用于生命科学和临床应用的倒置显微镜

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倒置显微镜采用物镜位于载物台下方的光学设计,因此非常适合观察培养物、烧瓶和孔板中的标本,以及其他需要稳定且高分辨率成像的样品。 Evident 提供种类繁多的倒置显微镜,适用于生命科学研究和临床诊断,旨在支持从活细胞成像到常规病理学的各种应用。

我们的倒置显微镜产品线结合了先进的光学性能、灵活的配置选项和以用户为中心的人体工程学设计,以支持严苛的研究工作流程和关键的临床程序。无论您是在实验室研究细胞动力学,还是进行体外受精和其他临床研究,Evident 的倒置显微镜解决方案都能支持可靠、高质量的结果。

图 1 - 小鼠胚胎。 SOX1(Cy3)、CDX2(绿色)、DAPI(蓝色)。 由陈莹莹博士(井乃和实验室)提供

图 2:体外受精 (IVF) 过程中卵母细胞的显微图像。

生命科学倒置显微镜

APX100

台式荧光显微镜

APEXVIEW APX100 台式荧光显微镜让您能够快速简便地获取出版级图像。 APX100 系统采用著名的 Evident 光学元件、直观的用户界面、强大的人工智能 (AI) 和一系列智能功能,将易用性与高质量的图像数据相结合,满足您的研究需求。

  • 操作简便的一体化显微镜系统
  • 只需点击几下即可获得出版级图像
  • 快速高效的数据管理

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IXplore IX85

电动倒置显微镜平台

IXplore IX85 平台提供卓越的灵活性,使您能够设计并构建一套量身定制的高性能成像系统,以满足您的特定研究需求。 凭借其模块化架构、业界领先的 26.5 mm 视场数 (FN) 以及对先进成像模式的广泛兼容性,它为您的应用提供了一个能够不断发展的坚实基础。

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IXplore IX85 Pro

电动倒置显微镜系统

IXplore IX85 Pro 系统基于 IXplore IX85™ 平台构建,专为先进的高通量成像工作流程而设计。 结合增强的系统集成、自动化采集和强大的分析功能,能够高效地进行多维和大面积成像,并获得一致、高质量的结果。 针对多色拼接和高内容成像等高要求应用进行了优化,IX85 Pro 可简化复杂的实验,帮助您在更短的时间内捕获、处理和分析更多数据。

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IXplore IX85 Live

电动倒置显微镜系统

旨在减少光漂白和光毒性,IXplore IX85 Live 系统针对涉及活细胞和组织观察的生理实验进行了优化。 提供精确的环境控制和增强的刚性,支持细胞在延时成像应用(如癌症、干细胞和脑研究)中的长期存活和稳定性。

  • 在延时成像实验中,使用 TruFocus™ Z 轴漂移补偿系统,精确且可靠地保持对焦
  • 使用 Evident 硅酮浸没式光学器件,观察细胞的真实形态

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IXplore IX85 Spin 系列

转盘式共聚焦显微镜

以实现实时洞察所需的速度捕捉快速且动态的生物过程。 IXplore IX85 Spin 系列旋转盘共聚焦显微镜,旨在为各种活细胞和延时成像研究提供快速、精确的荧光成像。 将成熟的横河电机和 CrestOptics 旋转盘技术与适应性强的 IXplore IX85 平台集成在一起,这些解决方案在一个可扩展的研究生态系统中结合了光学性能、自动化能力和配置灵活性。 从核心设施到先进的细胞生物学和药物发现实验室,Spin 系列旨在与您的研究共同发展。

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IXplore IX73

复合显微镜系统

针对基本多色荧光成像和常规实验进行了优化,IXplore™ IX73 系统操作简便,符合人体工程学设计。 它能够拍摄高质量、可发表的图像,并在高倍放大下提供准确且可重复的结果。 IXplore IX73 系统的简化工作流程和易用性能够促进各种标准成像应用的开展。

  • 标准成像任务的重复性和准确性都很高
  • 受益于与高端 IXplore 系统相同的光学性能
  • 轻松升级为带编码和部分电动功能,以提升实验的可重复性

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CKX53

紧凑型细胞培养显微镜

CKX53 显微镜优化了细胞和组织培养的工作流程,简化了活细胞观察、细胞采样与处理、图像采集以及荧光观察等步骤。 集成的相差系统、紧凑的人体工学设计以及稳定的性能,使在明场和荧光下的细胞观察变得简单高效。 通用样品架和可扩展载物台支持不同规格和类型的细胞培养容器。

