FLUOVIEW FV5000MPE

Wielofotonowy mikroskop laserowy skanujący FLUOVIEW™ FV5000MPE to system zaprojektowany z myślą o obserwacji żywych komórek oraz wyjątkowo precyzyjnym i powtarzalnym obrazowaniu struktur biologicznych położonych głęboko wewnątrz próbki. Łączy zaawansowaną optykę Evident z szybkim skanowaniem, wydajną detekcją fotonów oraz inteligentną automatyzacją, umożliwiając uzyskiwanie spójnych, wysokiej jakości wyników w badaniach z zakresu life science i biomedycyny.

Detektory SilVIR™ rejestrują sygnały z wyjątkową czułością, zapewniając ilościową analizę sygnałów już na poziomie pojedynczych fotonów. W połączeniu z dekonwolucją TruSight™ oraz redukcją szumów TruAI system generuje jasne, wierne obrazy przy minimalnym uśrednianiu sygnału. Skanery rezonansowe 2K oraz galwanometryczne 8K pozwalają na rejestrację szybkich, dynamicznych procesów biologicznych w czasie rzeczywistym.

Elastyczna konfiguracja laserów: możliwość zastosowania kompaktowych impulsowych laserów światłowodowych o pojedynczej długości fali lub w pełni strojonych systemów podczerwonych w zakresie 680–1300 nm zapewnia wysoką wydajność i wszechstronność obrazowania szerokiego spektrum struktur biologicznych oraz markerów fluorescencyjnych.

Zoptymalizowane tory wzbudzenia oraz kompensacja dyspersji maksymalizują głębokość penetracji przy minimalnym fotouszkodzeniu, zachowując integralność próbek nawet podczas długotrwałych sesji obrazowania.

FV5000MPE obsługuje do sześciu jednoczesnych kanałów obrazowania do akwizycji wielokolorowej, a automatyczne ustawianie lasera oraz tryb Deep Focus zapewniają precyzję na każdej głębokości obrazowania.

Zbudowany na modułowej platformie FV5000, system w konfiguracji MPE bezproblemowo integruje się z mikroskopią konfokalną, oferując łącznie do dwunastu kanałów detektorów SilVIR do jednoczesnego obrazowania konfokalnego i wielofotonowego.

  • Zaawansowana mikroskopia wielofotonowa dla głębokiego obrazowania

    FV5000MPE umożliwia wyjątkowe obrazowanie głębokich tkanek, zapewniając ilościową akwizycję danych z dużych głębokości w grubych próbkach biologicznych, w których światło szybko ulega rozproszeniu i osłabieniu. Jest to możliwe dzięki połączeniu detektorów SilVIR z dekonwolucją TruSight™ oraz redukcją szumów TruAI, co przekłada się na bardzo wysoki stosunek sygnału do szumu oraz doskonałą klarowność i czytelność obrazu.

     FV5000MPE

    FV5000MPE1

    Przykład możliwości systemu: Rezonansowe obrazowanie objętościowe 2K × 2K w połączeniu z wysokim SNR detektora SilVIR umożliwia uzyskanie wysokiej jakości wyników przy minimalnym uśrednianiu. Czterokanałowy wielofotonowy zestaw danych z oczyszczonego jelita myszy.

        

    Obiektywy zoptymalizowane pod kątem MPE, automatyczny pierścień korekcyjny TruResolution oraz automatyczne wyrównanie lasera IR zapewniają stabilne, ostre ogniskowanie w całej objętości obrazowania.

    ELASTYCZNA KONFIGURACJA LASERÓW

    Możliwość wyboru kompaktowych laserów 920 nm i 1064 nm lub strojonych laserów IR w zakresie 680–1300 nm

    Kompaktowy system laserowy z wyprowadzonym światłowodem (fiber-pigtailed) stanowi przystępne cenowo i łatwe we wdrożeniu rozwiązanie do rutynowego obrazowania wielofotonowego oraz szybkiej instalacji.
    W przypadku bardziej zaawansowanych zastosowań dostępna jest w pełni strojona konfiguracja lasera MPE, oferująca szeroki zakres wzbudzeń i precyzyjną kontrolę długości fali.

