FLUOVIEW FV4000 컨포컬 레이저 스캐닝 현미경
새로운 FLUOVIEW™ FV4000 컨포컬 레이저 스캐닝 현미경으로 이미지를 변화시키세요. 고급 이미징 기술을 사용하면 고정밀 이미지를 통해 연구원이 샘플에서 더욱 신뢰할 수 있는 데이터를 얻을 수 있습니다. 시스템의 핵심인 획기적인 SilVIR™ 검출기를 사용하면 노이즈를 대폭 낮추고 감도를 높이며 광자 분해 기능을 개선할 수 있습니다. 연구원은 FV4000 컨포컬 현미경을 사용하여 더 적은 시간과 노력으로 고품질의 정량적 이미지 데이터를 얻을 수 있습니다.
- Product Status: 이 제품과 이전 FV 시리즈 시스템은 FV5000으로 대체되었습니다.
FV4000 컨포컬 레이저 스캐닝 현미경
혁신적인 정밀 이미징
Evident는 100년 넘게 쌓아온 광학 전문성을 기반으로 FV4000 현미경을 개발했습니다. 이 현미경은 탁월한 이미지 품질을 제공하며, 관찰할 수 있는 대상의 범위를 넓히고 연구를 촉진할 잠재력이 있는 혁신적 기술입니다.
- SilVIR™ 감지기와 업계를 선도하는 6개의 채널, 10개의 레이저 라인, 400~900nm의 다이내믹 레인지로 탁월한 이미지 품질 을 제공합니다.*
- FV3000보다 최대 60배 더 빨리 컨포컬 이미지를 획득하고 최대 8배 더 빨리 초고해상도 이미지를 획득합니다.
- 각 픽셀의 광자 개수를 계수 하고 다양한 파장에서 포착된 광자의 이산 히스토그램으로 특성을 표현합니다.
- 획기적인 다이내믹 레인지 를 통해 몇 개의 광자부터 수천 개의 광자까지 선형으로 계수할 수 있습니다. 이러한 성과는 컨포컬 현미경 분야에서는 최초입니다.
- 최소한의 조정으로 강력한 이미지와 데이터를 획득할 수 있으며 사용하기 쉽습니다.
*2023년 10월 기준.
"높은 동적 범위 덕분에 검출기의 설정이 쉽습니다. 낮은 신호를 잘 처리하면서 전원이 꺼지지 않으며 높은 신호에서도 잘 작동합니다. 따라서 사용자 친화적인 방식으로 현미경을 설정할 수 있습니다. 광자 계수 모드는 매우 높이 평가받는 기능입니다. 간편한 고정밀 조정 기능과 높은 유연성을 제공하는 FV4000은 여러 단계의 숙련도에 있는 사용자들이 복잡하고 다양한 이미징 실험을 진행하는 이미징 시설에 매우 유용한 도구입니다.”
—Johannes Riemann, 현미경 및 이미지 분석 센터(Center for Microscopy and Image Analysis), University of Zurich
획기적인 SilVIR™ 감지기 기술: 새로운 황금 표준
Evident의 고급 실리콘 기반 SilVIR™ 감지기를 통해 정밀하고 재현 가능한 데이터를 그 어느 때보다 쉽게 획득할 수 있습니다.
SilVIR 감지기는 SiPM(실리콘 광전자 증배관)과 Evident의 특허받은* 고속 신호 처리 설계라는 두 가지 고급 기술을 함께 사용합니다.
- 하이 다이내믹 감지 덕분에 우수한 선형성으로 하나의 이미지에서 약하거나 강한 형광 신호를 획득하고 더 효과적인 이미지 분석을 위해 광자 수를 정량화할 수 있습니다.
- 시중에서 가장 넓은 감지 파장(400~900nm)으로 가시광부터 근적외선 형광까지의 염료를 사용하고 높은 스펙트럼 효율성을 활용하여 데이터를 포착할 수 있습니다**.
- 초저 노이즈 는 매우 어두운 배경을 만들므로 아주 약한 형광도 두드러지게 나타납니다.
