Microscopes inversés

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Les microscopes inversés sont des équipements d’une grande utilité pour l’analyse des cellules en laboratoire. Grâce à des techniques d’imagerie de pointe, les microscopes inversés vous permettent d’observer des cellules en fond clair et en fluorescence pour vos recherches en sciences de la vie.

Evident propose une large sélection de microscopes inversés classiques, de microscopes inversés à contraste de phase, de microscopes inversés à fluorescence et de microscopes inversés confocaux et à super-résolution. Conçus avec des solutions d’imagerie ergonomiques et précises, nos microscopes inversés comprennent une gamme d’outils puissants pour faire progresser vos recherches.

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Systèmes de microscopes inversés automatisés IXplore

IXplore IX85

IXplore IX85

La plateforme IXplore™ IX85 offre un niveau de personnalisation inégalé, vous permettant de configurer ou de concevoir un système d’imagerie intelligent et hautement performant qui répond à vos objectifs particuliers. Avec le meilleur indice de champ de l’industrie de 26,5 mm ainsi qu’une variété de fonctions d’imagerie et de flux de travail de bout en bout de pointe, le microscope IXplore™ IX85 vous permet d’acquérir plus de détails que jamais tout en réduisant considérablement les temps d’acquisition.

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IXplore IX85 Pro

IXplore IX85 Pro

Composant principal de notre système IXplore™ IX85 Pro, le microscope IXplore™ IX85 offre le meilleur champ de vision de l’industrie ainsi qu’une variété de fonctions d’imagerie de bout en bout de pointe, ce qui vous permet de voir et d’acquérir plus de détails que jamais tout en réduisant considérablement les temps d’acquisition. Faites l’expérience d’une vitesse, d’une clarté et d’une fiabilité exceptionnelles avec le système de microscope IXplore™ IX85.

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IXplore IX85 Live

IXplore IX85 Live

  • Utilisation du contrôleur en temps réel d’Olympus pour l’obtention de données physiologiques pertinentes avec une perturbation minimale des cellules
  • Préservation de la viabilité des cellules lors de la prise d’images grâce à diverses options de contrôle environnemental
  • Maintien d’une mise au point précise et fiable lors d’expériences à prises d’images intermittentes à l’aide du système matériel de mise au point automatique d’Olympus (compensation de la dérive en Z)
  • Découverte de la forme réelle des cellules grâce aux systèmes optiques à immersion dans l’huile de silicone d’Olympus

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IXplore IX85 SpinXL

IXplore IX85 SpinXL

Voyez-en plus et faites des découvertes plus rapidement grâce à un champ d’observation inégalé de 26,5 mm.

  • Observation d’un plus grand nombre d’événements de phénomènes dynamiques cellulaires rapides en une seule image, à des vitesses d’imagerie pouvant atteindre 498 ips
  • Imagerie des cellules vivantes précise et non destructrice préservant la viabilité des échantillons
  • Vitesse, précision et flexibilité permettant l’utilisation dans une variété d’applications d’imagerie par divers utilisateurs
  • Simplification des tâches dans l’ensemble du laboratoire grâce à une automatisation intelligente et à des procédures intuitives
  • Évolution selon vos besoins de recherche grâce à une large plage de longueurs d’onde, à des options de disques personnalisables et à des modalités d’imagerie extensibles
  • Doté de la technologie de disque rotatif de CrestOptics et optimisé par la plateforme IXplore IX85

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IXplore IX85 Spin

IXplore IX85 Spin

Le système IXplore™ IX85 Spin comprend une unité confocale à disque rotatif qui permet l’acquisition rapide d’images 3D sur un grand champ de vision et de prolonger la viabilité des cellules dans les expériences d’imagerie à intervalles. Les chercheurs peuvent l’utiliser pour réaliser de l’imagerie confocale 3D rapide plus profondément dans les échantillons épais, avec une résolution et un contraste élevés. Le disque rotatif permet également de réduire le photoblanchiment et la phototoxicité lors de l’excitation et de préserver ainsi les échantillons.

  • Système de compensation de la dérive Z TruFocus™ maintenant la mise au point pour chaque image
  • Imagerie 3D précise avec amélioration de la captation de la lumière grâce aux objectifs X Line™

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IXplore IX85 SpinSR

IXplore IX85 SpinSR

Observez des phénomènes dynamiques cellulaires très subtils avec un niveau de détail remarquable en super-résolution.

  • Imagerie à grande vitesse avec une résolution allant jusqu’à 120 nm, pour une visibilité accrue
  • Conçu pour prolonger la viabilité des cellules lors des expériences d’imagerie à intervalles
  • Doté de la technologie à disque rotatif de Yokogawa
  • Optimisé par la plateforme IXplore™ IX85 et l’algorithme de super-résolution TruSight™ SR d’Evident

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Microscopes inversés

CrestOptics Confocal Series

CrestOptics Confocal Series

Systèmes confocaux à disque rotatif personnalisables

Les solutions CrestOptics sont des systèmes confocaux à disques rotatifs flexibles et puissants pour l’imagerie de cellules vivantes. Combinés à la gamme de microscopes et d’optiques d’Evident et aux illuminateurs à diodes laser de 89 North, ces systèmes personnalisables offrent aux chercheurs une plate-forme puissante pour étendre leurs capacités d’imagerie de cellules vivantes.

