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Multiplexación e imágenes de tejidos profundos a partir de una microscopía de escaneo láser confocal del infrarrojo cercano

Multiplexación e imágenes de tejidos profundos a partir de una microscopía de escaneo láser confocal del infrarrojo cercano

En este seminario web, se analizará la multiplexación de fluorescencia y la adquisición de imágenes de tejidos profundos por medio de la luz láser del infrarrojo cercano (NIR). Las fuentes láser de infrarrojo cercano ayudan a observar las estructuras biológicas con mayor claridad y con mayor resolución en las profundidades de la muestra. La excitación NIR también puede permitir el uso de más tintes fluorescentes sin superposición espectral.

Presentador:

Bülent Peker, Gerente senior de mercadotecnia de productos
Rebecca Bonfig, Gerente de producto - Microscopía Confocal

Preguntas frecuentes

Seminario web de preguntas frecuentes | Miscroscopía láser del infrarrojo cercano (NIR)

¿Pierde la detección de las longitudes de onda más bajas al utilizar un procesamiento de imágenes con el infrarrojo cercano (NIR)?

Debido al diseño de los detectores, el operador goza de una completa capacidad para detectar longitudes de onda que inician en 400 nm. Las emisiones de longitudes de ondas más bajas pueden ser adquiridas en ese mismo rango. Aún se cuenta con tubos fotomultiplicadores (PMT) estándar y GaAsP, por lo que el NIR es más como un complemento.

¿Cuáles son los beneficios de usar el NIR además de la microscopía de dos fotones?

La microscopía de dos fotones se usa típicamente para obtener imágenes de alta profundidad en la parte roja del espectro. El NIR ofrece un punto de acceso fácil a esta aplicación de manera rentable. Con el NIR, es posible usar microscopios confocales; esto evita introducir un sistema microscópico de otra clase. Aparte de ser mucho menos costoso, el NIR también ofrece mayores capacidades espectrales y de multiplexación.

¿Para qué sirve la retícula (red) VPH dentro de un microscopio?

La retícula holográfica de fase volumétrica (VPH) es parte de la tecnología TruSpectral de Olympus que se integra en los detectores estándar y GaAsP. Sirve para generar el espectro de luz en imágenes espectrales. La ventaja de la retícula VPH es su mayor eficiencia de luz a diferencia de otras retículas espectrales de reflexión.

¿Tengo que comprar láseres NIR con el sistema o puedo actualizarlo en otro momento?

Una de las grandes características de este sistema es su modularidad, por lo que puede ser actualizado en cualquier momento para agregar láseres y detectores NIR.

¿El modo de seis detectores está disponible en las series IX y BX?

Sí, el modo de seis detectores está disponible tanto en la serie IX de microscopios invertidos como en la serie BX de microscopios verticales.

¿El FV3000 admite otras longitudes de ondas de excitación NIR que las de 730 y 785 nm?

La selección detenida de las líneas láser de 730 nm y 785 nm es el resultado de la cooperación con un fabricante especializado que desarrolla láseres estables de alta calidad para estas longitudes de onda.

No obstante, como existe un puerto láser disponible para la escala NIR es posible desarrollar una personalización. Olympus alienta a iniciar conversaciones sobre la posibilidad de utilizar diferentes líneas láser. El combinador de haces del microscopio FV3000 favorece grandemente la personalización de este último. El sistema cuenta con revestimientos ópticos que admiten longitudes de onda de hasta 1600 nm, por lo que los usuarios también tienen la capacidad de enrutar sus propios láseres NIR en el sistema.

¿Es posible obtener imágenes de 730 y 785 nm en el mismo conjunto de imágenes?

Actualmente no es posible obtener imágenes de 730 nm y 785 nm; pero, siempre estamos trabajando para mejorar el sistema.

¿Cuáles son las diferencias entre los detectores GaAsP y los detectores más recientes de la competencia?