- 기존 감지기 기술과 다르게, 시간이 경과해도 SilVIR 감지기의 감도 일관성이 유지 되므로 일관적이고 재현 가능한 실험 데이터를 얻을 수 있습니다.
*특허 번호 US11237047
**2023년 10월 기준
녹색의 뉴로필라멘트 헤비 체인(NFH), 빨간색의 미엘린 단백질(MBP), 파란색의 글루타치온 S-전이효소 pi 1(GSTpi). UPLXAPO40X 대물렌즈로 캡처한 마우스의 소뇌.
샘플 제공: Katherine Given, Ph.D. 콜로라도주 오로라 소재 콜로라도 대학교 안슈츠 의학 캠퍼스(University of Colorado Anschutz Medical Campus) 신경생물학과 연구 책임자
SilVIR 검출기를 사용하여 캡처한 이미지의 히스토그램으로, 강도를 광자 수로 변환할 수 있는 개별 패턴을 보여줍니다. 검출기의 형광 강도는 광자 수로 정량화할 수 있으며 배경 수준은 매우 낮습니다.
“저는 이 시스템과 그 성능에 놀랐습니다. 매우 높은 감도가 인상적이었습니다.”
—Sara R. Roig, 고급 현미경 검사 전문가, University of Basel
컨포컬 이미지에서 더 많은 정보 획득
고감도 SilVIR 감지기와 결합된 시스템의 업데이트된 TruSpectral 기술을 사용하면 최대 6개 채널을 동시에 멀티플렉싱할 수 있어 더 많은 정보를 발견할 수 있습니다.
마우스 해마의 신경혈관 단위. 파란색(DAPI 세포 핵), 녹색(GFAP AF488). Astrocytes(노란색). DsRed pericytes(자홍색), 콜라겐 IV AF647 혈관 기저막(회색), AQ-4. Astrocytes 수로.
샘플 제공: Hiroshi Hama 및 Atsushi Miyawaki, RIKEN CBS 세포 기능 역학부.
CytoSkelton 샘플: DAPI(파란색), Pericentrin(중심체, 녹색), a-Tubulin(미세소관, Alexa-568, 빨간색) 및 팔로이딘(액틴, Alexa-647, 자홍색)으로 염색된 헬라 세포.
샘플 제공: 샘플 준비 Alexia Ferrand, 샘플 획득 Sara R. Roig 및 Alexia Ferrand. 바젤 대학교(University of Basel) 바이오센터(Biozentrum)의 이미징 코어 시설(maging Core Facility).
변화하는 연구 요구 사항에 맞춰 쉽게 조정
Evident의 FV 애플리케이션은 탁월한 가치와 유연성을 제공하는 FV4000 현미경을 위한 고유한 솔루션입니다.
- 자동 매크로-마이크로 이미징: 낮은 배율로 마이크로플레이트에서 스페로이드/오가노이드를 찾은 다음 높은 배율로 변경하여 3D로 세부 정보를 얻을 수 있습니다.
- 현미경 성능 모니터: 시스템의 성능, 설정, 측정 결과를 쉽게 측정 및 추적하여 실험의 추적 가능성과 재현성을 높일 수 있습니다.
- 스테이지 추적: 정밀하게 위치를 제어하고 표본이 움직여도 이미지의 중앙에 오도록 할 수 있습니다.
- NoviSight™ 소프트웨어: 강력한 3D 세포 분석 기능을 워크플로에 추가하여 3차원으로 세포 활동을 정량화하고, 희귀한 세포 이벤트를 더 쉽게 포착하고, 정확하게 세포 수를 계수하고, 감지 감도를 높일 수 있습니다.
초파리 날개의 개요 및 가장자리 이미지(42시간 번데기화) 팔로이딘(AlexaFluor 405, F-액틴, 청록색), 항포스포티로신 항체(AlexaFluor 555, 세포 표면, 빨간색), 항-HRP 항체(AlexaFluor 647, 축삭섬유, 파란색)으로 염색. 샘플 제공: Sun Zhengkuan 및 Shigeo Hayashi, 일본 RIKEN BDR(Biosystems Dynamics Research 센터의 형태발생 신호 실험실(Laboratory for Morphogenetic Signaling).