  • CICERO : Améliorez vos capacités d’imagerie au microscope à grand champ
  • X-Light V3 : Imagerie simultanée à deux caméras pour les applications complexes de cellules vivantes
  • Des lignes laser flexibles, y compris le NIR, adaptées à vos besoins de recherche

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APX100

APX100

Microscope à fluorescence de paillasse

  • Consacrez plus de temps à vos recherches
  • Flux de travail simplifié, qualité d’image exceptionnelle
  • Gestion des données rapide et efficace

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IXplore IX73 Standard

IXplore IX73 Standard

Microscope à fluorescence de paillasse

Optimisé pour l’imagerie de fluorescence multicolore basique et les expériences de routine, le système IXplore Standard est ergonomique et facile à utiliser. Même avec des récipients de culture cellulaire standard, il permet de prendre des images de haute qualité propres à la publication tout en fournissant des résultats précis et reproductibles à forts grossissements. La grande facilité d’utilisation du système IXplore Standard simplifie la mise en œuvre d’une grande variété d’applications d’imagerie standard.

  • Haute répétabilité et grande précision pour les tâches d’imagerie standard
  • Profitez des mêmes capacités optiques qu’avec les systèmes IXplore haut de gamme
  • Optimisez facilement le système en ajoutant des fonctionnalités codées pour renforcer la reproductibilité des expériences

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IXplore IX83 TIRF

IXplore IX83 TIRF

Pour les expériences de dynamique membranaire, de détection monomoléculaire et de colocalisation, le système TIRF IXplore permet de réaliser de l’imagerie TIRF (fluorescence par réflexion totale interne) multicolore simultanée d’une grande sensibilité avec jusqu’à quatre couleurs. Le système cellTIRF d’Olympus comprend un contrôle motorisé de l’angle de chaque laser d’une grande stabilité, ce qui assure une pénétration égale des ondes évanescentes pour produire des images à contraste élevé et à faible bruit. Nos objectifs TIRF présentent un rapport signal sur bruit élevé et une grande ouverture numérique et sont dotés de bagues de correction pour ajuster leur performance à l’épaisseur de la lamelle couvre-objet et à la température.

  • Colocalisation exacte d’un maximum de quatre marqueurs grâce au contrôle individuel de la profondeur de pénétration
  • Profitez de l’objectif TIRF d’Olympus doté de la plus grande ouverture numérique au monde, à 1,7*
  • Configuration intuitive des expériences complexes avec le gestionnaire d’expériences graphique (GEM), cellFRAP et U-RTCE

* En date du 25 juillet 2017. À la connaissance d’Olympus.

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CKX53

Le microscope CKX53 facilite le processus de culture cellulaire et tissulaire en simplifiant les étapes telles que l’observation des cellules vivantes, l’échantillonnage et la manipulation des cellules, la prise de vues et l’observation de la fluorescence. Son système de contraste de phase intégré, sa forme compacte et ergonomique et ses performances stables permettent une observation des cellules simple et efficace. Le porte-échantillon universel et la platine extensible s’adaptent à une grande variété de types et de tailles de récipients de culture cellulaire.

  • Contraste de phase précentré
  • Technique de contraste de phase inversé permettant de produire des images tridimensionnelles d’une grande clarté
  • Fluorescence avec insert à trois positions
  • Visualisez des flacons de tissus multicouches jusqu’à 190 mm (7,5 po) de hauteur grâce au condenseur amovible

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Applications Associées

Isolement Sélectif de Cellules Vivantes pour l'analyse Omique

L'étude de l'omique unicellulaire gagne en popularité, car de nombreuses méthodes en aval sont optimisées pour une faible quantité d'échantillon et une sensibilité accrue. Ainsi, plusieurs kits d'extraction d'ARN et de préparation de bibliothèques utilisant une petite quantité d'échantillon sont disponibles dans le commerce.

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Application du Système de Compensation de Dérive Z IX-ZDC aux Analyses Cellulaires Multidimensionnelles au Niveau de la Cellule Unique

Un système d'analyse cellulaire facilitant la collecte efficace de données multi-échantillons permet aux chercheurs d'observer l'activité physiologique dose-dépendante à l'échelle de la cellule unique afin d'étudier les réactions physiologiques et la réponse cellulaire. Dans ce type d'analyse, les cellules sont généralement cultivées dans une plaque multipuits. Des microscopes inversés sont ensuite utilisés pour observer les réactions physiologiques des cellules lorsque différentes doses de médicaments sont ajoutées à un puits donné.

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Imagerie TIRF des Changements dans la Morphologie Membranaire et la Dynamique Moléculaire

Un enjeu important de la recherche actuelle en biologie cellulaire est de comprendre le mécanisme des phénomènes physiologiques associés à la communication intercellulaire entre cellules adjacentes. Une avancée prometteuse dans cette direction est la microscopie sur cellules vivantes, qui permet aux chercheurs de suivre les modifications de la morphologie de la membrane cellulaire et la dynamique des molécules localisées au site d'adhésion intercellulaire.

