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KOSTER厚組織全息相位定量顯微鏡

直接聯(lián)系

廣州科適特科學儀器有限公司

美國

產(chǎn)品規(guī)格型號
參考報價:

面議

關注度:

506

產(chǎn)品介紹

貨號:GLIM
供應商:廣州科適特科學儀器有限公司
現(xiàn)貨狀態(tài):兩個月
保修期:1年
數(shù)量:不限

梯度光干涉顯微鏡 GLIM

Gradient Light Interference Microscopy

KOSTER & PHIOPTICS梯度光干涉顯微鏡 GLIM系統(tǒng)是一種無需標記的用于厚組織樣品的三維定量斷層成像技術。GLIM技術能夠解決厚組織樣品的多重散射問題,從而提供高對比度的樣品圖像。此模塊可以做為外加設備安裝到主要品牌的顯微鏡設備上,包括KOSTER顯微鏡系統(tǒng),而且可以與熒光成像通道疊加,只需要外光光源及標準的C型接口即可使用,非常方便。 廣州科適特科學儀器有限公司是本產(chǎn)品的授權代理,可提供定制及售后服務。

梯度光干涉顯微鏡系統(tǒng)是一種無像差的光學裝置,適用任何有1 ×視頻接口的顯微鏡,包括明場,熒光,寬場顯微鏡等,無需額外的附件或顯微鏡改造,都能立刻轉變成強大的3D圖像平臺。

簡要介紹:

  1. 有別于相差顯微鏡, 數(shù)字全息顯微鏡是基于獨特的相移顯微原理。光波在經(jīng)過物體表面反射或者透過物體之后,受物體表面形貌或者是物體內(nèi)部不同物質折射率的影響而產(chǎn)生相移,這樣就攜帶上了物體的三維特征。

2. 顯微鏡能夠實現(xiàn)三維形貌的實時呈現(xiàn),得益于它非掃描機制。抓取單張全息圖的時間是由相機的

快門速度決定的,因此數(shù)字全息顯微鏡能夠輕松實現(xiàn)普通視頻速率,比如30幀/秒。

3. 透明樣品,比如說細胞,利用傳統(tǒng)的相襯顯微鏡只能進行觀測。透射式的數(shù)字全息顯微鏡記錄

光在經(jīng)過細胞之后的相移信息,不僅能觀測細胞,還能進行三維重建和量化分析,因此也被稱為

量化相襯顯微法。細胞中的相移是由細胞內(nèi)不同組織細微折射率的變化引起的,因此數(shù)字全息顯

微鏡觀測細胞無須對細胞進行任何標記,比如熒光染色,納米顆粒或是輻射,這樣不會對被觀測

細胞造成任何損傷或是外在影響。

4. 獨特光路設計,和其他干涉技術一樣,數(shù)字全息顯微鏡產(chǎn)生干涉的前提是兩束光的光程差要小于

相干長度。由于觀測不同大小物體需要使用不同放大倍數(shù)的物鏡,因此物光O的光程會因此改

變。數(shù)字全息顯微鏡能根據(jù)不同物鏡自動調(diào)節(jié)參考光R的光程,使得兩束光的光程差總是符合產(chǎn)

生干涉的條件,這種設計也使得各物鏡下達到共焦的效果。

5. 與共聚焦(Confocal Microscope)的比較 全息定量相位顯微鏡采用非掃描 (non-scanning) 技術,全

視場瞬態(tài)成像四維量測,單幀全息圖包含三維形貌信息,縱向亞納米測量精度由激光本征波長決

定,使用普通顯微物鏡便于維護保養(yǎng),共聚焦顯微鏡(Confocal Microscope)同樣采用掃描技術測

量靜態(tài)三維形貌,單張測量時間較長因此也無法實現(xiàn)四維形貌測試。

6. 無標記生物細胞觀測,得益于數(shù)字全息顯微鏡對生物細胞非侵入式的視覺化量化分析能力,多種

在生物醫(yī)藥領域的應用已經(jīng)得到廣泛的關注。例如圖5所示,數(shù)字全息顯微鏡可以測量單個血紅細

胞的三維形貌,由于無需掃描,測量過程是實時的,因此也可以對多細胞進行動態(tài)跟蹤分析。下

圖展示了數(shù)字全息顯微鏡對酵母菌的動態(tài)跟蹤,可以三維實時觀測酵母菌的移動和細胞分裂

7. 無標記細胞成像和分析工具為研究人員提供了開創(chuàng)性的新方法來研究單個細胞水平的細胞形態(tài)和

動態(tài)行為。它們以****的穩(wěn)定性和準確性追蹤單個細胞,而且無需標記,能夠持續(xù)數(shù)小時到

數(shù)天而不傷害細胞。

技術開發(fā)團隊:蓋布利爾·波佩斯庫課題組,實驗室:美國伊利諾伊大學生物工程系、電氣與計算機工程系、物理系、細胞與發(fā)育生物學系 伊利諾伊大學微納米技術實驗室 先進科技研究所定量光成像實驗室 貝勒醫(yī)學院生物化學與分子生物學系

工作原理

主要特點:

1. 無需樣品準備,非侵入式成像,避免樣品染色對細胞的損傷。

2. 適合樣品厚度從50 μm – 350 μm+

3. 定量測量: 樣品厚度和干重

4. 無需樣品標記,能夠連續(xù)成像從毫秒到幾天

5. 能夠跟現(xiàn)有的顯微鏡系統(tǒng)整合在一起

6. 可進行編程的4D (tiling, z-scan, time series)掃描和全分辨率情況下12幀/秒的圖像獲取

7. 多通道圖像的無縫疊加,包括熒光通道的疊加

8. ImageJ-基礎的工具套裝進行測量和3D 圖像重構

典型應用

  1. 腦組織及腦片成像

    2. 器官及組織的三維成像

    3. 發(fā)育生物學,胚胎研究

    4. 模式動物研究 ( 蠕蟲, 斑馬魚,果蠅等)

三維成像

白光衍射斷層成像

參考文獻

[1] G. Popescu (2011) Quantitative phase imaging of cells and tissues (McGrow-Hill, New York)

[2] T. Kim, R. Zhou, M. Mir, S. D. Babacan, P. S. Carney, L. L. Goddard and G. Popescu, Nature Photonics, 8, 256-263 (2014)

[3] M. Mir, S. D. Babacan, M. Bednarz, M. N. Do, I. Golding and G. Popescu, PLoS ONE, 7 (6), e38916 (2012)

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