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Descripción
Excelente procesamiento de imágenes multicolor de TIRFDiseñado para estudiar la dinámica de las membranas, detectar moléculas individuales y ejecutar experimentos de colocalización, el sistema microscópico IXplore TIRF ofrece imágenes multicolor de TIRF simultáneas hasta con cuatro colores y alta estabilidad. |
Imágenes multicolor de TIRF simultáneasEl sistema cellTIRF favorece una adquisición real simultánea de hasta cuatro longitudes de onda.
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Estabilidad de imágenesLa estructura del estativo y el diseño de la guía de enfoque del sistema IXplore proporcionan una resistencia mejorada y reducen tanto los efectos vibratorios como la variación térmica. El sistema, además, mantiene la posición deseada en el eje Z con el fin de facilitar un procesamiento de imágenes fiable en intervalos. Al ser combinado con el sistema TruFocus, el sistema microscópico IXplore TIRF es capaz de capturar imágenes de alta precisión en intervalos, manteniendo su alineación y enfoque. | Videos asociados |
Objetivos TIRFLa fluorescencia de reflexión interna total (TIRF) se consigue gracias a una amplia gama de objetivos que incorporan una óptima relación señal-ruido y un collar de corrección con el fin de determinar la temperatura y el espesor del vidrio del portaobjetivos. Nuestros objetivos de plan apocromático corregido, dotados de una apertura numérica de 1.5, permiten adquirir imágenes uniformes de alta calidad con un amplio campo de visión. Benefíciese del asombroso objetivo TIRF que ofrece la apertura numérica más alta del mundo: 1,7*. *Hasta noviembre del 2018, según los estudios efectuados por Olympus. Conozca más acerca de los objetivos de alta apertura numérica |
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Fotomanipulación precisa e intuitiva (periféricos opcionales)El dispositivo de fotomanipulación cellFRAP y el controlador en tiempo real (U-RTCE) otorgan un control preciso (200 µs de tiempo muerto), una estimulación limitada de difracción mediante una selección flexible de la región de interés, y una reproducción precisa de las condiciones experimentales. |
Análisis avanzadosEl sistema brinda un funcionamiento avanzado, gracias a una serie de funciones que mejoran la identificación de objetos; entre ellas destacan las siguientes: Object tracking (seguimiento de objetos), Count and Measure (conteo y medición), Kymograph (quimografía) y Real Time Deconvolution 2D (deconvolución bidimensional en tiempo real). |
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Dispositivos precisos y rápidosTanto la rápida rueda de filtro, el obturador, el control de la fuente de luz LED como los controladores en tiempo real ( U-RTC ) permiten mitigar el fotoblanqueo y la fototoxicidad, lo que favorece el mantenimiento de células más saludables y la obtención de datos más fiables. | Videos asociados |
Referencias bibliográficas:Y. Yang, et al. Spectraplakin induces positive feedback between fusogens and the actin cytoskeleton to promote cell-cell fusion. Developmental Cell (10 de abril de 2017). A. R. van Vliet, et al. The ER stress sensor PERK coordinates ER-plasma membrane contact site formation through interaction with filamin-A and F-actin remodeling. Molecular Cell (23 de febrero de 2017). F. Hertel, et al. RefSOFI for mapping nanoscale organization of protein-protein interactions in living cells. Cell Reports (31 de diciembre de 2015). C. Cauvin, et al. Rab35 GTPase triggers switch-like recruitment of the lowe syndrome lipid phosphatase OCRL on newborn endosomes. Current Biology (24 de diciembre de 2015). W.-K. Ji, et al. Actin filaments target the oligomeric maturation of the dynamin GTPase Drp1 to mitochondrial fission sites. eLIFE (26 de noviembre de 2015). A. Juanes-Garcia, et al. A regulatory motif in nonmuscle myosin II-B regulates its role in migratory front–back polarity. Journal of Cell Biology (13 de abril de 2015). D. Borrenberghs, et al. HIV virions as nanoscopic test tubes for probing oligomerization of the integrase enzyme. ACS Nano (21 de marzo de 2014). S. Yamaoka, et al. Identification and dynamics of arabidopsis adaptor protein-2 complex and its involvement in floral organ development. The Plant Cell (23 de agosto de 2013) |
¿Necesita ayuda? |
Especificaciones
Estativo del microscopio | IX83P2ZF | |
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Método de observación > Fluorescencia de reflexión interna total | ✓ | |
Método de observación > Fluorescencia (excitación azul/verde) | ✓ | |
Método de observación > Fluorescencia (excitación ultravioleta) | ✓ | |
Método de observación > Contraste de interferencia diferencial (DIC) | ✓ | |
Método de observación > Contraste de fase | ✓ | |
Método de observación > Campo claro | ✓ | |
Portaobjetivos giratorio > Motorizado (6 posiciones) | ✓ | |
Enfoque > Motorizado |
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Enfoque > Compensador de deriva en Z | ✓ | |
Tubos de observación > Campo amplio (FN 22) > Binocular inclinable | ✓ | |
Iluminador > Iluminación Köhler transmitida > Lámpara LED | ✓ | |
Iluminador > Iluminación Köhler transmitida > Lámpara halógena de 100 W | ✓ | |
Iluminador > Iluminador de fluorescencia > Lámpara de mercurio de 100 W | ✓ | |
Iluminador > Iluminador de fluorescencia > Iluminación de guía de luz | ✓ | |
Torreta de cubos de fluorescencia > Motorizado (8 posiciones) | ✓ | |
Platina > Sistema motorizado | Contact your local sales representative to hear about motorized stage options | |
Condensador > Motorizado > Condensador universal | Distancia de trabajo (D. T.) de 27 mm; apertura numérica (A. N.) de 0.55; apertura motorizada y polarizador | |
Condensador > Manual > Condensador universal | A. N. de 0,55/ D. T. de 27 mm | |
Condensador > Manual > Condensador de distancia de trabajo ultralarga | A. N. DE 0,3/ D. T. de 73,3 mm | |
Escáner confocal | - | |
Procesamiento de súper resolución | - | |
Accesorios |
Controlador remoto de collar de corrección (IX3-RCC)
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Dimensiones (ancho × profundidad × altura) | 323 (ancho) x 475 (profundidad) x 706 (altura) mm (estativo de microscopio IX83) | |
Peso | 47 kg (IX83P2ZF) aprox. |