FLUOVIEW FV5000MPE 멀티포톤 레이저 스캔 현미경
FLUOVIEW™ FV5000MPE 다중 광자 레이저 주사 현미경으로 표면 아래 깊숙한 곳까지 탁월한 선명도를 경험해보세요. Evident의 첨단 광학 기술과 고속 스캐닝, 광자 효율 감지를 결합한 FV5000MPE는 정밀하고 일관된 심부 조직 이미징과 생세포 관찰을 위해 설계되었습니다.
획기적인 SilVIR™ 검출기는 정량적 데이터 수집을 위한 민감한 광자 계수를 가능하게 하며, 2K 공진 및 8K 갈보 스캐너는 빠르고 역동적인 생물학적 과정을 실시간으로 포착합니다. 최적화된 여기 경로와 분산 보상은 광손상을 최소화하면서 침투 깊이를 극대화하여, 장시간 이미징 과정 동안 샘플의 무결성을 보존합니다.
안정성과 정밀성을 염두에 두고 제작된 FV5000MPE는 장기간의 생체 내 연구부터 고해상도 3D 재구성까지 다양한 생명 과학 연구를 지원하여 심층 이미징을 그 어느 때보다 더 쉽고, 빠르고, 재현 가능하게 만들어줍니다.
- Product Status: 제품 상태: 이 제품은 FV4000MPE, FV3000MPE 및 이전 FV 시리즈 시스템을 대체하는 제품입니다.
2K x 2K 공진 체적 이미징. SilVIR 검출기의 높은 SNR 덕분에 최소한의 평균화로 고품질의 결과를 얻을 수 있습니다. 동시 3파장(850, 920, 1040 nm) 여기로 획득한 투명화된 마우스 장(RapiClear 1.52)의 4채널 다중광자 데이터세트. 시안: 콜라겐 SHG(850 nm 여기; 410–455 nm 검출). 녹색: 혈관, Alexa Fluor 488 (920 nm에서 여기, 495–540 nm에서 검출). 마젠타: 핵, SYTOX Orange (1040 nm; 575–645 nm). 백색: 림프관, Alexa Fluor 647 anti-LYVE1 (1040 nm; 660–750 nm). 이 샘플은 SunJin Lab Co., Taiwan에서 제공되었습니다.
더 깊은 발견과 첨단 다중광자
FV5000MPE는 두껍고 산란이 많은 샘플 내부 깊숙한 곳에서 정량적 이미징을 실현하며, SilVIR 검출기, TruSight™ 디컨볼루션, TruAI 노이즈 감소 기능을 결합하여 뛰어난 신호 대 잡음비와 선명도를 제공합니다. MPE 최적화 대물렌즈, TruResolution 자동 보정 링 그리고 자동 IR 레이저 정렬이 이미징 볼륨 전체에서 선명한 초점을 유지합니다.
컴팩트한 파이버 피그테일 레이저 시스템은 일상적인 다광자 이미징과 빠른 설치를 위한 경제적이고 간편한 솔루션을 제공합니다. 고급 응용 분야를 위해, 완전 조절 가능한 MPE 레이저 구성은 폭넓은 여기 유연성과 정밀한 파장 제어를 제공하여 까다로운 실험에 적합합니다.
동시에 1라인, 2라인 또는 3라인의 MPE 레이저 여기로 밀리미터 깊이까지 선명도와 재현성을 구현합니다.
From Compact to Advanced MPE Setups
편리한 다중 광자 이미징
FV5000MPE는 다중광자 여기(MPE)에 수반되는 주요 과제인 비용이 많이 드는 기존의 펄스형 가변 IR 레이저와 엄격한 환경 조건을, 비용 효율적이고 취급이 간편하며 더 폭넓은 사용자가 MPE를 활용할 수 있도록 설계된 새로운 세대의 소형 단일 파장 파이버 피그테일 IR 레이저를 통해 해결합니다.
고급 다중광자 연구를 위한 조절 가능한 적외선 레이저 기술
보다 진보된 응용 분야를 위해, FV5000MPE는 680~1300 nm 범위에서의 심층 다중광자 이미징을 지원하는 최신 조절형 적외선 펄스 레이저를 지원합니다. 이 적외선(IR) 레이저들은 두 가지 레이저 라인—하나는 가변형, 하나는 1040/1045 nm 고정형—을 제공하여 장파장(far-red) 형광체를 효율적으로 여기합니다.
인간 신장 오가노이드. 920 nm와 1064 nm의 단일 파장 파이버 피그테일 IR 레이저를 사용하여 LUPLAPO25XO 대물렌즈로 동시에 3CH 다중광자 이미징을 촬영했습니다. 샘플 제공자: 로버트 턴불 박사 및 카티아 뢰퍼 교수, 케임브리지 대학교(University of Cambridge) 생리학ㆍ발달 및 신경과학과.
920 nm 및 1064 nm Axon FP 레이저가 19인치 랙에 설치되어 있습니다.