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Catégories Connexes

Foire aux questions sur les microscopes inversés destinés à la recherche

Comment fonctionne un microscope inversé ?

Un microscope inversé est similaire à un microscope composé, mais les composants sont positionnés dans une configuration inversée, d’où le nom de microscope « inversé ». Sur un microscope composé, la source de lumière transmise et le condenseur se trouvent sous la platine et l’échantillon. En revanche, sur un microscope inversé, le condenseur et la source de lumière transmise sont placés au-dessus de l’échantillon, tandis que l’objectif, la source de lumière d’excitation de fluorescence et la tourelle porte-cubes sont positionnés en dessous.

Le positionnement des composants sur un microscope inversé fait en sorte que la lumière transmise vient d’en haut et que l’image résultante est observée d’en bas. Les microscopes inversés sont donc adaptés à la visualisation de cellules en récipients de culture cellulaire, comme les flacons en verre ou les boîtes de Pétri au fond desquels les spécimens adhèrent.

Qu’est-ce qu’un microscope à fluorescence inversé ?
Les microscopes inversés utilisent des objectifs de fort grossissement pour permettre une visualisation et une analyse précises des cellules en lumière transmise et en lumière réfléchie. De nombreux microscopes inversés comportent une platine fixe ainsi qu’un objectif de fort grossissement que l’on peut déplacer le long d’un axe vertical afin d’ajuster la mise au point sur le spécimen (permet de rapprocher ou d’éloigner le spécimen de l’objectif). Une fois la mise au point effectuée, l’utilisateur peut observer le spécimen à travers les oculaires d’un microscope à potence ouverte ou sur un écran d’ordinateur si le microscope inversé est couplé à une caméra. Explorez ces vidéos pour apprendre comment ajouter de l’huile à l’objectif d’un microscope inversé et comment charger une lame d’échantillon sur la platine.
What is an inverted fluorescence microscope?

Comme mentionné précédemment, un microscope inversé est un microscope dont la source de lumière transmise et le condenseur se trouvent au-dessus de la platine et pointent vers le bas, et dont les objectifs et la tourelle se trouvent sous la platine et pointent vers le haut. Les microscopes inversés ouverts, comme nos systèmes IXplore™ Standard et IXplore Pro, sont d’excellentes solutions pour les laboratoires qui souhaitent adapter un système en fonction de leurs besoins. Ces systèmes fonctionnent avec des solutions multimodales, comme des illuminateurs TIRF ou des modules confocaux à disque rotatif, pour offrir des options d’imagerie flexibles. Lors de l’utilisation de microscopes inversés ouverts pour l’imagerie de fluorescence, une chambre noire dédiée est généralement nécessaire pour éviter les signaux parasites causés par les lumières de la pièce.

S’il n’y a pas assez d’espace pour une chambre noire dédiée, l’utilisation d’un microscope à fluorescence inversé enfermé tout-en-un, comme le système d’imagerie numérique APEXVIEW™ APX100, est une meilleure option. Un microscope inversé à fluorescence tout-en-un est un microscope de recherche automatisé enfermé dans un caisson opaque qui permet d’acquérir des images dans des conditions d’éclairage normales. Son mode de fonctionnement automatisé élimine les étapes complexes généralement nécessaires pour la configuration d’un système à fluorescence ou confocal avancé. Ce type de microscope inversé compact et polyvalent peut être placé presque n’importe où dans un laboratoire ou un service de microscopie centralisé.

Tutoriels vidéo sur les microscopes inversés

Microscopie basée sur les solutions IXplore

Pour aider les chercheurs à atteindre leurs objectifs de façon efficace, nous avons travaillé pour que chaque système de la série de microscopes inversés IXplore soit adapté à une application de recherche particulière.

https://adobeassets.evidentscientific.com/content/dam/video/video/library/IXplore_Standard_Product_Introduction_480.mp4

Microscopie basée sur les solutions IXplore

Chargement d’un échantillon sur un microscope inversé

Cette vidéo vous montrera comment charger un échantillon sur votre microscope inversé IX83 au moyen d’une lame standard de 1 x 3 pouces.

https://adobeassets.evidentscientific.com/content/dam/video/video/library/IX83_Inverted_Microscope_Loading_a_Sample_on_the_Microscope_rev1.mp4

Chargement d’un échantillon sur un microscope inversé

Objectifs à immersion dans l’huile de silicone pour l’imagerie de cellules vivantes

Pour observer des cellules vivantes, il est important d’utiliser les bons objectifs pour obtenir des images parfaitement nettes de l’échantillon. Cette vidéo montre comment les objectifs à immersion dans l’huile de silicone permettent de produire des images en haute résolution et d’une grande précision lors de vos observations de tissus et de cellules.

https://adobeassets.evidentscientific.com/content/dam/video/video/library/Silicone_Objectives_withVO(4)_480.mp4

Objectifs à immersion dans l’huile de silicone pour l’imagerie de cellules vivantes