰层厚度。 

开发Cryo CLEM物镜HC PL APO 50x/0.90是为了满足冷冻光学显微成像的特定需要,为您提供超分辨率的优势,同时又不需要浸液。


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HeLa细胞显示Hoechst(蓝色,细胞核),Mitotracker Green(绿色,线粒体)、Bodipy(红色,脂滴)、荧光珠(品红色,1微米),反射(白色)。比例尺10微米:细胞由德国海德堡欧洲分子生物学实验室Mahamid团队的Ievgeniia Zagoriy提供


发现更多奥秘的潜力

我们在STELLARIS Cryo内采用独有的TauSense技术,使您能够从每个样本中提取额外的一层信息,提升您所做研究工作的科学影响力。

除了光谱颜色信息外,还可以观察光子的平均到达时间。这些信息可以用来发现隐藏的组分,只需了解不同的荧光寿命即可(TauContrast)。

由于冷冻工作流程(如Coral Cryo)中的深部温度,荧光团的发射和激发窗口趋于一致。由于平均光子到达时间不同,TauSense使您可以将重叠的荧光团分离。


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用TauSense成像工具检查矽藻。光谱带500-640纳米的光谱强度图像。TauContrast - 显示光子平均到达时间的查询表;蓝色表示到达时间较短,黄色(趋于红色)表示到达时间较长。呈现不同的结构。TauSeparation - 两个寿命组分被分离,组分1刻出叶绿体的自发荧光,平均到达时间0.1ns;组分2显示干净的LifeAct-GFP信号,平均到达时间2.7ns。样本由德国德累斯顿工业大学B CUBE分子生物工程中心的Nicole Poulsen提供。


提高实验效率

在所有冷冻工作流程中,一旦样本被玻璃化,就需要将样本保持在完全除湿和极低温条件下。

我们创新性的冷冻显微成像套件配备冷冻台和传送梭,可以确保安全、直观地进行样本装载和直接传送,同时始终保持标本的安全冷冻条件。

冷冻台使您能够在稳定的冷冻条件下进行光学显微成像,同时通过保持气态氮对周围空气的恒定轻度过压,允许所有必要的运动以实现超分辨率的三维成像。

为了使样本在装载过程中更加安全,可选择在装载过程中使用一个承载传送梭的盖盒,以确保在所有条件下安全装载,从而提供额外的过程控制并延长安全装载时间窗。


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共聚焦光学显微镜STELLARIS 5 Cryo


  • 热点应用
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应用方案

技术资料

  • 《如何在多色共聚焦显微镜中突破光谱局限进行多重标记》
    多色共聚焦显微镜是当今细胞生物学实验室中的一种基本技术。为了揭示生物系统的复杂性,需要能够同时分析样本中的多个结构、分子和微环境,并将它们相互关联。这可以通过使用不同颜色的荧光标记或生物传感器标记每个感兴趣的特征来实现,然后进行同时或顺序的多通道成像,以捕获每个探针在特定通道中的信号。然而,这种“多重化”方法的荧光染料数量是有限的。本文将深入探讨限制多色共聚焦显微镜多重化能力的一些挑战,以及改善荧光染料分离并增加可区分荧光探针数量的一些策略。

    上传人:徕卡显微系统(上海)贸易有限公司

    大小:0 B

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  • STELLARIS TauSTED Xtend技术简介单页
    STELLARIS TauSTED Xtend 锐利·简单·惊艳 在纳米尺度上解析更小的细节 TauSTED Xtend 技术揭示了用 AF 488 免疫染色的 NUP 复合物在 COS7 细胞上的核孔(NPCs)分布,仅使用 0.5% 的 STED 光便显现了更多细节。 在纳米尺度上进行温和的多色实时成像 表达 LifeAct-mNeonGreen 的活细胞。TauSTED Xtend 589使用6k 格式进行了30 分钟的 STED 成像。 样本提供者:M.Heydasch,瑞士伯尔尼大学细胞生物学研究所。 通过寿命分离扩展多色 STED成像能力 STED-FLM 技术通过荧光寿命差异清晰区分了在 U2OS 细胞中标记的微管蛋白(青色)和TOM20(洋红色)。 TauSTED Xtend 代表了 TauSTED成像技术的下一步演进。它将基于寿命的信息与额外的空间信息相结合,显著提高了分辨率。尤其是在较低的STED 损耗激光功率下,这一结合在令人瞩目的纳米尺度上使多色实时成像成为可能。

    上传人:徕卡显微系统(上海)贸易有限公司

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