    Jednoczesne wzbudzanie MPE z jedną, dwiema lub trzema liniami laserowymi zapewnia wysoką klarowność i powtarzalność obrazowania na głębokościach sięgających milimetrów.

    FV5000MPE.Lasery Axon FP

    Po lewej: Lasery Axon FP o długościach fali 920 nm i 1064 nm, zainstalowane w szafie typu 19 cali.

    Poniżej: Laser światłowodowy o pojedynczej długości fali z wyprowadzonym włóknem (Axon FP).

    FV5000MPE1 Lasery

    Strojone lasery podczerwone do głębokiego obrazowania wielofotonowego w zakresie 680–1300 nm

    Systemy takie jak InSight X3+ Dual oraz Chameleon Discovery NX oferują dwie linie laserowe — jedną strojoną oraz drugą o stałej długości fali 1040/1045 nm — umożliwiając efektywne wzbudzanie fluoroforów emitujących w dalekiej czerwieni.

    FV5000MPE.Lasery podczerwone

     FV5000MPE.a

    Więcej kolorów. Więcej danych.

    Rejestruj więcej kolorów i więcej informacji w jednym obrazie dzięki zaawansowanym funkcjom multipleksowania systemu FV5000MPE. System umożliwia jednoczesne obrazowanie wielokolorowe nawet w sześciu kanałach, pozwalając na pozyskanie większej ilości danych w krótszym czasie. Wysoka czułość detektora SilVIR umożliwia szybkie uzyskiwanie znakomitej jakości obrazów na dużych głębokościach.

    Po lewej: Organoidy nerkowe pochodzące z ludzkich komórek iPSC z ekspresją membranowego GFP.

    Zarejestrowane przy użyciu impulsowych laserów IR z wyprowadzonym światłowodem o pojedynczej długości fali o długościach 920 nm i 1064 nm, umożliwiających jednoczesne, trzykanałowe (3CH) obrazowanie wielofotonowe w trybie rezonansowym 2K.

    Zoptymalizowana wydajność i powtarzalne rezultaty

    Automatyczne osiowanie lasera

    Czteroosiowy układ automatycznego pozycjonowania lasera w FV5000MPE znacząco ogranicza konieczność ręcznej obsługi serwisowej, utrzymując wiązkę wzbudzającą precyzyjnie wyrównaną w obrębie modułu skanującego — nawet wtedy, gdy strojenie długości fali, zmiany temperatury lub inne czynniki powodują jej dryf. System automatycznie koryguje położenie i kąt wiązki, zapewniając optymalną moc lasera oraz spójną i precyzyjną rejestrację pikseli.

    W konfiguracjach z dwoma laserami mechanizm automatycznego wyrównania zapewnia także współosiowość obu wiązek, redukując błędy współrejestracji kanałów i umożliwiając precyzyjne obrazowanie wieloliniowe. W razie potrzeby użytkownik może przeprowadzić ręczne, precyzyjne dostrojenie bezpośrednio z poziomu interfejsu oprogramowania.

    FV5000MPE.b

    Po lewej: przesunięcie pikseli.
    Po prawej: skorygowane przesunięcie pikseli.

    FV5000MPE.c

    Maksymalizacja sygnału dzięki trybowi Deep Focus

    Tryb Deep Focus dynamicznie dopasowuje średnicę wiązki laserowej do stopnia rozpraszania badanego materiału. W silnie rozpraszających próbkach in vivo zawężenie wiązki pozwala na skuteczniejsze przenikanie fotonów wzbudzających w głąb tkanki, co przekłada się na uzyskanie jasnych, szczegółowych obrazów o wysokiej rozdzielczości nawet na znacznych głębokościach.

    Po lewej: obraz standardowy.

    Po prawej: obraz uzyskany w trybie Deep Focus.