고품질의 고속 타임랩스 컨포컬 이미징
https://adobeassets.evidentscientific.com/content/dam/video/video/library/_7_1.mp4
MitoView 720으로 표지된 헬라 세포. 30분 동안 1K 공진 스캐너를 사용하여 획득한 XYZT 이미징.
스마트 기능을 사용하면 타임랩스 이미징이 더 쉬워집니다.
- 생세포 역학의 모든 순간 포착: 공진 스캐너는 넓은 영역에 걸쳐 고해상도 이미지를 획득할 수 있습니다.
- 최소 광독성: 스캐너의 짧은 픽셀 드웰 시간으로 인해 집중 레이저 빔이 단일 스폿에 머무르는 시간이 줄어듭니다.
- 신호 대 잡음비 개선: SilVIR 검출기의 고감도가 고속, 고품질의 이미지를 생성합니다.
- 정밀도 향상: 롤링 평균 처리로 적격성과 시간 해상도가 유지됩니다.
여러 사용자 및 시스템에 걸쳐 재현성이 뛰어난 이미지 데이터 제공
SilVIR 검출기는 이전 세대 검출기 기술에 비해 시간 경과에 따른 감도 손실이 적습니다. Evident의 레이저 출력 모니터(LPM) 및 TruFocus™ Z 드리프트 보상기를 사용하면 일관된 조건에서 재현 가능한 이미지를 얻어 재현성을 높일 수 있습니다. 다른 날, 다른 사용자도 동일한 설정을 사용하면 동일한 정밀 이미지를 얻을 수 있습니다. 서로 다른 FV4000 현미경으로 획득한 이미지도 동일한 광자수 강도 척도를 사용하여 비교할 수 있습니다.
현미경 성능 모니터를 사용하면 시스템의 레이저 출력, 감지 감도, 광학 성능을 쉽게 확인할 수 있으므로 재현성이 더욱 향상되고 FV4000 현미경이 일관적으로 고성능을 구현하도록 할 수 있습니다.
고급 이미징 연구의 미래 주도
Evident는 핵심 시설 관리자부터 현미경 앞에 앉아서 이미징 실험을 진행하는 개인 사용자까지 모든 사용자에게 유용하도록 FV4000 현미경을 설계했습니다.
핵심 시설 관리자
- 매일 일관적으로 작동: SilVIR 감지기는 시간이 흘러도 성능이 저하되지 않습니다. 그러므로 일반적으로 발생하는 성능 저하 없이 최대의 가동 시간을 확보할 수 있습니다.
- 고성능, 낮은 유지보수: 사용자는 재현성이 뛰어난 탁월한 정량적 이미지를 간편하게 획득할 수 있고, 관리자는 레이저 출력 모니터와 현미경 성능 모니터로 시스템에 대한 향상된 인사이트와 제어력을 활용할 수 있습니다.
- 업계를 선도하는 기능과 업그레이드 지원으로 시설의 미래에 대비: 이 현미경은 10개의 레이저 라인, 6개의 채널, 400~900nm의 다이내믹 레인지, 그리고 동일한 시스템에서 MPE로 손쉽게 업그레이드 가능한 특성 덕분에 현재와 미래의 요구 사항을 모두 충족할 수 있습니다.
- 빠른 학습, 간편한 사용: 조정하기 간편한 SilVIR 감지기 덕분에 사용자에게 설정 확인 방법을 보여주는 데 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다.
PI 및 그룹 리더
- 획기적 기술: 고유하고 혁신적 기능들을 함께 활용하는 현미경으로 동료가 놀랄 만한 이미지와 데이터를 캡처하세요.
- 형광 신호 정량화: Evident의 SilVIR 감지기는 높은 다이내믹 레인지에서도 한 픽셀의 광자 수를 몇 광자부터 수천 개까지 정량화할 수 있습니다.
