Microscopios invertidos
Los microscopios invertidos son valiosas unidades que permiten analizar células en laboratorio. Debido al uso de técnicas avanzadas en el procesamiento de imágenes, los microscopios invertidos permiten la observación de células en investigaciones de ciencias de la vida mediante el uso de la observación de fluorescencia y campo claro.
Evident ofrece una amplia selección de microscopios invertidos dedicados a inspecciones de rutina, con contraste de fase, fluorescencia y superresolución. Nuestros microscopios invertidos, que están diseñados con soluciones de procesamiento de imágenes precisas y ergonómicas, brindan una variedad de herramientas potentes para hacer avanzar sus investigaciones.
Microscopios invertidos
APX100
- Dedicar más tiempo a la investigación
- Flujo de trabajo fácil y sencillo, calidad de imagen excepcional
- Gestión de datos rápida y eficiente
IXplore Standard
El sistema microscópico IXplore Standard, optimizado para un procesamiento de imágenes básico de fluorescencia multicolor y experimentos de rutina, es fácil de operar además de presentar un diseño ergonómico. Captura imágenes de alta calidad y valor para publicación incluso a partir de recipientes de cultivo celular estándares, al mismo tiempo que proporciona resultados precisos y repetibles a través de altas magnificaciones. El flujo de trabajo simplificado y la facilidad de uso que aporta el sistema IXplore Standard favorece a una amplia variedad de aplicaciones estándares de procesamiento de imágenes.
- Alta repetibilidad y exactitud para tareas de imagen estándares
- Benefíciese de las mismas funcionalidades ópticas de los sistemas IXplore de alta gama
- Migre fácilmente a la funcionalidad codificada para potenciar la reproducibilidad experimental
IXplore Pro
- Observación multidimensional automática con una configuración sencilla de los experimentos
- Mejore sus estadísticas con análisis de placas multipocillo
- Adquiera imágenes panorámicas fluorescentes de grandes muestras, como las rodajas de tejido cerebral
- Aumente la resolución y cree secciones ópticas con deconvolución
- Create 3D optical sections and enhance resolution with TruSight
IXplore Live
- Utilice el controlador en tiempo real de Olympus para los datos relevantes a nivel fisiológico con una mínima alteración celular
- Mantenga la viabilidad celular durante el procesamiento de imágenes con varias opciones de control ambiental
- Mantenga el enfoque de forma precisa y fiable en experimentos a intervalos gracias al sistema de enfoque automático (compensación de deriva en Z) del hardware Olympus
- Descubra la forma real de sus células gracias a los objetivos de inmersión de silicona de Olympus
IXplore TIRF
Dedicado a experimentos que tratan la dinámica de membranas, la detección de moléculas individuales y la colocalización, el sistema microscópico IXplore TIRF facilita un procesamiento de imágenes multicolor simultáneo de fluorescencia de reflexión interna total (TIRF) hasta con cuatro colores y alta estabilidad. El sistema cellTIRF proporciona un control motorizado, estable e individual del ángulo del láser; esto favorece la penetración regular de onda evanescente en imágenes de alto contraste y bajo ruido. Nuestros objetivos TIRF ofrecen una óptima relación entre señal y ruido, una alta apertura numérica, y collares de corrección para distintos espesores y temperaturas de cubreobjetos de vidrio.
- Colocalización exacta de hasta cuatro indicadores gracias al control de profundidad de penetración individual
- Benefíciese de nuestro objetivo TIRF que ofrece la apertura numérica más alta del mundo: 1.7*
- Configuración intuitiva de experimentos complejos con el Administrador Gráfico de Experimentos (GEM), el sistema cellFRAP y el controlador U-RTCE
* Hasta el 25 de julio de 2017, según los estudios efectuados por Olympus.
IXplore Spin
El sistema IXplore Spin presenta una unidad confocal de disco giratorio para habilitar una rápida adquisición de imágenes 3D, un amplio campo de visual y una viabilidad celular prolongada en experimentos a intervalos. Los investigadores pueden usarlo para llevar a cabo un procesamiento de imágenes confocal 3D con alta resolución y contraste en profundidades aún mayores a fin de adquirir imágenes de muestras aún más gruesas. El disco giratorio también permite reducir el fotoblanqueo y la fototoxicidad de las muestras bajo excitación.
- Controlador en tiempo real (U-RTCE) que permite optimizar la velocidad y precisión del dispositivo durante la adquisición automatizada
- Sistema de compensación de deriva en Z TruFocus™ que mantiene el enfoque en cada fotograma
- Procesamiento de imágenes preciso en 3D con una recuperación de luz mejorada mediante los objetivos X Line™
- Actualización a una clase superior del sistema de superresolución IXplore SpinSR a medida que su investigación progresa
IXplore SpinSR
El sistema IXplore SpinSR es un microscopio confocal de superresolución optimizado para el procesamiento de imágenes 3D de células vivas. Al igual que el sistema IXplore Spin, este sistema presenta una unidad de disco giratorio para un procesamiento de imágenes 3D rápido que evita fototoxicidad y fotoblanqueo al mismo tiempo. Además, alcanza imágenes de superresolución de hasta 120 nm en XY, y permite alternar entre la microscopía de campo amplio, confocal y superresolución con tan sólo un clic de botón.
