日本RIBM HS-AFM 超高速视频级原子力显微镜 核心参数
仪器分类: | AFM |
详细介绍
超高速视频级原子力显微镜(Sample-Scanning High-Speed Atomic Force Microscope ,HS-AFM SS-NEX)是由日本 Kanazawa 大学 Prof. Ando 教授团队研发的,也是上第 一台可以达到视频级成像的商业化原子力显微镜。HS-AFM突破了传统原子力显微镜“扫描成像速慢”的限制,能够实现在液体环境下超快速动态成像,分辨率为纳米水平。样品无需特殊固定,不影响生物分子的活性,尤其适用于生物大分子互作动态观测。推出至今,全世界已有80多位用户,发表 SCI 文章 200 余篇,包括Science, Nature, Cell 等ding级杂志。
技术特征:
√ 扫描速度快 | √ 探针小,适用于生物样品 | √ 自动校正,适合长时间测样 |
◆ 扫描速度zui高可达 20 frame/s ◆ 有 4 种扫描台可供选择 | ◆ 悬臂探针共振频率高,弹簧系 数小。避免了对生物样品等的损伤 | ◆ 悬臂探针可自动漂移校准, 适用于长时间观测。 |
技术原理:
超高速视频级原子力显微镜应用领域:
应用包括:利用 HS-AFM可在纳米尺度动态实时记录生物大分子的运动以及分子间相互作用,包括:
walking myosin V 实时观察 | dendrite growth in neuron 实时观察 | rotorless F1-ATPase 实时观察 | light response for D69N 实时观察 |
IgG antibody 150nm * 150nm | plasmid DNA 250nm * 250nm | myosinⅡ 500nm * 500nm | bacteriorhodopsin 40nm * 40nm |
lipid membrane 3500nm * 3500nm | 350nm poly beads 900nm * 900nm | E.coli 3000nm * 3000nm | 350nm poly beads 3000nm * 3000nm |
超高速视频级原子力显微镜相关应用案例:
1.Video imaging of walking myosin V 实时观察myosin V蛋白的运动 N. Kodera et al. Nature 468, 72 (2010). Kanazawa University |
2.Real-space and real-time dynamics of CRISPR-Cas9 实时显示CRISPR基因编辑 Mikihiro et al. Nature Communications, (2017). Kanazawa University |
设备规格及参数:
标准配置 | |
扫描速度 scan speed | 50 ms/frame (20 frames/sec) |
压电扫描器 piezo range | X: 0.7µm, Y:0.7µm, Z: 0.4µm |
样品大小 sample size | 1.5mm in diameter |
扫描环境 environment | In liquid/In air |
控制系统 control system | PID control, Dynamic PID control |
significant Function | Scanner active dumping,Drift correction for cantilever excitation |
可选配置 | |
光照装置 Light irradiation Unit | Light irradiation unit for the experiments with caged compounds. Variable wavelength: 350-560nm |
宽扫描台 wide scanner | 1frames/s;XY:4µm×4µm, Z:0.7µm |
超宽扫描台Amplified ultra wider scanner | 0.1frames/s;XY:30µm×30µm, Z:1.2µm |
微流控系统 Circulation unit | The observation solutions can be exchanged while continuing AFM observation. |
产品优势
◆ 扫描速度zui高可达 20 frame/s
◆ 有 4 种扫描台可供选择
◆ 悬臂探针共振频率高,弹簧系数小。避免了对生物样品等的损伤
◆ 有 4 种扫描台可供选择
◆ 悬臂探针共振频率高,弹簧系数小。避免了对生物样品等的损伤
- 产品分类
- 品牌分类
- (英国)英国ONI
- (美国)美国Quantum Design
- (西班牙)西班牙Nanoscale Biomagnetic
- (美国)美国Montana Instruments
- (德国)德国LLS ROWIAK
- (德国)德国Attocube Systems
- (日本)日本RIBM
- (德国)德国THEVA
- (日本)日本Churitsu
- (瑞典)Excillum
- (美国)美国Anasazi
- (英国)英国ICEoxford
- (法国)法国Alyxan
- (美国)美国HPD
- (日本)日本Tohuko
- (美国)美国MicroSense
- (美国)美国Applied NanoFluorescence
- (英国)英国Durham Magneto Optic
- (美国)美国PHOTOTHERAML
- (瑞典)瑞典NanOsc
- (日本)GES
- (比利时)比利时Metis
- (波兰)Novilet
- (法国)法国Hprobe
- (西班牙)Das Nano
- (德国) 德国LOT-Orial Group
- (瑞士)Qzabre
- (日本)日本Advance Riko
- (英国)Moorfield
- (德国)德国PANCO
- (西班牙)Planelight
- (美国)美国easyXAFS
- (青岛)致真精密仪器
- (德国)德国neaspec
- (美国)NanoView
- (瑞士)瑞士IRsweep
- (德国)Kiutra
- (日本)PULSTEC
- (美国)zeroK Nanotech
- (美国)美国Delong Instruments
- (法国)塔莱恩特(Telight)
- (美国)美国RHK Technology
- (法国)Spin-ION
- (芬兰)芬兰SPECIM
- (加拿大)ICSPI
- (奥地利)奥地利GETec
- (瑞典)Viventis Microscopy
- (日本)Nanophoton
- (美国)MONSTR Sense
- (奥地利)奥地利SCL-Sensor.Tech
- (德国)德国REACNOSTICS
- (美国)美国ARRADIANCE
- (英国)英国iotaSciences
- (瑞士)瑞士Swisslitho AG
- (美国)美国Lake Shore
- (德国)德国SciDre
- (美国)美国BlueWave
- (韩国)韩国NTi
- (美国)美国Thermal Technology
- (德国)iplas
- (美国)美国Depths of the eart
- (德国)Nanoanalytics
- (加拿大)加拿大Johnsen Ultrava
- (德国)NanoTemper
- (瑞士)瑞士Cytosurge
- (日本)Omegatron
- (荷兰)荷兰Lumicks
- (法国)法国abbelight
- (美国)美国Mizar Imaging
- (瑞士)attolight
-
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