- 시간 절약: 자동 워크플로를 사용하므로 실험이 진행되는 동안 다른 일을 할 수 있습니다.
- 탁월한 지원: Evident가 매 단계에서 질문에 답해드리고 시스템을 최대한 활용할 수 있도록 도와드립니다.
개인 사용자
- 빠른 학습: FV4000은 복잡한 컨포컬의 틀을 깼습니다. 새로운 사용자도 최소의 교육으로 고품질 이미지를 캡처할 수 있습니다.
- 현미경 앞에서 사용하는 시간 감소: 이 현미경은 빠른 속도와 사용 편이성을 함께 제공하므로 빠르고 효율적으로 이미징 실험을 수행할 수 있어 현미경 앞에 앉아서 사용하는 시간을 줄일 수 있습니다.
- 첫 시도에서 올바른 이미징 수행: 이 현미경은 설정 조정이 간편하고 현미경 성능 모니터를 통해 정보를 활용할 수 있으므로 이미징 시작 전에 시스템이 기대한 대로 작동하는지 확인할 수 있어 반복 실험의 필요성이 줄어듭니다.
신뢰할 수 있는 현미경 지원 및 서비스
Evident는 유지보수가 쉽도록 FV4000 시스템을 설계했습니다.
- 반도체 기반 SilVIR 검출기는 안정적이고 내구성이 뛰어납니다.
- 레이저 출력 모니터는 조명 상태를 지속적으로 확인하고 일정한 레이저 출력을 유지하도록 조정합니다.
- 시스템 관리자는 로그 파일을 보고 서비스 유지보수 일정을 추적할 수 있습니다.
Evident는 제품 사용을 뒷받침하는 빠른 서비스와 기술 지원을 중요하게 생각합니다. 예측 가능한 비용으로 현미경이 최고의 성능을 발휘하도록 다양한 지원 플랜뿐만 아니라 원격 지원 옵션을 제공합니다. 따라서 문제가 발생할 경우 엔지니어나 전문가의 방문을 기다리지 않아도 됩니다.
"다른 컨포컬 현미경과 비교하면 Evident의 현미경은 사용할 때 샘플 손상에 대한 걱정이나 소프트웨어나 일반적인 사용에 대한 스트레스가 가장 적었습니다. 최소한의 조정만 하면 옵션이 제한되어 있다는 느낌 없이 고품질의 데이터를 생성할 수 있었습니다."
—Sanni Erämies, Tampere University/이미징 시설 탐페레 핵심 시설
신뢰할 수 있는 지원과 서비스
Evident는 신속한 서비스와 기술 지원에 대한 약속을 바탕으로 제품을 지원합니다. Evident는 현미경이 예측 가능한 비용으로 최고의 성능을 발휘할 수 있도록 다양한 지원 계획과 원격 지원 옵션을 제공하므로 문제가 있는 경우 엔지니어나 전문가가 방문할 때까지 기다릴 필요가 없습니다.
응용 기술
NIR 지원 컨포컬 현미경으로 더 많은 정보 발견
근적외선(NIR) 이미징이 FV4000에 완전하게 통합되어 모든 감지기가 NIR 범위에서 작동하므로 이 이미징 방법의 장점을 극대화할 수 있습니다.
- 심부 조직 침투: 근적외선(NIR) 광은 생물 조직 깊숙이 침투하고 산란 정도가 덜하므로 표면 아래 깊숙한 곳의 구조를 이미지화할 수 있습니다.
- 세포 건강 보호: 근적외선(NIR) 광은 가시광보다 에너지가 적기 때문에 생물학적 샘플의 광손상 및 광표백 위험이 줄어듭니다.
- 복잡한 다색 이미징을 더 쉽게 수행: 근적외선(NIR) 형광 프로브를 활용하여 중복을 최소화하면서 시스템의 6개 스펙트럼 감지기 성능을 극대화합니다.
- 대비 및 선명도 향상: 근적외선(NIR) 범위에서 자가형광이 더 적으므로 이미지의 대비가 향상됩니다.