    OBIEKTYWY TRURESOLUTION™ MPE

      fv5000e

    Obiektyw FV30-AC10SV
    10×, wieloimmersyjny, NA 0,60, WD 8,0 mm

    Obiektyw FV30-AC25W
    25×, immersja wodna, NA 1,05, WD 2,0 mm

    U góry: z TruResolution.
    Na dole: bez TruResolution.
    Obrazy XZ fluorescencyjnych mikrosfer o średnicy 0,2 μm w rozpraszającym żelu (RI = 1,36) na różnych głębokościach, zarejestrowane przy użyciu obiektywu FV30-AC25W.

    Obiektywy MPE

    Zaprojektowane do obrazowania na dużych głębokościach

    Większa ostrość obrazu i lepszy wgląd w strukturę próbki

    Obiektywy A LINE™ MPE, zaprojektowane specjalnie do wzbudzenia wielofotonowego, umożliwiają precyzyjne obrazowanie materiału biologicznego na głębokościach dochodzących do 8 mm. Sprawdzają się zarówno w badaniach in vivo, jak i w obrazowaniu próbek przezroczystych.

    Rozwiązania te łączą wysoką wydajność z dużą elastycznością zastosowań, oferując:

    • szeroki wybór modeli dopasowanych do zróżnicowanych potrzeb badawczych,
    • zaawansowane układy optyczne łączące wysoką aperturę numeryczną, dużą odległość roboczą oraz szerokie pole widzenia,
    • kompatybilność z różnymi mediami immersyjnymi oraz preparatami do klarowania tkanek,
    • wbudowane pierścienie korekcyjne kompensujące niedopasowanie współczynnika załamania światła oraz różnice w grubości szkiełek nakrywkowych.

    Szerokie pole widzenia umożliwia tym obiektywom efektywne zbieranie rozproszonej fluorescencji i generowanie jaśniejszych obrazów z dużych głębokości wewnątrz próbek.

    fv5000mpe.f 
    Dedykowany obiektyw wielofotonowy  NA – apertura numeryczna  WD – odległość robocza (mm)  Współczynnik załamania medium immersyjnego (Immersion Index) 
     XLPLN10XSVMP  0,60  8,0  1,33-1,52
     XLPLN25XWMP2  1,05  2,0  1,33
     XLPLN25XSVMP2  1,00  4,0  1,33-1,40
     XLSLPLN25XSVMP2  0,95  8,0  1,33-1,40
     XLSLPLN25XGMP  1,00  8,0  1,41-1,52

    Optyka z wysokowydajnymi powłokami podczerwieni

    Zastosowana w obiektywach wielofotonowych oraz elementach optyki skanującej innowacyjna powłoka IR 1600 skutecznie poprawia jakość obserwacji na dużych głębokościach, zwiększając efektywność transmisji i klarowność obrazu. 

    Przykład wykorzystania technologii powłoki 1600 w obiektywie XLPLN25XWMP2

    fv5000mpe.g

    Stabilne i niezawodne obrazowanie tkanek

    Dla mikroskopów w konfiguracji pionowej (upright)
    zaawansowany obiektyw wieloimmersyjny 16× (NA 0,8, WD 3,0 mm) zapewnia optymalne połączenie rozdzielczości i szerokiego pola widzenia, dzięki czemu sprawdza się w różnorodnych zastosowaniach związanych z obrazowaniem tkanek. Charakteryzuje się wysoką transmisją w zakresie VIS–NIR oraz umożliwia płynne przełączanie między mikroskopią wielofotonową a konfokalną.