  • 预设中心相位对比,可在 4 倍至 40 倍放大倍率范围内使用,无需更换相位板
  • 反转对比 (IVC) 技术获得清晰的三维观察效果
  • 带 3 孔位滑块的荧光
  • 得益于易于拆卸的聚光器,可观察高达 190 mm(7.5 英寸)高的多层组织培养瓶

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临床倒置显微镜

IX3-ICSI/IMSI

随着胞质内单精子注射 (ICSI) 应用需求的增加,相关显微镜检查工作负担也随之加重。 Evident 的体外受精技术 (IVF) 解决方案有助于优化 ICSI 工作流程,提高每项操作的速度和效率。

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IXplore IX73

针对基本多色荧光成像和常规实验进行了优化,IXplore™ IX73 系统操作简便,符合人体工程学设计。 它能够拍摄高质量、可发表的图像,并在高倍放大下提供准确且可重复的结果。 IXplore IX73 系统的简化工作流程和易用性能够促进各种标准成像应用的开展。

  • 标准成像任务的重复性和准确性都很高
  • 受益于与高端 IXplore 系统相同的光学性能
  • 轻松升级为带编码和部分电动功能,以提升实验的可重复性

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生命科学应用

Organoid. Phalloidin (magenta), E-cadherin (yellow).

https://adobeassets.evidentscientific.com/content/dam/mis/ixplore-ix85-spin-xl/media/videos/expandable-to-dual-camera.mp4

类器官。 鬼笔环肽(品红色),E钙黏蛋白(黄色)。

Evident 生命科学倒置显微镜系统专为满足特定的研究和成像需求而设计,包括经济高效的共聚焦成像、用户友好的荧光成像以及常规细胞培养观察。 无论您需要像 TIRF 这样的专门技术,还是紧凑型台式方案,我们的系统都能在广泛的生命科学应用领域中实现稳定表现、便捷操作和优异成果。

我们的 IXplore™ 倒置显微镜系列以适应性强的 IXplore IX85 和 IX73 平台为基础,提供可扩展的成像解决方案,专为先进的生命科学研究量身打造。 从高速共聚焦成像到长期活细胞观察,每一套系统都结合了卓越的光学性能、自动化和模块化设计,以满足您实验室不断变化的需求。

倒置显微镜是生命科学研究中必不可少的工具,能够对培养容器中的活细胞和组织进行高分辨率观察。 它们广泛应用于细胞生物学、药物发现和癌症研究,支持在生理相关环境中进行细胞追踪、活力分析和高内涵筛选等关键应用。

细胞生物学

在细胞生物学中,倒置显微镜被广泛用于观察和分析培养的活细胞,帮助研究人员实时研究细胞结构、行为及各种相互作用。 其设计便于获取烧瓶或培养皿中的样品,支持细胞活力检测、形态学研究以及细胞分裂、迁移和分化等动态过程的延时成像。

药物发现

在药物发现中,倒置显微镜在评估生理相关条件下候选化合物的细胞反应方面发挥着关键作用。 它们能够实现高通量成像、活细胞分析和定量检测,帮助评估药物的功效、毒性和作用机制,为整个筛选和开发过程提供决策依据。

癌症研究

在癌症研究中,倒置显微镜用于研究肿瘤细胞的行为、增殖以及在微环境中的各种相互作用。 它们支持活细胞成像、3D 培养分析和延时研究,帮助研究人员在细胞水平上研究癌症进展、转移和治疗反应。

临床和体外受精应用

体外受精/卵胞浆内单精子注射

在体外受精和卵胞浆内单精子注射过程中,倒置显微镜提供了观察卵母细胞、评估精子形态以及进行精子注射等精细显微操作所需的高分辨率、稳定成像。 其人体工程学设计和卓越的光学性能支持对配子和胚胎的精确操作,从而确保整个受精过程的准确性和效率。

倒置显微镜常见问题

复合显微镜和倒置显微镜有何区别?

