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THUNDER Imager Live Cell & 3D Cell Culture & 3D Assay?
THUNDER Imager 可為您提供適用于* 3D 細(xì)胞培養(yǎng)試驗的解決方案,無論您想要研究的是干細(xì)胞、球狀細(xì)胞團或是類器官。
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更新時間:2023-03-20 16:19:14瀏覽次數(shù):670
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3D活細(xì)胞培養(yǎng)顯微成像系統(tǒng)實時解構(gòu) 3D 生物微觀世界*
THUNDER Imager Live Cell & 3D Cell Culture & 3D Assay
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THUNDER Imager 可為您提供適用于* 3D 細(xì)胞培養(yǎng)試驗的解決方案,無論您想要研究的是干細(xì)胞、球狀細(xì)胞團或是類器官。
從以下優(yōu)勢中獲益:
高通量,可實現(xiàn)更好的統(tǒng)計和工作流程效率
儀器使用簡單,成像性能高
優(yōu)化的生理條件,獲取有意義的結(jié)果
THUNDER Imager 采用徠卡創(chuàng)新的 Computational Clearing 技術(shù), 能夠?qū)崟r有效去除非焦平面的模糊信息,使 3D 樣品在基于攝像頭的熒光顯微鏡上依然能高質(zhì)量地采圖。系統(tǒng)的高度靈敏度可確保低光毒性和低淬滅,全面優(yōu)化條件以實現(xiàn)更高的圖像質(zhì)量。
依據(jù) ISO/IEC 2382:2015
高通量,可實現(xiàn)更好的統(tǒng)計和工作流程效率
為您的3D細(xì)胞培養(yǎng)試驗實現(xiàn)自動化,高效研究新一代疾病模型。THUNDER 能助您對肺器官等大體積樣品進行高速成像。此外,自動化還能在繁瑣的實驗中將用戶的操作步驟減低。
您將:
在更短的時間內(nèi)獲得精確可靠的數(shù)據(jù)
獲得更高的通量
獲得更好的統(tǒng)計和結(jié)果
疊加圖像:培養(yǎng)的皮層神經(jīng)元。綠色為 beta-III-微管蛋白;藍色為細(xì)胞核。
深度 21 µm 的 Z 軸層掃圖像,包含 59 層掃描平面,使用 THUNDER Imager 3D Cell Culture 攝取。原始圖像與使用 THUNDER Large Volume Computational Clearing 攝取的圖像進行比較。
樣品特別感謝:德國馬格德堡 (Magdeburg),F(xiàn)AN GmbH 公司。
找到適合您的 THUNDER 成像系統(tǒng)
無論您是尋找特別適合某個特定應(yīng)用的專用成像系統(tǒng),還是尋找用不同樣本進行各類實驗的多樣化實驗室解決方案,我們都可為您提供合適的產(chǎn)品。
下面是一些展示 THUNDER 優(yōu)勢的精選應(yīng)用示例:
用 THUNDER 可靠量化整個小鼠視網(wǎng)膜
視網(wǎng)膜成像的定量分析方法通常注重于提供視網(wǎng)膜形態(tài)和功能的綜合描述。 視網(wǎng)膜異常以及轉(zhuǎn)化臨床應(yīng)用都需要可靠的工作流程來重現(xiàn)轉(zhuǎn)基因靶點篩選。 因此,形態(tài)學(xué)的重復(fù)成像需要能夠持續(xù)重現(xiàn)準(zhǔn)確結(jié)果的系統(tǒng)解決方案。 使用使用 THUNDER Imager 3D Assay,您可以清晰地觀察形態(tài)以及可靠地計算細(xì)胞內(nèi)部細(xì)節(jié),例如視網(wǎng)膜中的單個細(xì)胞核分布。
THUNDER Imager 3D Assay 可為您提供以下優(yōu)勢
立即去除模糊,幫助您觀察到更多細(xì)胞內(nèi)部細(xì)節(jié)
通過寬視場方法獲得更大的可利用深度
可靠量化
可立即用于特定的工作流程分析
THUNDER Imager 3D Assay 配置對照組瑞士成年小鼠全組織視網(wǎng)膜,顯示 Iba1 + 小膠質(zhì)細(xì)胞(Alexa Fluor® 488 綠色熒光染色)和 Brn3a + 視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細(xì)胞(Alexa Fluor® 594 紅色熒光染色)。 圖片由西班牙 Murcia 大學(xué)的實驗眼科學(xué)小組提供。
使用 THUNDER Imager 3D Cell Culture 進行大腦類器官可視化成像
