倒置显微镜

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倒置显微镜是实验室细胞分析的重要设备。倒置显微镜采用先进的成像技术,可使您通过荧光和明场观察来观察细胞,以进行生命科学研究。

Evident提供多种常规倒置显微镜、倒置相衬显微镜、倒置荧光显微镜以及共聚焦和超分辨率倒置显微镜。我们的倒置显微镜采用人体工程学设计和精确成像解决方案,可为您的研究提供一系列功能强大的工具。

https://adobeassets.evidentscientific.com/content/dam/video/video/library/olympus_introduction-to-ixplore(2).mp4

IXplore Inverted Microscope System

IXplore IX85

IXplore IX85平台具有出色的可定制性,可助力您设计或打造出能满足自己特定目标的智能型、高性能成像系统。IXplore IX85拥有出色的26.5毫米视场数(FN),以及一系列先进的端到端成像和工作流程功能,这意味着您可以捕捉到比以往更多的细节,同时还大幅缩短了采集时间。

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IXplore IX85 Pro

IXplore IX85是IXplore IX85 Pro系统的基础,提供出色的视场角(FOV)和一系列先进的端到端成像功能,可使您看到和捕捉到比以往更多的细节,同时还大幅缩短了采集时间。使用IXplore IX85显微镜系统,体验非凡的速度、清晰度和可靠性。

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IXplore IX85 Live

IXplore™IX85 Live系统的设计旨在减少光漂白和光毒性,以达到优化针对活细胞和组织观察的生理实验。通过提供精确的环境控制和高稳定性,它能延长细胞存活时间并获得稳定的延时图像,适用用于如癌症、干细胞和大脑研究的应用。

  • 通过配合TruFocus™Z漂移补偿系统,在延时成像中能准确可靠地保持聚焦
  • 使用Olympus硅油物镜探索细胞的真实形态

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IXplore IX85 Spin

IXplore™ IX85 Spin系统具有一个转盘共聚焦单元,可实现快速3D图像采集、宽广视场,并可在延时实验中延长细胞活性。研究人员可以使用它在更深的位置对更厚的样品执行具有高分辨率和对比度的快速3D共焦成像。转盘还有助于减少激发时样品的光漂白和光毒性。

  • TruFocus Z漂移补偿系统可保持每帧的聚焦效果
  • 使用X Line物镜进行改善了光收集效率的准确3D成像

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倒置显微镜

CrestOptics Confocal Series

可定制的转盘式共聚焦系统

CrestOptics 解决方案是用于活细胞成像的灵活而强大的转盘式共聚焦系统。结合 Evident 的显微镜和光学元件系列以及 89 North 的半导体激光管照明器,这些可定制的系统为研究人员提供了一个强大的平台来扩展他们的活细胞成像能力。

  • CICERO:提高您的宽场显微镜成像能力
  • X-Light V3:同步双摄像头成像,适用于具有挑战性的活细胞应用
  • 灵活的激光线,包括 NIR,可满足您的研究需求

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APX100

台式荧光显微镜

  • 花费更多的时间进行研究
  • 简单易用的工作流程,卓越的图像质量
  • 快速、高效的数据管理功能

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IXplore IX73 Standard

复合显微镜系统

IXplore Standard系统专为基本多色荧光成像和常规实验而设计,操作简便,并采用人体工程学设计。 即使使用标准细胞培养容器,它也能采集高质量的出版级图像,同时在高倍率下提供准确、可重复的结果。IXplore Standard系统简化的工作流程和易用性为多种标准成像应用提供了便利。

  • 确保标准成像任务获得高重复性和准确性
  • 与高端IXplore系统具有相同的光学功能
  • 可轻松升级为编码功能,以提高实验的可重现性

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IXplore IX83 TIRF

TIRF 成像显微镜系统

对于膜动力学、单分子检测和共定位实验,IXplore TIRF系统能够同时对多达四种颜色进行灵敏的多色TIRF(全内反射荧光)成像。奥林巴斯的cellTIRF系统提供稳定的电动单独激光角度控制,从而为高对比度、低噪声图像提供相等的倏逝波穿透力。我们的全内反射荧光物镜具有高SNR、高NA和校正环,可针对盖玻片厚度和温度进行调整。

  • 由于具备穿透深度控制,可以实现最多四个标记的准确共定位
  • 利用奥林巴斯具有1.7的全球较高NA的全内反射荧光物镜*
  • 使用图形化实验管理器(GEM)、cellFRAP和U-RTCE直观设置复杂实验