“复合”一词描述的是一种光学设计原理。 复合显微镜使用两组或多组透镜(物镜和目镜),它们的放大倍数相乘以产生最终图像。 在日常实验室使用中,复式显微镜意味着正置式配置: 载物台上方是物镜,下方是聚光镜和光源,标本放在载玻片上。 这是世界各地教学实验室、临床病理学和组织学部门常见的经典显微镜。

在倒置显微镜中,光学复合组件以倒置方式排列。 它保留了与复式显微镜相同的光学原理——物镜加目镜产生总放大倍率——但将物镜置于载物台下方,将聚光镜和光源置于上方。 组件的位置使得透射光从上方照射,最终图像从下方观察。 这使得倒置显微镜适用于观察细胞培养容器,包括标本贴附于容器底部的玻璃烧瓶或培养皿。

特性 复合(直立) 倒置
物镜位置 标本上方 标本下方
光源/聚光器 载物台下方 载物台上方
理想样品形式 带盖玻片 培养皿、培养瓶、多孔板
可从标本上方触及 被物镜遮挡 开放式
典型应用 组织学检查、病理学、染色标本 活细胞成像、IVF、显微操作
工作距离上方 有限 不受限制
成本 一般较低 一般较高
重心 更高 较低(更稳定)
什么情况下我应该使用倒置显微镜而不是正置显微镜
选择取决于您的样品类型和应用。 倒置显微镜设计用于观察培养容器中的活细胞,因此适用于活细胞成像、延时研究和基于细胞的检测。 正置显微镜更适合固定样本、薄切片和载玻片标本,这些在常规病理学和实验室应用中很常见。 一般来说,对于液体环境中的活体或厚样品,应选择倒置显微镜;对于制备好的载玻片或固体标本,应选择正置显微镜。
如何使用倒置显微镜?
倒置显微镜利用高倍光学器件,通过透射光和反射光路,对细胞进行精确观察和分析。 许多倒置显微镜配置采用固定载物台,并依赖高倍物镜沿垂直轴移动来调节标本的焦距(使标本能够靠近或远离物镜)。 对焦后,用户可以通过开放式显微镜的目镜观察样品;如果使用带有摄像头的倒置显微镜,则可以在电脑屏幕上观察样品。 请观看这些视频,了解如何在倒置显微镜的物镜上添加油,以及如何将样品载玻片放置到载物台上。
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位于载物台上方并朝下,而物镜和镜转盘位于载物台下方并朝上的显微镜。 开放式倒置显微镜,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绝佳解决方案。 这些系统可以配合多模态解决方案,如 TIRF 照明器或旋转盘共聚焦模块,提供灵活的成像选项。 在使用开放式倒置显微镜进行荧光成像时,通常需要专用暗室,以避免室内灯光的干扰信号。

如果没有足够的空间用于专用暗室,封闭式一体化倒置荧光系统(如 APEXVIEW™ APX100 台式荧光显微镜)是理想之选。一体式倒置荧光显微镜是一种带有箱式框架 (box frame) 的自动化研究显微镜,使用户能够在正常光照条件下成像。其自动化工作流程省去了设置高级荧光或共聚焦系统时通常涉及的复杂步骤,这些紧凑且多功能的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。

哪种显微镜用于观察活细胞?
倒置显微镜是进行活细胞成像的首选。 倒置显微镜被广泛应用于全球的细胞生物学、癌症研究、神经科学、干细胞研究和药物研发实验室。 固定式平台设计最大限度地减少机械干扰,而开放式顶部则容纳环境控制硬件、灌注系统和操作工具。
倒置显微镜无论是否配备附加组件,可以支持哪些活细胞成像应用?
倒置显微镜支持多种活细胞成像应用,包括延时成像、基础药物响应研究、多通道荧光成像以及常规活细胞观察。 当倒置显微镜配备环境控制(CO₂、温度和湿度)时,可以在稳定的生理条件下进行长期实验,如扩展药物筛选、细胞周期分析和分化研究。 集成旋转盘共聚焦等功能后,倒置显微镜能够以更高速度对细胞内动态进行成像,同时提升光学切片质量并降低光毒性。 利用全内反射荧光 (TIRF) 技术,倒置显微镜能够捕捉膜级事件的高对比度成像,包括受体相互作用和囊泡运输。
倒置显微镜通常配备哪些配件?
倒置显微镜配有多种配件,以支持不同的成像需求和样品类型。 常用配件包括物镜、聚光器、用于培养皿和多孔板的样品架、照明光源、用于荧光成像的滤光块,以及相机适配器。 根据系统和应用的不同,可能还会提供电动载物台和环境控制单元等附加选项。

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