作為新型模式系統(tǒng),大腦類器官可用于研究人類大腦的發(fā)育和疾病。 這些自組裝式三維細(xì)胞結(jié)構(gòu)通常通過多重轉(zhuǎn)基因標(biāo)記物成像進行表征。 這些工作流程中的典型挑戰(zhàn)是及時量化分子動力學(xué),同時保持生理條件并在低信號水平下依然能達到樣本深度。 因此,THUNDER Imager 3D Cell Culture 適合用于研究接近生理條件的類器官的發(fā)育,因為我們的 LED 光源有助于最大限度地減少光漂白。 此外,即使蛋白質(zhì)信號水平低,也可以定時表達而無需改變樣本載體。
THUNDER Imager 3D Cell Culture 可為您提供以下優(yōu)勢
可以觀察塑料底培養(yǎng)皿中的樣本,使您的工作流程更高效
能夠通過高量子效率(QE)相機檢測分子的低信號
采用寬視場方法和精確的定時 LED 照明,因此光漂白低,樣本擾動小
THUNDER Imager 3D Cell Culture 配置
長時間活細(xì)胞延時成像中的低光毒性
外植體細(xì)胞培養(yǎng)通常難以進行成像實驗,因為它們需要穩(wěn)定的細(xì)胞培養(yǎng)環(huán)境和低光毒性的成像條件。 美國弗吉尼亞大學(xué) Laura Shankman 博士的外植體細(xì)胞培養(yǎng)成像實例顯示了腹主動脈細(xì)胞如何在48小時內(nèi)穩(wěn)定成像。 THUNDER Imager Live Cell 為微創(chuàng)和活細(xì)胞準(zhǔn)確成像實驗提供完整的顯微鏡成像系統(tǒng)。 憑借快速的高量子效率相機選項、準(zhǔn)確的載物臺、可調(diào) LED 光源、減少寬場圖像中離焦模糊現(xiàn)象的計算清除技術(shù)(Computational Clearing)以及易于使用的 LAS X 軟件進行自動成像和分析工作流程,可以高效地執(zhí)行敏感的細(xì)胞培養(yǎng)實驗。
THUNDER Imager Live Cell 提供的優(yōu)勢
可通過準(zhǔn)確的活細(xì)胞成像實驗跟蹤細(xì)胞的快速運動
低光毒性可確保敏感的活細(xì)胞培養(yǎng),即使在長時間實驗中也是如此
加快活細(xì)胞成像工作流程,實現(xiàn)自動化定量和分析
THUNDER Imager Live Cell 配置培養(yǎng)一周的腹主動脈外植體,在凝膠覆蓋的#1.5腔室載玻片上48小時成像。 小鼠進行了平滑肌細(xì)胞特定表達的 tdtomato 的基因編碼。 轉(zhuǎn)錄后,平滑肌細(xì)胞去除 tdtomato,并開始表達 eGFP。
3D活細(xì)胞培養(yǎng)顯微成像系統(tǒng)優(yōu)化生理條件 - 曝光量
對于 3D 細(xì)胞培養(yǎng),遵循真正的生理學(xué)是獲得有意義結(jié)果的首要條件。通常情況下,您希望通過優(yōu)化實驗條件,在細(xì)胞接近自然狀態(tài)時對其進行研究,即盡可能實現(xiàn)光強和最短曝光時間。
THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 憑借 LED 源滿足這些需求,該 LED 源具有針對激發(fā)光優(yōu)化的小帶寬。靈敏的 sCMOS 攝像頭,擁有高達 82% 的量子效率,即使光線暗,曝光時間短,仍可傳輸重要的圖像信息。
為了進一步減少樣品曝光,照明限制為實際記錄時間。攝像頭快門與高速 (切換時間 20 µs) Lumencor LED 光源同步,減低光淬滅。THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 以全電動 DMi8 顯微鏡、量子載物臺、高度靈敏的 DFC9000 GTC 攝像頭以及多譜線高光強的熒光 LED 光源為基礎(chǔ), 經(jīng)過優(yōu)化,可對 3D 細(xì)胞培養(yǎng)物進行快速精確的多位置、多通道成像。
與活體流動保持一致速度來成像 – 細(xì)胞進程
活體代謝過程極快,尤其對于單細(xì)胞維度而言。如今大多數(shù)的活細(xì)胞成像實驗都是在高速成像系統(tǒng)上完成的。
THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 能夠一次完成全幀攝取,讓您體驗到高度靈敏、基于 sCMOS 攝像頭的熒光系統(tǒng)的強大實力。
結(jié)合其高度靈敏性,THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 可實現(xiàn)高達 90 幀/秒的數(shù)據(jù)攝取速度,助您觀察到快速的細(xì)胞活動。即使深入較厚的 3D 細(xì)胞團,它也能快速攝取清晰的圖像數(shù)據(jù)。得益于可快速切換的外部濾色片轉(zhuǎn)盤 (< 27 ms),即使在多發(fā)射波長的實驗過程中,您也能始終掌握快速成像過程。
