Live Cell Imaging

利用已开发的各种荧光蛋白和多色探针,现在可以标记几乎任何分子。可视化囊泡,细胞器,细胞和组织中蛋白质动态的能力为了解细胞在健康和疾病状态下的功能提供了新见解。这些见解包括有丝分裂,胚胎发育和细胞骨架变化等过程的时空动态。 

研究活细胞时,常见的障碍包括光毒性和光损伤。为了捕获快速的生物过程,至关重要的是保持细胞健康并获得清晰的图像,以获得可靠的数据, are free of artifacts. 活细胞显微镜检查通常需要在图像质量和细胞健康之间做出折衷。在成像过程中,必须保持某些环境条件,以避免细胞发生变化。 

多种高性能徕卡成像解决方案可以克服活细胞成像的这些挑战,从而能够发现有关细胞生理学和动力学的新信息。 

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我们的活细胞成像应用解决方案专家很乐意为您提供建议。

Cell Viability &成像过程中的动力学

徕卡显微系统为您提供活细胞成像方面的智能创新。我们的解决方案可帮助您在保护样品的同时获得最佳图像质量。

随着时间的流逝,大多数细胞过程以3维发生。因此,需要在四个维度(XYZ和时间)上对单元进行成像以获得完整的图片。延时成像用于捕获从几秒到几个月的时间范围内的细胞事件。在重复对细胞成像 特定的时间点也是可能的。保护细胞活力 在此过程中,活细胞成像需要控制温度,pH和湿度。还应尽量减少光照以避免光毒性。

徕卡显微系统有限公司提供的成像解决方案可帮助您优化对活细胞的研究,即使是长期使用。它们提供必要的图像对比度和分辨率,以方便动态事件的分析。某些Leica系统还支持高速成像,因此不会错过任何重要的细胞事件。 

您的活细胞成像需求

为了执行成功的活细胞成像实验,使用正确的平台至关重要。 当选择用于活细胞成像的光学显微镜,下面的3个变量,应考虑:检测器灵敏度(信噪比),标本活力,和图像获取速度。 

适用于活细胞应用的方法可以使动力学可视化,而不会引起细胞损伤,因为它会影响结果。 

活细胞成像主要通过荧光显微镜进行。宽视野显微镜可提供灵活的激发和快速采集,通常用于可视化长时间的细胞动力学和发育。共聚焦显微镜通常用于研究亚细胞动态事件。多光子显微镜可以减少长波长光的激发,从而减少光漂白并延长细胞活力。最后,荧光寿命成像(电影)可用于研究细胞中的快速动态信号事件。

徕卡显微系统公司在THUNDER的快速3D活细胞成像中提供了宽场和共焦成像技术的最新创新 成像仪,STELLARIS共聚焦平台和 电影.

活细胞成像Products

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斯特拉里斯-共焦显微镜平台

STELLARIS

使用STELLARIS共聚焦平台,我们可以重新想象共聚焦显微镜,使您更接近真相。

THUNDER Imager模型生物

THUNDER Imager模型生物可对整个生物进行快速,轻松的3D探索,以进行发育或分子生物学研究。

数码光片Microscoep STELLARIS DLS

STELLARIS DLS

通过共焦和光片显微镜相结合发现新的应用

THUNDER Imager活细胞& 3D Cell Culture & 3D Assay

无论您想研究干细胞,球体或类器官,THUNDER Imagers均可为您提供高级3D细胞培养测定的解决方案。

THUNDER成像仪组织

THUNDER成像仪组织可对3D组织切片进行实时荧光成像,该切片通常用于神经科学和组织学研究。

带有LED照明的倒置实验室显微镜

Leica DM IL LED

带有LED照明的倒置实验室显微镜

用于超快活细胞成像和出色荧光记录的单色数码相机

Leica DFC365 FX

1.4 MP冷却单色相机,用于表达GFP的细胞和组织的标准活细胞成像

关于活细胞成像

除了细胞或器官的结构组织外,动态过程也是功能性生物实体的主要贡献者。自然地,可以使用诸如光学方法(统称为“活细胞成像”方法)的非侵入性技术在活细胞中观察到最佳过程。活细胞成像涵盖所有在显微镜下观察活细胞的技术-从通过体视显微镜观察胚胎发生,通过使用复合显微镜进行细胞生长研究,直到使用荧光染料或蛋白质研究细胞的生理状态或细胞转运。尽管对实验仪和设备(例如成像系统,气候控制)都有很高的要求,但活细胞成像技术所提供的结果对于当今的研究是必不可少的。

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