- 첨단 연구를 지원하는 업계를 선도하는 사양: Evident의 고효율 볼륨 위상 홀로그램(VPH) 격자 및 슬릿은 최소 1nm 단위로 400nm~900nm의 파장을 감지할 수 있으며, 레이저 컴바이너는 405nm~785nm의 레이저 라인 최대 10개를 동시에 지원합니다.*
*2023년 3월 기준.
|
|
|
|
|
|
6가지 형광색소로 표지된 헬라(HeLa) 세포
세포 핵(DAPI, 파란색), 세포막(AF488, 녹색), 핵공(AF561, 노란색),
미세소관(Qdot605, 자홍색), 미토콘드리아(MitoTracker DeepRed, 청록색), 액틴(AF750 팔로이딘, 회색).
- *2023년 3월 기준.
수상 경력을 가진 연구를 위한 수상 경력을 가진 기술
FV4000 시스템의 광학 요소는 알루미늄이 아닌 은으로 코팅된 검류계 및 공진 스캐너를 포함하여 400nm~1300nm 범위의 높은 투과율을 갖습니다.
수상 경력에 빛나는 X Line™ 대물렌즈는 400nm~1000nm 사이의 색수차를 보정합니다. 또한 더 높은 개구수와 탁월한 평탄도를 갖췄을 뿐만 아니라 UV에서 NIR까지의 투과율이 매우 높아 멀티플렉싱 기능이 향상됩니다.
공동 국소화의 신뢰성 향상을 위해 Evident의 특수 A Line™(PLAPON60XOSC2) 오일 침지 대물렌즈(ne~1.40)는 엄격한 공동 국소화 분석을 위해 색수차를 최소화합니다.
FV3000보다 최대 60배 더 빠르게 고품질 이미지 획득
여러 기술을 고유하게 조합하여 FV3000 현미경보다 최대 60배 더 빨리 고품질 이미지를 제공합니다.
- 고속으로 고품질 이미지 획득: 픽셀당 0.033µs로 FN20에서 1K x 1K 공진 스캐너를 사용하면 멀티플렉싱의 잠재력을 모두 실현하고 고속으로 스티칭된 매크로 이미지를 획득할 수 있습니다.
- 탁월한 품질의 매크로 이미지: SilVIR 감지기를 사용한 공진 스캐너 이미지로 짧은 시간 안에 탁월한 이미지 품질의 고품질 스티칭 이미지를 만들 수 있습니다.
“AI 복원 도구와 함께 사용하면 빠른 고품질 체적 이미징을 위한 완벽한 조합이 완성됩니다.”
—Edwin Hernandez, 핵심 시설 관리자, CINC(Cajal International Neuroscience Center)
8배 더 빨리 초고해상도 이미징 수행*
FV4000 현미경으로 추가적인 하드웨어 없이 매크로부터 마이크로까지 초고해상도 이미지를 촬영할 수 있습니다.
- 간편함: A Line HR 대물렌즈와 초고해상도 소프트웨어(FV-OSR)를 사용하여 세포 내 구조를 관찰합니다.
- 세부적 정보 제공: 소프트웨어가 컨포컬 조리개를 자동으로 최적화하여 고주파 구성 요소를 감지하고 대비를 향상시켜 120nm 해상도를 달성합니다.
- 빠른 속도: SilVIR 감지기는 초저 노이즈 덕분에 이전 세대 시스템보다 8배 더 빨리 초고해상도 이미지를 획득합니다.
*FV3000과 비교 시.
컨포컬 모드 1AU(첫 번째)와 초고해상도 모드(두번째) 비교
DAPI(청록색, 세포 핵) 및 AlexaFluor790(자홍색, i-67)로 표지된 헬라 세포 스페로이드. NIR 785nm에서는 스페로이드의 전체 볼륨에 대한 이미징이 가능했지만, 405nm 레이저에서는 표면적 세포 핵 관찰만 가능했습니다.
