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超高分辨率晶格SIM显微镜
配备Lattice SIM²的蔡司Elyra 7
超高分辨率活细胞成像系统
超高分辨率活细胞成像系统
超高分辨率显微镜Elyra 7,采用Lattice SIM²技术分辨率提升一倍,可以辨析出超精细的亚细胞器结构。
研究充满活力的生命亚细胞结构:
- 分辨率达60 nm
- 高达255 fps的速度观察活细胞动态
- 在宽视场显微镜中获得超清晰的光学切面
- 在一个平台上整合多种成像技术,如LatticeSIM²、SIM² Apotome、宽场DIC、SMLM和TIRF。
Lattice SIM:3D超高分辨率活细胞成像
Lattice SIM使用点阵模式的晶格状栅格(而非传统SIM中的网格线)来照射样品区域,成像速度大幅提高。
晶格模式提供更高的对比度,可以更可靠地重建图像。
Lattice SIM理想的活细胞成像技术:晶格模式照明的采样效率是传统SIM的2倍,因此照明所需的激光剂量更少,在提高成像速度的同时,可获得更高的对比度和更低的光漂白。
SIM²:使SIM分辨率双倍提升
SIM²是一种突破性的新型图像重建算法,可提高结构照明显微镜数据的分辨率和光学切面质量。
与传统重建算法不同,SIM²是一种双步图像重建算法。第一步,进行衍射级次合并,实现去噪和频率抑制滤波。这些数字图像操作产生的效果转化为数字SIM点扩散函数(PSF),后续的迭代反卷积使用的正是PSF。与使用实验性PSF对基于硬件的显微数据反卷积的优势类似,SIM²算法在分辨率、光学切面和稳定性方面优于传统的单步图像重建法。
可以对传统染色样品进行多色超高分辨率成像
SIM Apotome,提供灵活的光学切面成像技术
SMLM单分子定位显微技术,进行分子级别分辨率的3D成像
Elyra 7 Duolink,进行真正的双色同步成像