    XLPLFLN16XW / NA 0,80
    Odległość robocza (WD): 3,0 mm
    Współczynnik załamania medium immersyjnego: 1,33–1,52

      fv5000mpe.o

    Wizualizacja glutaminergicznych sygnałów synaptycznych w korze FrA mózgu myszy in vivo z wykorzystaniem iGluSnFR:

     

    Obrazowanie in vivo jonów Ca²⁺ w neuronach kory mózgowej myszy z wykorzystaniem jRGECO1a:

        
  • Parametr  Wartość 
    Skaner FV5000MPE: Skaner galwanometryczny 64 × 64 – 8192 × 8192 pikseli, 0,2 µs/piksel – 1000 µs/piksel
    FV5000MPE-RS:  Skaner rezonansowy
    • 512 × 512 pikseli
    • 1024 × 1024 pikseli
    • 2048 × 2048 pikseli
    Numer pola (Field Number) 20 (dla obu typów skanerów)
    Spektralny detektor konfokalny Detektor

    Detektor SilVIR (chłodzony SiPM, typ szerokopasmowy / typ przesunięty ku czerwieni)

    Maksymalna liczba kanałów 6 kanałów
    Metoda spektralna VPH, wykrywalny zakres długości fal: 400–900 nm
    Detektor bez toru skanującego (Non-Descanned) Detektor Detektor SilVIR (chłodzony SiPM, typ szerokopasmowy / typ przesunięty ku czerwieni)
    Maksymalna liczba kanałów 6 kanałów  
    Laser CW (Continuous Wave) Laser VIS 405 nm, 445 nm, 488 nm, 514 nm, 561 nm, 594 nm, 640 nm  
    Laser NIR 685 nm, 730 nm, 785 nm  
    Laser impulsowy IR Laser strojony (tunable)
    • System z jednym laserem, system z dwiema liniami laserowymi lub system z dwoma laserami
    • Długość fali wzbudzenia: 680–1300 nm
    • Automatyczne ustawianie w czterech osiach, automatyczny ekspander wiązki
      Laser światłowodowy o pojedynczej długości fali z wyprowadzonym włóknem (pigtailed) 920 nm, 1064 nm
    Obrazowanie Zliczanie fotonów o wysokim zakresie dynamiki (1G cps, 16-bit)
  • KONFIGURACJE

    Modułowa architektura dla pełnego zakresu obrazowania

    FV5000MPE jest częścią modułowej rodziny systemów FV5000, zaprojektowanej z myślą o kompleksowym obrazowaniu — od procesów na poziomie pojedynczych komórek po zaawansowane badania głębokich tkanek i modeli zwierzęcych.

    System może zostać skonfigurowany jako dedykowany mikroskop wielofotonowy (MPE) lub jako zintegrowane rozwiązanie konfokalne + wielofotonowe, umożliwiające płynne obrazowanie wielomodalne.

    Zaawansowana, zoptymalizowana konstrukcja wspiera obrazowanie grubych tkanek, organoidów i próbek in vivo, a możliwość jednoczesnego wykorzystania nawet 12 kanałów detektorów SilVIR — sześciu konfokalnych i sześciu wielofotonowych — zapewnia wyjątkową elastyczność obrazowania wielomodalnego.

    Różne warianty konstrukcji statywu

      fv5000mpe.p 
    System pionowy (upright)
    Szeroki zakres ruchu ogniska umożliwia pracę z szerokim spektrum próbek – od skrawków tkanek po żywe myszy i inne małe zwierzęta.
        System bramowy (gantry)
    Zapewnia dużą przestrzeń roboczą pod obiektywem, ułatwiając integrację i ustawienie aparatury eksperymentalnej.
        System odwrócony (inverted)
    Umożliwia obserwację kultur 3D oraz wielokomórkowych agregatów, które są trudne do obrazowania w konfiguracji pionowej. 

    Stwórz własną, niestandardową konfigurację

    Elastyczna architektura systemu umożliwia integrację własnych komponentów optycznych. Przykładowo, wykorzystanie dostępnych portów do integracji dedykowanego lasera pozwala na wdrożenie zaawansowanych technik obrazowania, takich jak mikroskopia trójfotonowa i inne specjalistyczne metody obrazowania. 
    fv5000mpe.r
Więcej w tej kategorii: « FLUOVIEW FV5000