초고해상도 3D 이미징으로 더 심층적인 인사이트 확보
두꺼운 샘플의 고해상도 3D 이미지를 쉽고 빠르게 촬영
- 깊이, 시간, 이미지 품질 극대화
- NIR의 긴 파장과 SilVIR 감지기의 넓은 다이내믹 레인지 및 감도로 조직에 더 깊숙이 침투할 수 있습니다.
- 멜라닌 및 헴(heme) 등의 광산란 화합물은 700nm~1500nm 사이의 빛을 덜 흡수하므로 산란 및 흡수가 더 적은 깊이 있는 이미지 획득이 가능합니다.
- FV4000의 685nm, 730nm, 785nm 다이오드 레이저를 사용하여 가시 레이저에 비해 훨씬 더 깊이 있는 이미지를 획득할 수 있습니다.
- 높은 개구수(NA)의 실리콘 대물렌즈로 구면수차를 최소화합니다.
- 실리콘 오일은 실온에서 건조되지 않으므로 더 효율적으로 타임랩스 이미징 실험을 수행할 수 있습니다.
- TruSight™ 디콘볼루션을 사용하여 두꺼운 샘플로 놀라운 3D 이미지를 획득하세요.
손상을 줄이면서 라이브셀의 역동적 변화를 정밀하게 관찰
일반적으로 형광 여기를 위해 짧은 기간 동안 더 긴 파장을 사용하는 것이 전반적인 샘플 상태에 더 유리합니다. 광독성이 적은 빛을 사용하면 더 오랜 기간 동안 이미징할 수 있으므로 생세포 이미징 실험에서 더욱 일관되고 재현 가능한 데이터를 얻을 수 있습니다.
FV4000 시스템은 685nm, 730nm, 785nm 레이저를 통해 자연스러운 타임랩스 이미징을 제공할 뿐만 아니라 초점 위치를 유지하기 위한 전용 TruFocus Red Z 드리프트 보정기도 갖추고 있습니다. 이 업그레이드된 TruFocus Red 장치는 더 넓은 범위의 파장을 지원하며 고성능 X Line™ 및 A Line™ 시리즈를 포함한 광범위한 대물렌즈와도 호환됩니다.
https://adobeassets.evidentscientific.com/content/dam/video/video/library/_7_2.mp4
관련 영상
타임랩스 광 자극: C2C12 세포에서 레이저 손상이 수행되었습니다. 녹색 의사색상은 FM 1-43 항온수조가 적용되었음을 나타냅니다. 이미지는 2μs galvo 스캐너와 UPLSAPO60XOHR 대물렌즈를 사용하여 획득했습니다. 광손상에는 405 nm 레이저가 사용되었고 이미징에는 488nm 레이저가 사용되었습니다. 샘플 제공: Daniel Bittel 및 Jyoti Jaiswal, Children’s National Research Institute의 의학유전연구 센터(Center for Genetic Medicine Research).
https://adobeassets.evidentscientific.com/content/dam/video/video/library/_7_3.mp4
관련 영상
Hoechst33342(핵, 파란색), MitoTracker Green(미토콘드리아, 녹색), LysoTracker Red(리소좀, 노란색), SiR-Tubulin(튜불린, 자홍색), POR-SA-Halo(ER, 청록색)으로 염색된 헬라 세포의 타임랩스 이미지. Hoechst33342: Ex 405nm/Em, MitoTracker Green: LysoTrakcer Red: SiR-Tubulin: POR-SA-Halo: 샘플 제공: Masayasu Taki, Ph.D., 일본 나고야 대학(Nagoya University)의 Institute of Transformative Bio-Molecules(WPI-ITbM), Yuichi Asada 및 Ryusei Aruga, 일본 나고야 대학(Nagoya University) 대학원 이학부.
https://adobeassets.evidentscientific.com/content/dam/video/video/library/_7_4.mp4
관련 영상
MitoTracker Red(미토콘드리아, 자홍색), POR-SA-Halo(ER, 청록색)으로 염색된 타임랩스 이미지(17시간 촬영). MitoTracker Red: Ex 561nm/Em, POR-SA-Halo: Ex 730nm/Em, 샘플 제공: Masayasu Taki, Ph.D., 일본 나고야 대학(Nagoya University)의 Institute of Transformative Bio-Molecules(WPI-ITbM), Yuichi Asada 및 Ryusei Aruga, 일본 나고야 대학(Nagoya University) 대학원 이학부.