No se ha hecho una comparación paralela entre los sistemas; sin embargo, es importante tener en cuenta que el detector forma solo una parte de la sensibilidad del sistema completo. Asegúrese de examinar todo el tren óptico y los dispositivos ópticos acoplados y qué tan bien funcionan en la escala del infrarrojo cercano. Se sabe que existen varios aspectos durante la trayectoria de la luz que aumentan la eficiencia lumínica en la escala NIR; asimismo, es importante que las ópticas sean adecuadas para la escala NIR.

¿Es posible usar un láser de luz blanca con el microscopio FV3000?

Los láseres de luz blanca (WLL) no están disponibles en el sistema FV3000. Olympus cuenta con una amplia gama de líneas láser, que nos permiten adaptar el sistema a las necesidades de los usuarios individuales y adaptar el láser a sus aplicaciones. También existe el aspecto de rentabilidad y la ventaja de que el sistema no necesita permanecer inactivo de forma completa si se presenta un problema con el WLL. En su lugar, tiene líneas láser individuales que son económicas y fáciles de cambiar.


Productos relacionados

Microscopio confocal de escaneo láser

FV4000

  • Rango dinámico revolucionario para el procesamiento de imágenes desde la macroescala hasta las estructuras subcelulares.
  • Multiplexación de hasta seis canales simultáneamente con la tecnología TruSpectral
  • Rediseño de los escáneres con alta velocidad y resolución para el procesamiento de imágenes fijas y de células vivas
  • Optimización de la profundidad y la fotosensibilidad con funciones innovadoras del infrarrojo cercano (NIR) y óptica de renombre
  • Tranquilidad gracias al detector fiable y de disparo repetible SilVIR.
  • Diez líneas de láser líderes de la industria* con un rango espectral más amplio de 405 nm a 785 nm

*Desde octubre de 2023.

Multiplexación e imágenes de tejidos profundos a partir de una microscopía de escaneo láser confocal del infrarrojo cercano

En este seminario web, se analizará la multiplexación de fluorescencia y la adquisición de imágenes de tejidos profundos por medio de la luz láser del infrarrojo cercano (NIR). Las fuentes láser de infrarrojo cercano ayudan a observar las estructuras biológicas con mayor claridad y con mayor resolución en las profundidades de la muestra. La excitación NIR también puede permitir el uso de más tintes fluorescentes sin superposición espectral.

Preguntas frecuentes

Seminario web de preguntas frecuentes | Microscopía láser del infrarrojo cercano (NIR)

¿Se pierde la detección de las longitudes de onda más bajas al utilizar un procesamiento de imágenes con el infrarrojo cercano (NIR)?

Debido al diseño de los detectores, el operador goza de una completa capacidad para detectar longitudes de onda que inician en 400 nm. Las emisiones de longitudes de ondas más bajas pueden ser adquiridas en ese mismo rango. Aún se cuenta con tubos fotomultiplicadores (PMT) estándar y GaAsP, por lo que el NIR es más como un complemento.

¿Cuáles son los beneficios de usar el NIR además de la microscopía de dos fotones?

La microscopía de dos fotones se usa típicamente para obtener imágenes de alta profundidad en la parte roja del espectro. El NIR ofrece un punto de acceso fácil a esta aplicación de manera rentable. Con el NIR, es posible usar microscopios confocales; esto evita introducir un sistema microscópico de otra clase. Aparte de ser mucho menos costoso, el NIR también ofrece mayores capacidades espectrales y de multiplexación.

¿Para qué sirve la retícula (red) VPH dentro de un microscopio?

La retícula holográfica de fase volumétrica (VPH) es parte de la tecnología TruSpectral de Olympus que se integra en los detectores estándar y GaAsP. Sirve para generar el espectro de luz en imágenes espectrales. La ventaja de la retícula VPH es su mayor eficiencia de luz a diferencia de otras retículas espectrales de reflexión.

¿Tengo que comprar láseres NIR con el sistema o puedo actualizarlo en otro momento?

Una de las grandes características de este sistema es su modularidad, por lo que puede ser actualizado en cualquier momento para agregar láseres y detectores NIR.

¿El modo de seis detectores está disponible en las series IX y BX?

Sí, el modo de seis detectores está disponible tanto en la serie IX de microscopios invertidos como en la serie BX de microscopios verticales.