*截至2017年7月25日。根据奥林巴斯的研究结果。

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IXplore IX83 SpinSR

超分辨率显微镜系统

IXplore SpinSR系统是我们的共焦超分辨率显微镜,针对活细胞样本的3D成像进行了优化。与IXplore Spin系统一样,它也具有转盘式系统,可实现快速3D成像,同时限制光毒性和光漂白。但它可以实现精细到120 nm XY的超分辨率图像,并使您能够通过点击按钮在宽视场、共焦和超分辨率之间切换。

  • 得益于奥林巴斯超分辨率(OSR),可实现精细到120 nm XY的清晰锐利超分辨率成像
  • 因光毒性和光漂白降低,共聚焦延时成像期间的细胞存活时间变长
  • 同时使用两台相机实现快速双色超分辨率成像
  • 使用数值孔径(NA)为1.5、全球较早推出的平面复消色差物镜实现超分辨率成像*

*截至2018年11月。根据奥林巴斯的研究结果。

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CKX53

紧凑型细胞培养显微镜

CKX53显微镜降低了细胞和组织培养工作流程的难度,从而简化了活细胞观察、细胞采样和处理、图像捕获和荧光观察等步骤。其集成式相衬系统、紧凑的人性化设计和稳定的性能使细胞观察简单而又高效。通用样品托架和可扩展载物台可适应各种类型和尺寸的细胞培养容器。

  • 预对中相衬
  • 通过反转对比(IVC)技术获得清晰的三维观察效果
  • 采用3位置滑块的荧光成像
  • 得益于可拆卸聚光镜,可查看高度高达190 mm的多层组织培养瓶

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科研用倒置显微镜常见问题

倒置显微镜的工作原理是什么?

倒置显微镜类似于复式显微镜,但其部件是以倒置方式放置的,因此被称为“倒置”显微镜。使用复式显微镜时,透射光源和聚光透镜位于载物台和样品的下方。在倒置显微镜中,聚光透镜和透射光源位于样品上方,而物镜、荧光光源和反射镜转换器位于样品下方。

倒置显微镜中的部件定位意味着透射光从上方射出,然后从下方观察所产生的图像。这使得倒置显微镜适用于观察细胞培养容器,包括样品粘附在容器底部的玻璃烧瓶或培养皿。

如何使用倒置显微镜?
倒置显微镜使用高倍率光学器件,利用透射和反射两种光路精确观察和分析细胞。许多倒置显微镜配置有一个固定的载物台,依靠一个可沿垂直轴移动的高倍率物镜来调整样品的焦点(允许样品靠近或远离透镜)。对焦后,用户可以通过开放机架式显微镜上的目镜观察样品;如果使用的是带相机的倒置显微镜,则可以通过计算机屏幕观察样品。请观看这些视频,了解如何在倒置显微镜的物镜中添加油以及如何将样品载玻片加载到载物台上。
什么是倒置荧光显微镜?

如前所述,倒置显微镜是一种透射光源和聚光镜朝下位于载物台上方,而物镜和反射镜转换器朝上位于载物台下方的显微镜。开放机架式倒置显微镜,如我们的IXplore Standard和IXplore Pro系统,是实验室根据自身需求调整和定制系统的上佳解决方案。这些系统可与多模态解决方案(如TIRF照明器或转盘共聚焦模块)配合使用,提供灵活的成像选项。当使用开放机架式倒置显微镜进行荧光成像时,通常需要一个专用暗室,以避免室内灯光信号的干扰。

如果没有足够的空间建造专用暗室,则封闭式一体化倒置荧光显微镜(如APEXVIEW APX100数字成像系统)是一种理想的选择。一体化倒置荧光显微镜是一种研究用自动化显微镜,带有箱式框架,可使用户在正常照明条件下成像。其自动化工作流程省去了安装高级荧光或共聚焦系统时通常需要的复杂步骤,而且这些小巧、多功能倒置显微镜几乎可以放置在实验室或核心设施的任何地方。

资源库中有关倒置显微镜的视频

基于解决方案的IXplore显微镜

IXplore倒置显微镜系列中的每个系统都经过定制,适合某种特定的研究应用,以帮助科学家有效地实现他们的目标。

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

将样品装载到倒置显微镜上

该视频向您展示如何使用标准的1 × 3英寸载玻片将样品加载到IX83倒置显微镜上。 ide.

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

用于活细胞成像的硅油浸入式物镜

在观察活细胞时,选择正确的物镜将使您看得更清楚。该视频介绍了硅油浸入式物镜如何在细胞和组织观察过程中获得具有更高分辨率的精确图像。

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