깊숙한 곳에서도 선명한 이미지 획득
FV4000 현미경과 함께 Evident의 실리콘 침지 대물렌즈를 사용하면 샘플 내부의 특징과 심부 구조에 대한 선명한 이미지를 얻을 수 있습니다. 실리콘 오일의 굴절률은 생세포나 조직의 굴절률과 유사해 공기, 물, 기타 오일에 비해 구면 수차가 크게 줄어듭니다. 수차가 적기 때문에 샘플의 심부에서 더 선명한 이미지를 얻을 수 있습니다. 그리고 실리콘 침지 오일은 37℃(98.6°F)에서도 마르지 않아 장시간의 타임랩스 이미징에 효과적입니다.
컨포컬 현미경용 AI 솔루션
더 적은 시간과 노력으로 풍부한 데이터를 제공하는 탁월한 이미지 획득
더 적은 시간과 노력으로 더 나은 이미지를 획득하세요. TruAI™ 노이즈 제거 기술은 FV4000의 노이즈가 이미 낮은 이미지에서 초저 한도로 노이즈를 낮춰 풍부한 데이터를 제공하는 탁월한 공진 이미지를 만듭니다.
이미지 분석 속도를 높이기 위해 시스템이 이미지 데이터를 자동으로 분할할 수 있도록 AI 모델을 훈련하여 시간이 많이 드는 이러한 수동 프로세스의 워크로드를 대폭 줄일 수 있습니다. 그런 다음, TruAI 기술이 분석을 더욱 간소화하여 빠르게 데이터를 획득할 수 있도록 지원합니다.
혁신과 탁월한 이미징 기술의 만남
TruAI 노이즈 감소 기능을 통합하여 공진 스캐너 이미지 품질을 높일 수 있습니다. 공진 스캐너 이미지는 손상을 최소화하면서 빠르게 세포 역학을 포착하는 데 효과적이지만, 이로 인해 S/N 비율이 저하됩니다. TruAI 노이즈 감소는 SilVIR™ 감지기의 노이즈 패턴을 기반으로 사전 훈련된 신경망을 사용하여 시간 분해능을 저해하지 않고 이미지를 개선합니다. 이러한 사전 훈련된 TruAI 노이즈 알고리즘은 즉각적 처리와 후처리에 사용할 수 있습니다.
TruAI 노이즈 감소 기능으로 처리(두번째)
뇌 샘플: DAPI(핵, 청록색), GFAP(성상세포, 녹색/488), MAP2(미세소관 관련 단백질 2, 뉴런 및 수상돌기, 청록색/647), MBP(미엘린 염기성 단백질, 빨간색/568)로 염색된 마우스 뇌의 관상 단면(50μm). 샘플 제공: 샘플 준비 Alexia Ferrand, 샘플 획득 Sara R. Roig 및 Alexia Ferrand. 바젤 대학교(University of Basel) 바이오센터(Biozentrum)의 이미징 코어 시설(maging Core Facility).
TruAI 노이즈 감소 기능으로 처리(두번째)
1K 공진 스캐너를 사용하여 획득한, MitoView 720으로 표지된 헬라 세포 미토콘드리아. 최대 광자수는 3광자였습니다.
뇌 샘플: DAPI(핵, 청록색), GFAP(성상세포, 녹색/488), MAP2(미세소관 관련 단백질 2, 뉴런 및 수상돌기, 청록색/647), MBP(미엘린 염기성 단백질, 빨간색/568)로 염색된 마우스 뇌의 관상 단면(50μm). 샘플 제공: 샘플 준비 Alexia Ferrand, 샘플 획득 Sara R. Roig 및 Alexia Ferrand. 바젤 대학교(University of Basel) 바이오센터(Biozentrum)의 이미징 코어 시설(maging Core Facility).