¿El FV3000 admite otras longitudes de ondas de excitación NIR que las de 730 y 785 nm?

La selección detenida de las líneas láser de 730 nm y 785 nm es el resultado de la cooperación con un fabricante especializado que desarrolla láseres estables de alta calidad para estas longitudes de onda.

No obstante, como existe un puerto láser disponible para la escala NIR, es posible desarrollar una personalización. Olympus alienta a iniciar conversaciones sobre la posibilidad de utilizar diferentes líneas láser. El combinador de haces del microscopio FV3000 favorece grandemente la personalización de este último. El sistema cuenta con revestimientos ópticos que admiten longitudes de onda de hasta 1600 nm, por lo que los usuarios también tienen la capacidad de enrutar sus propios láseres NIR en el sistema.

¿Es posible obtener imágenes de 730 y 785 nm en el mismo conjunto de imágenes?

Actualmente no es posible obtener imágenes de 730 nm y 785 nm; pero, siempre estamos trabajando para mejorar el sistema.

¿Cuáles son las diferencias entre los detectores GaAsP y los detectores más recientes de la competencia?

No se ha hecho una comparación paralela entre los sistemas; sin embargo, es importante tener en cuenta que el detector forma solo una parte de la sensibilidad del sistema completo. Asegúrese de examinar todo el tren óptico y los dispositivos ópticos acoplados y qué tan bien funcionan en la escala del infrarrojo cercano. Se sabe que existen varios aspectos durante la trayectoria de la luz que aumentan la eficiencia lumínica en la escala NIR; asimismo, es importante que las ópticas sean adecuadas para la escala NIR.

¿Es posible usar un láser de luz blanca con el microscopio FV3000?

Los láseres de luz blanca (WLL) no están disponibles en el sistema FV3000. Olympus cuenta con una amplia gama de líneas láser, que nos permiten adaptar el sistema a las necesidades de los usuarios individuales y adaptar el láser a sus aplicaciones. También existe el aspecto de rentabilidad y la ventaja de que el sistema no necesita permanecer inactivo de forma completa si se presenta un problema con el WLL. En su lugar, tiene líneas láser individuales que son económicas y fáciles de cambiar.


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  • Multiplexación de hasta seis canales simultáneamente con la tecnología TruSpectral
  • Rediseño de los escáneres con alta velocidad y resolución para el procesamiento de imágenes fijas y de células vivas
  • Optimización de la profundidad y la fotosensibilidad con funciones innovadoras del infrarrojo cercano (NIR) y óptica de renombre
  • Tranquilidad gracias al detector fiable y de disparo repetible SilVIR.
  • Diez líneas de láser líderes de la industria* con un rango espectral más amplio de 405 nm a 785 nm

*Desde octubre de 2023.

Expertos
Bülent Peker
Gerente sénior de mercadotecnia de productos
Evident

Hola. Me llamo Bülent Peker, y soy el experto designado para la microscopía de escaneo láser. Durante mi doctorado en química física, desarrollé un interés absolutamente nuevo por la microscopía y la fotónica, que me llevó a trabajar en la microscopía de dos fotones de resolución temporal; desde entonces, esta pasión me acompaña. 

Llevo más de 13 años en Olympus y he contribuido a la introducción y comercialización de sus microscopios de escaneo láser de última generación. Me fascina particularmente la aplicación de los sistemas multifotónicos y las posibilidades de personalización de los sistemas de escaneo láser. 

Rebecca Bonfig
Gerente de producto - Microscopía Confocal

Hola. Soy Rebecca Bonfig, directora de producto en microscopía confocal de Olympus. Completé mi tesis de posgrado en el departamento de fisiología y biofísica de la Universidad de Louisville, cuyo estudio trataba sobre la regulación postranscripcional del transportador renal de fosfato Npt2a por la hormona paratiroidea. Formo parte de Olympus desde el año 2015 y  presto apoyo a la línea de productos FLUOVIEW en las siguientes regiones: EE. UU., Canadá y América Latina.

Multiplexación e imágenes de tejidos profundos a partir de una microscopía de escaneo láser confocal del infrarrojo cercanonov 21 2024
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