단일 파장 파이버 피그테일 레이저(Axon FP).
SpectraPhysics 및 Coherent의 고급 다광자 연구용 가변 적외선 레이저 솔루션
최적화된 성능
최적화된 성능 및 결과
자동 레이저 정렬
FV5000MPE의 4축 자동 레이저 정렬 시스템은 파장 조정, 온도 변화 또는 기타 요인으로 인해 드리프트가 발생하더라도 여기 빔을 스캐너 유닛 내에서 정확하게 정렬된 상태로 유지하여 유지 관리를 간소화합니다. 시스템은 빔의 위치와 각도를 조정하여 레이저의 최적 출력과 픽셀 정렬의 일관성을 유지합니다.
듀얼 레이저 구성에서는 자동 정렬이 빔의 동시 정렬을 유지하여, 채널 정렬 오차를 최소화함으로써 정확한 다중 라인 이미징을 제공합니다. 필요 시 사용자는 소프트웨어 인터페이스를 통해 직접 수동 미세 조정을 수행할 수 있습니다.
왼쪽: 픽셀 시프트(Pixel shift). 오른쪽: 픽셀 시프트의 보정.
왼쪽: 일반 이미지. 오른쪽: Deep Focus 모드 이미지.
딥 포커스 모드로 신호 최대화
딥 포커스 모드는 시료의 산란 특성에 따라 레이저 빔의 직경을 조정합니다. 산란이 심한 생체 내 시료의 경우, 빔을 좁혀 더 많은 여기 광자가 조직 깊숙이 침투하도록 하여, 더 깊은 곳에서도 밝고 고해상도의 이미지를 얻을 수 있습니다.
TruResolution™ MPE 대물렌즈
FV30-AC10SV 대물렌즈
10배 다중 침지, 0.6 NA, 8 mm WD
FV30-AC25W 대물렌즈
25배 수침, 1.05 NA, 2 mm WD
상단: TruResolution 적용. 하단: TruResolution 미적용. FV30-AC25W 대물렌즈를 사용하여 산란 젤(RI=1.36) 내 다양한 깊이에서 촬영한 0.2 μm 형광 미세구체의 XZ 이미지
MPE 목표
심층 이미징을 위해 설계된 대물렌즈
더 선명한 이미징, 더 깊은 통찰력
다중광자 여기(MPE)를 위해 설계된 A Line™ MPE 대물렌즈는 최대 8mm 깊이의 생물 표본을 고정밀도로 이미징할 수 있으며, 생체 내 샘플과 투명 샘플 모두를 지원합니다.
이 대물렌즈는 성능과 다양성에 최적화되어 있으며, 다음과 같은 특징을 제공합니다:
- 다양한 연구 요구에 맞춘 폭넓은 모델 라인업
- 높은 개구수, 긴 작동 거리, 넓은 시야를 갖춘 광학 설계
- 다양한 침지 매체 및 조직 투명화제와의 호환성
- 굴절률 불일치와 커버슬립 변화에 대응하기 위한 내장형 보정 링
넓은 시야각을 갖춘 대물렌즈는 산란된 형광 광자를 효율적으로 수집하여 표본 내부 깊은 곳에서도 더 밝은 이미지를 생성할 수 있습니다.
전용
다광자 대물렌즈
XLPLN25XWMP2 대물렌즈를 사용한 1600 코팅 기술의 예.
성능이 우수한 IR 코팅을 적용한 광학계
다광자 대물렌즈 및 스캐너 광학용 혁신적인 IR 코팅(1600 코팅)은 심층 관찰 품질을 한층 더 향상시킵니다.
신뢰할 수 있는 조직 이미징
직립형 현미경 시스템용으로 새롭게 개발된 16배 다중 침지 대물렌즈(NA 0.8, WD 3.0 mm)는 해상도와 시야의 우수한 균형을 제공하여 광범위한 조직 이미징 응용 분야에 이상적인 선택입니다. 이 대물렌즈는 가시광선(VIS)에서 근적외선(NIR)까지 높은 투과율을 가지며, 다광자(Multiphoton) 이미징과 공초점(Confocal) 이미징 간의 원활한 전환을 가능하게 합니다.
XLPLFLN16XW / NA 0.8
작동 거리: 3 mm
침지 지수: 1.33–1.52
구성
다재다능한 플랫폼 기반
FV5000MPE는 모듈식 FV5000 시리즈의 일부로, 단일 세포 역학부터 심부 조직 및 소동물 연구에 이르기까지 모든 이미징 요구를 충족하도록 설계되었습니다.
전용 다광자(MPE) 시스템으로 구성할 수도 있고, 공초점 + 다광자 결합 구성으로 다중 모달 이미징을 원활하게 수행할 수도 있습니다.
최적화된 설계는 두꺼운 조직, 오가노이드, 생체 내(in vivo) 응용을 지원하며, 최대 6개의 SilVIR 검출기 채널을 공초점에, 6개를 다광자 검출에 할당할 수 있어 모달리티 전반에 걸쳐 최대 12개의 SilVIR 검출기 채널을 동시에 활용할 수 있습니다.