더 빠르고 쉬운 이미지 분석
이미지 분석을 위해서는 강도 값 임계치 기반의 분할 기법을 사용한 데이터 추출이 필요합니다. 그러나 이렇게 하면 시간이 오래 걸릴 수 있고 샘플 상태의 영향을 받습니다.
딥러닝을 사용한 TruAI 이미지 분할은 이미지 처리를 간소화하고 샘플 변수를 최소화하여 더 정확한 이미지 분석을 실현합니다. 따라서 보통 단순한 임계값 방법을 사용하여 추출하기 어려운 약한 형광 이미지 또는 조직으로 탁월한 성능을 달성할 수 있습니다.
TruAI detects the glomeruli features (second)
구성
FV4000 현미경은 모듈식으로 설계되므로 응용 분야와 예산에 따라 시스템을 쉽게 구성할 수 있습니다. 표준 FV4000으로 시작하고 연구가 변화함에 따라 MPE 모듈을 추가하여 다광자 이미징으로 쉽게 업그레이드할 수 있습니다.
단 하나의 플랫폼으로 연구 요구 사항 충족
하나의 샘플에서 다광자 및 단일 광자를 조합한 이미징도 가능합니다. FV4000MPE 현미경은 2차 및 3차 고조파 생성 이미징이 가능하므로 여러 연구원이나 사용자가 시스템을 최대한 활용할 수 있습니다. 연구에 맞춤형 설정이 필요한 경우 현미경의 모듈성과 옵션 포트를 통해 시스템을 맞춤 구성하여 레이저, 카메라, 검출기 등을 추가할 수 있습니다.
FV4000MPE로 업그레이드
용도에 맞는 구성 선택
도립 현미경 프레임
정립 현미경 프레임(문서화용)
정립 현미경 프레임(전기생리학용)
갠트리 현미경 프레임
사양
(일반 이미징)
(고속 이미징)
리소스
애플리케이션 노트
백서
블로그
비디오
HeLa cell spheroid labeled by DAPI (cyan, cell nuclei) and AlexaFluor790 (magenta, Ki-67)
HeLa cells labeled by MitoView 720
https://adobeassets.evidentscientific.com/content/dam/video/video/library/_7_1.mp4
IX83 Inverted Microscope: Focusing and Positioning the Stage Using the U-MCZ Remote Controller
FV3000 현미경에서 TruFocus™ Z-Drift 보정 모듈을 연속 모드로 사용하기
FV3000 현미경의 싱글 샷 모드에서TruFocus™ Z-Drift 보정 모듈 사용하기
FLUOVIEW™ FV3000 Microscope: System Shutdown Procedure
IX83 Inverted Microscope: Adding Oil to the Objective
FV31S-SW Layout Function Tutorial
FLUOVIEW™ FV3000 현미경 기본 시작 절차
FV3000: 미세유체 소자에 구성된 혈관 및 종양 스페로이드 내 형광 방울의 흐름
https://adobeassets.evidentscientific.com/content/dam/video/video/library/10X-2_512.mp4
FV31S-SW 이미지 처리: 투사, 크로핑 및 내보내기
FV3000: Truspectral 기술이 작동하는 방식
TruFocus: Z 편차 보상기
실리콘 오일 이멀젼 대물 렌즈: 라이브 셀 이미징용
FV3000: 암 연구에서의 FV3000 Yuji Mishima 박사
https://adobeassets.evidentscientific.com/content/dam/video/video/library/iv_en_0520(2)_480.mp4
FV3000: 소낭 추적
FV3000: SCALEVIEW-A2에 의해 투명화된 쥐의 췌장
FV3000: Fujiwara-crop
FV3000: Dudi-158V-XYT-0001_00000
FV3000: 물벼룩 10x DIC
FV3000: 세포 분열 공진
FV3000: 혈류 동영상
FV3000: 4D 애니메이션 생성 기능