在觀察活細(xì)胞培養(yǎng)物的同時保持適當(dāng)?shù)沫h(huán)境
THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 具有將您的細(xì)胞保持接近自然狀態(tài)所需的一切功能。培養(yǎng)箱可為活細(xì)胞培養(yǎng)物確保理想的生理條件,例如,系統(tǒng)穩(wěn)定性、濕度、溫度以及二氧化碳水平 (pH 值)。
憑借微型自動補水器,即使您正在進行長期實驗,也可以使用水浸物鏡執(zhí)行多位置工作流程。水浸物鏡具有更高的光收集性能,使攝取的細(xì)胞圖像具有更高的對比度和分辨率。
輕松駕馭間歇攝取多位置實驗:追蹤細(xì)胞變化
THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 為您的 3D 活細(xì)胞培養(yǎng)多位置實驗兼顧速度與可靠性。例如,在追蹤球狀細(xì)胞團和類器官的成長和發(fā)育時,其速度和可靠性將助您獲得理想的結(jié)果。
得益于以下優(yōu)勢,使用 THUNDER Imager 可完成準(zhǔn)確的間歇攝取多位置實驗和細(xì)胞變化追蹤:
通過自適應(yīng)調(diào)焦控制 (AFC) 實現(xiàn)可靠的 Z 軸偏移修正
軟件自動對焦,可補償樣品位置的變化
以高達 20 nm 的重復(fù)精度實現(xiàn)可精準(zhǔn)重現(xiàn)的 Z-定位 (閉環(huán)對焦)
通過新的量子載物臺,在更短的時間內(nèi)獲得更多數(shù)據(jù)信息。該載物臺無抖動,可快速準(zhǔn)確地移動到所有位置 (例如,10 個位置/秒),具有可重現(xiàn)性 (< ±0.25 µm)。
可靠的日常數(shù)據(jù)攝取
THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 能夠始終將焦點保持在活細(xì)胞上,實現(xiàn)可靠的圖像數(shù)據(jù)攝取。
由于漂移、形態(tài)變化或生長,活細(xì)胞成像通常十分棘手。漂移是由于振動、機械蠕變或溫度波動導(dǎo)致的。漂移和細(xì)胞變化都會降低所攝取圖像數(shù)據(jù)的可靠性,因為對焦是一個問題。但得益于自適應(yīng)調(diào)焦控制 (AFC)、閉環(huán)對焦和軟件自動對焦功能,THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 能夠為您的多孔實驗可靠地保持聚焦。
發(fā)育中的斑馬魚胰腺
THUNDER 3D Assay 成像系統(tǒng)能夠清楚地識別發(fā)育中的斑馬魚胰腺內(nèi)的 α(綠色熒光蛋白)細(xì)胞和 β (mCardinal-red)細(xì)胞。
這個150層的Z軸層掃圖像分別由藍(Hoechst)、綠(GFP)、紅(mCardinal)通道成像,全部影像在一分鐘內(nèi)完成。
通過最大限度減少光漂白、提供高性能成像和高通量數(shù)據(jù),可以維持樣本內(nèi)部的生理條件,從而提高工作流程的執(zhí)行效率。
圖片由德國巴特瑙海姆的馬克斯普朗克心肺研究所的 Radhan Ramadass 和 Yu Hsuan 提供
成像以及操控細(xì)胞培養(yǎng)實驗
使用 Infinity Scanner 時,將 THUNDER 的非侵入性成像與光操控、FRAP、FRET 或消融技術(shù)結(jié)合。 使用 Infinity Scanner 靈活的矢量激光掃描系統(tǒng)控制所研究的細(xì)胞或其外部環(huán)境。
此處兩個視頻顯示 MDCK 細(xì)胞在 THUNDER 即時計算清除(Computational Clearing)前后的 mx1-GFP 表達。 使用 THUNDER,mx1 蛋白表達更加易于識別,并可通過 Infinity Scanner 被消融。
THUNDER Imager 3D Cell Culture 與 Infinity Scanner 結(jié)合可進行成像以及操控細(xì)胞培養(yǎng)實驗。
關(guān)于 Infinity Scanner 的更多信息
清晰、快速地進行敏感樣本成像
將 THUNDER 的離焦模糊去除功能與 TIRF 的優(yōu)勢相結(jié)合。 對于細(xì)胞表面的動力學(xué)過程,全內(nèi)反射熒光顯微鏡可提供出色的信號背景分離。
此處兩個視頻顯示用 GFP-GRINCH 表達人胰島素原的 ins-1 細(xì)胞。 在細(xì)胞培養(yǎng)中加入 KCL 后,產(chǎn)生胰島素的細(xì)胞去極化,可以觀察到殘留的胰島素與細(xì)胞質(zhì)膜融合。
THUNDER Imager Live Cell 與 TIRF 相結(jié)合,能夠以出色的清晰度、速度和成像參數(shù)控制對敏感的樣本成像。