여러 프레임 옵션
응용 분야에 따라 수직형, 갠트리형, 도립형 현미경 프레임 중에서 선택할 수 있습니다.
수직 현미경 시스템
큰 포커스 스트로크를 통해 조직 슬라이스부터 생쥐 및 기타 소동물에 이르기까지 다양한 표본을 수용할 수 있습니다.
갠트리 현미경 시스템
프레임은 대물렌즈 아래에 넓은 작업 공간을 유지하여 실험 장비를 쉽게 배치할 수 있습니다.
도립 현미경 시스템
이 프레임은 직립형 프레임으로는 이미징이 어려운 3D 배양물과 다세포 클러스터의 관찰을 지원합니다.
FLUOVIEW FV5000MPE의 6채널 비디스캔 감지(NDD) 모듈. 모듈식 SilVIR 검출기 장치는 뛰어난 감도와 타의 추종을 불허하는 동적 범위로 동시에 다색 이미징과 심부 조직 이미징을 가능하게 합니다.
사용자 맞춤 구성 생성
자체 광학 구성 요소를 통합하여 시스템 사용자 정의를 한 단계 더 높여보세요. 예를 들어, 사용 가능한 포트에 맞춤형 레이저를 추가하여 3광자 또는 특수 이미징 방법과 같은 고급 기술을 구현할 수 있습니다.
연구가 발전함에 따라 이미징 시스템도 함께 발전해야 합니다. FV5000MPE 플랫폼은 표준 구성의 기능을 확장하는 특화 솔루션*을 지원하여 새로운 애플리케이션과 실험 요구 사항에 적응하는 데 도움이 됩니다.
*일부 국가 또는 지역에서는 제공되지 않습니다.
서비스
믿을 수 있는 지원 및 서비스
귀하의 투자와 연구의 신뢰성을 보호하는 데 있어, 귀하의 요구 사항이 최우선입니다. 저희는 고객이 목표를 달성할 수 있도록 신속한 서비스와 기술 지원을 제공하는 데 전념합니다.
FV5000MPE 서비스 플랜은 유지 관리, 보호, 성능 플러스의 세 가지 편리한 등급으로 제공되며, 다운타임을 최소화할 수 있도록 우선 지원, 장비를 최상의 상태로 유지하기 위한 정기 점검, 예기치 않은 비용을 방지하는 예측 가능한 수리 비용, 그리고 가장 필요할 때 직접적이고 효율적인 솔루션을 포함합니다.
FV5000MPE 서비스 플랜
수리 보장
(부품, 인건비, 출장비)
사양
FV5000MPE / FV5000MPE-RS 사양
| SPECIFICATIONS | FV5000MPE | FV5000MPE-RS | |
| 스캐너 | 갈바노미터 스캐너(Galvanometer Scanner) | 64 × 64 – 8192 × 8192 픽셀, 0.2 μs/픽셀 – 1000 μs/픽셀 | |
| 공명 스캐너(Resonant Scanner) | 512 × 512 픽셀, 1024 × 1024 픽셀, 2048 × 2048 픽셀 | ||
| 필드 번호 | 20 (두 스캐너 유형 모두) | ||
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스펙트럴 공초점 검출기 |
검출기 | SilVIR 검출기(냉각 SiPM, 광대역형/적색 이동형) | |
| 최대 채널 | 6개 채널 | ||
| 스펙트럼 방식 | VPH, 감지 가능한 파장 범위 400~900 nm | ||
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비 Descanned 검출기 |
검출기 | SilVIR 검출기(냉각 SiPM, 광대역형/적색 이동형) | |
| 최대 채널 | 6개 채널 | ||
| 연속파 레이저 | 가시광 레이저 | 405 nm, 445 nm, 488 nm, 514 nm, 561 nm, 594 nm, 640 nm | |
| 근적외선 레이저 | 685 nm, 730 nm, 785 nm | ||
| IR 펄스 레이저 | 튜너블 레이저 |
단일 레이저 시스템, 듀얼 레이저 라인 시스템, 이중 레이저 시스템 여기 파장: 690~1300 nm 4축 자동 정렬, 자동 빔 확장기 |
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단일 파장 광섬유 피그테일 레이저(pigtailed laser) |
920 nm, 1064 nm | ||
| 이미지 | 고동적 범위의 광자 계수 (1G cps, 16비트) | ||
자료
응용 노트
인사이트
동영상
https://adobeassets.evidentscientific.com/content/dam/video/video/library/jRGECI1a_BOCC_movie.mp4
jRGECO1a를 사용한 생쥐 대뇌 피질 뉴런의 생체 내 Ca2+ 이미징. 제공: Katsuya Ozawa 및 Akiko Hayashi-Takagi, Multi-Scale Biological Psychiatry, RIKEN CBS.
https://adobeassets.evidentscientific.com/content/dam/video/video/library/iGluSnFR_BOCC_movie.mp4