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超高分辨光学显微镜设计理念
1、提供超多成像模态,提高Multi-SIM样本适用性与功能丰富性,一台设备满足更多实验需求 TIRF-SIM、GI-SIM、Single Slice-SIM、Stacked Slices-SIM、3D-SIM、Nonlinear-SIM、TIRF、GI、 Oblique、WF、BF、DIC、Phase Contrast、Single molecule tracking 等
2、 更大成像视野、更快成像速度、四通道同时成像与高速切换、多点拍摄、拼图拍摄等, 高速数据采集与存储,提高实验效率,在拥有超分辨细节情况下采集更多样本
3、基于人工智能荧光图像处理算法,无论是图像去噪还是计算超分辨,都远优于传统算法
TIRF-SIM → 细胞膜
GI-SIM → 细胞质内细胞器
Single Slice-SIM → 细胞内单一层次
Stacked Slices-SIM → 细胞内多层次堆叠
3D-SIM → 全细胞
Nonlinear-SIM
超高分辨光学显微镜
超高分辨光学显微镜
超高分辨光学显微镜
Stacked Slices-SIM 模态是对细胞内多层次进行堆叠,可以用较低代价得到样本的三维信息。
3D-SIM模态是一种三维超分辨模态,它使用三维结构光对样本进行照明,因此在轴向上也有2倍的超分辨能力,将轴向分辨率提升为350nm,从而获取样本的全部三维超分辨信息。
Single molecule tracking 模态能够进行单分子动态追踪,同时可与超分辨成像相关联;
Nonlinear-SIM模态,也就是非线性SIM模态,它使用特殊的成像方案将结构光照明成像的分辨率提升为宽场成像的3倍,达到60nm,这也是我们的核心技术。
Single molecule tracking,也就是单分子追踪模态是我们预计于23年初发布的全新模态,他可以有效的和超分辨成像相关联,在超分辨成像的同时追踪分子的运动过程与特性。
除了多模态的设计理念外,Multi-SIM的另外一个特点就是高通量超分辨显微镜。因此在最新一代Multi SIM Zeiss版本中提供了超快拍摄模式。
相较之前的快速模式,将成像速度进一步提高了20%的同时,从564 fps提升至687 fps。同时解决了成像速度与成像视野的矛盾点,在超快拍摄下,将成像视野从72*512pixels提升至512×1536 pixels,成像视野扩大了21.3倍,实现了之前25.6倍信息量的增益。使实验者用更少的拍摄次数便能获取更多的信息,降低采集图像所需的重复劳动次数,是名副其实的高通量拍摄。
→ 提高光学分辨率至60纳米
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