IXplore IX85 Spin
Capturar rápidamente
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Imágenes confocales sorprendentemente clarasCon una unidad de disco giratorio Yokogawa CSU-W1, el sistema IXplore™ IX85-Spin lo ayuda a adquirir imágenes confocales de alta velocidad y realizar mosaicos de imágenes de una área amplia de forma más eficiente. Para que pueda ver todavía más, los algoritmos de desconvolución TruSight se pueden aplicar para mejorar la resolución de la imagen, el contraste y el rango dinámico con el fin de obtener imágenes 3D sorprendentemente claras, incluso en observaciones de mayor profundidad. | *Imagen: células NIH 3T3 (azul: núcleos, verde: tubulina, magenta: mitocondria, gris: fibrilarina)
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Generación de imágenes 3D precisas con más profundidadLa geometría estenopeica del disco giratorio de Yokogawa del sistema IXplore™ IX85-Spin genera un excelente contraste de imagen en profundidades aún mayores con el fin de obtener imágenes de muestras más gruesas. Además, el IXplore™ IX85-Spin le permite combinar los objetivos de aceite de silicona de apertura numérica elevada o nuestro nuevo e innovador objetivo de inmersión múltiple con gel de silicona (LUPLAPO25XS) con el nuevo collar de corrección automatizado para crear una acumulación de luz y fidelidad dimensional excepcionales. Estos elementos convierten al IXplore™ IX85-Spin en la mejor opción para procesar imágenes de células vivas con alta resolución sin perder velocidad, precisión o calidad de imagen. Nuestro nuevo LUPLAPO25XS integra una revolucionaria tecnología de asiento de gel de silicona. Vea con más profundidad en sus muestras y revele estructuras que antes quedaban fuera de su alcance con una apertura numérica elevada y una distancia de trabajo larga. Con este objetivo de asiento de gel de silicona puede obtener la calidad de la inmersión en silicona con la facilidad de uso de un objetivo seco. El nuevo LUPLAPO25XS mejora los flujos de trabajo para organoides, cultivos celulares 3D, placas de pocillos y una amplia gama de aplicaciones. | |
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Comparación de imágenes XYZ entre izquierda: LUPLAPO25XS (gel de silicona) y derecha: UPLXAPO20X (seco)
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Procesamiento de imágenes multicanal simultáneas de alta velocidadEl combinador láser IXplore™ IX85-Spin es extensible de dos a seis líneas láser, y la configuración multicámara está disponible para apoyar el procesamiento de imágenes simultáneas multicanal si precisa más velocidad o un ancho de banda de información más amplio. Las longitudes de onda de excitación son: 405 nm, 445 nm, 488 nm, 514 nm 561 nm y 640 nm. | Célula Cos 7 cultivada
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Sistema microscópico invertido y automatizado IXplore™ IX85A la base de nuestro sistema IXplore™ IX85-Spin, se halla nuestro microscopio IXplore™ IX85 que proporciona el campo visual más grande de la industria y una serie de funciones completas y avanzadas para el procesamiento de imágenes con el propósito de expandir su visualización y captura en un tiempo de adquisición sorprendentemente reducido. Experimente una velocidad, claridad y fiabilidad excepcionales gracias al sistema de microscopio IXplore™ IX85. Conozca más acerca del sistema de microscopio IXplore SpinSR |
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Vea cómo los microscopios Evident con la tecnología confocal de disco giratorio se han utilizado en la investigación en ciencias de la vidaN. Elkhatib, et al. Tubular clathrin/AP-2 lattices pinch collagen fibers to support 3D cell migration. Science (16 de junio de 2017). R. H. Herbst, et al. Heterosis as a consequence of regulatory incompatibility. BMC Biology (11 de mayo de 2017). N. Yanagisawa, et al. Capability of tip-growing plant cells to penetrate into extremely narrow gaps (3 de mayor de 2017). H. Cohen-Dvashi, et al. The role of LAMP1 binding and pH sensing by the spike complex of Lassa virus. Journal of Virology (7 de septiembre de 2016). H. Ochiai, et al. Simultaneous live imaging of the transcription and nuclear position of specific genes. Nucleic Acids Research (19 de junio de 2016). B. Guirao, et al. Unified quantitative characterization of epithelial tissue development. eLIFE (12 de diciembre de 2015). I. Nemazanyy, et al. Class III PI3K regulates organismal glucose homeostasis by providing negative feedback on hepatic insulin signalling. Nature Communications (21 de setiembre de 2015). K. Gooh, et al. Live-cell imaging and optical manipulation of arabidopsis early embryogenesis. Developmental Cell (9 de julio de 2015). Y. Oda, et al. Rho of plant GTPase signaling regulates the behavior of arabidopsis kinesin-13A to establish secondary cell wall patterns. The Plant Cell (26 de noviembre de 2013). |
*1 Si bien estas líneas celulares forman parte de las más importantes para la investigación médica, es obligatorio reconocer la contribución de Henrietta Lacks a la ciencia que se produjo sin su consentimiento. Esta injusticia, a pesar de haber dado lugar a descubrimientos clave en inmunología, enfermedades infecciosas y cáncer, también ha generado importantes debates sobre la privacidad, la ética y el consentimiento en la medicina.
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