- Procesamiento de superresolución para imágenes nítidas y claras de hasta 120 nm en XY, mediante la tecnología de Superresolución de Olympus (OSR).
- Viabilidad celular prolongada en imágenes confocales a intervalos gracias a la reducción de la fototoxicidad y el fotoblanqueo
- Uso de hasta dos cámaras al mismo tiempo para lograr un procesamiento de imágenes rápido, bicolor y de superresolución
- Procesamiento de imágenes de superresolución llevado a cabo con los primeros objetivos de Plan Apochromat del mundo gracias a una apertura numérica (A. N.) de 1.5*.
* Hasta noviembre del 2018, según los estudios efectuados por Olympus.
CKX53
El microscopio CKX53 facilita el flujo de trabajo de cultivos celulares y tisulares; simplifica pasos como la observación de células vivas, el muestreo y la manipulación de células, la captura de imágenes, y la observación de fluorescencia. Su sistema de contraste de fase integrado, su diseño ergonómico y compacto, como también su rendimiento estable, facilitan una observación de células eficiente. El portamuestras universal y la platina expandible admiten una amplia variedad de recipientes de cultivo celular dotados de diferentes tamaños.
- Contraste de fase precentrado
- Técnica de contraste de inversión (IVC) que proporciona imágenes tridimensionales de gran nitidez
- Fluorescencia con deslizador (corredera) de tres posiciones.
- Visualización de frascos/matraces para tejidos, con una altura de hasta 190 mm (7,5 pulg.) gracias al condensador desmontable.
Preguntas frecuentes sobre los microscopios invertidos de investigación
Un microscopio invertido es similar a un microscopio compuesto, pero los componentes están dispuestos en configuración invertida, de ahí el nombre de microscopio «invertido». En un microscopio compuesto, la fuente de luz transmitida y la lente del condensador se encuentran debajo de la platina y la muestra. En el caso de un microscopio invertido, la lente del condensador y la fuente de luz transmitida se ubican sobre la muestra, mientras que el objetivo, la fuente de luz de fluorescencia y la torreta de cubos se hallan debajo.
El posicionamiento de estos componentes en un microscopio invertido significa que la luz transmitida se emite desde arriba y la imagen resultante se observa desde abajo. Esto hace que los microscopios invertidos sean idóneos para observar placas de cultivo, como los matraces de vidrio o las placas de Petri, en las que las muestras se adhieren al fondo.
Tal y como se indicó previamente, un microscopio invertido es un microscopio que lleva su fuente de luz transmitida y el condensador encima de la platina y apuntan hacia abajo, mientras que los objetivos y la torreta se hallan debajo de la platina y apuntan hacia arriba. Los microscopios invertidos de estativo abierto, como nuestros sistemas IXplore™ Standard e IXplore Pro , son excelentes soluciones para aquellos laboratorios que buscan adaptar y personalizar un sistema a sus necesidades. Estos sistemas funcionan con soluciones multimodales, como iluminadores TIRF o módulos confocales de disco giratorio, para ofrecer opciones de imagen flexibles. Cuando se usan microscopios invertidos de estativo abierto para el procesamiento de imágenes de fluorescencia, por lo general, se requiere un cuarto oscuro dedicado a evitar las señales de interferencia generadas por las luces de la habitación.
Si no hay suficiente espacio para un cuarto oscuro específico, un microscopio invertido de fluorescencia todo en uno de recinto cerrado, como el sistema de procesamiento de imágenes digital APEXVIEW™ APX100, sería la mejor opción. Un microscopio invertido de fluorescencia todo en uno es un microscopio de investigación automatizado, dotado de un estativo en caja que permite a los usuarios procesar imágenes bajo condiciones de iluminación normal. Su flujo de trabajo automatizado elimina pasos complejos asociados por lo general a la configuración de un sistema avanzado de fluorescencia o confocal; asimismo, estos microscopios invertidos compactos y versátiles caben casi en cualquier lugar dentro de un laboratorio o instalación central.
Videos instructivos sobre los microscopios invertidos
IXplore | Microscopía basada en soluciones
Cada sistema de la serie de microscopios invertidos IXplore está hecho a medida para satisfacer los requisitos de las aplicaciones de investigación y ayudar a los científicos a lograr sus metas de forma más eficiente.
Cargar una muestra en un microscopio invertido
A través de este video, descubrirá cómo se carga una muestra en su microscopio invertido IX83 usando un portaobjetos estándar de 1 pulg. x 3 pulg.
Objetivos de inmersión en aceite de silicona: Procesamiento de imágenes de células vivas
Cuando se observan células vivas, los objetivos correctos le otorgarán una visualización clara. A través de este video, se expone cómo los objetivos de inmersión en aceite de silicona permiten captar imágenes precisas y de mayor resolución al observar células y tejidos.