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Vue d’ensemble
La possibilité d’en voir plusAnalysez, partagez et archivez vos données facilement grâce au scanner de lames pour la recherche SLIDEVIEW VS200. Conçu pour prendre des images en haute résolution de vos lames en vue d’une analyse quantitative, ce système vous permet de tirer le meilleur parti des informations qui se trouvent sur vos lames. * Ce produit n’est pas disponible dans certaines régions. |
Une qualité d’image exceptionnelle pour les quantificationsUne meilleure résolution et une planéité accrue
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Une grande souplesse permettant l’adaptation à une variété d’applicationsCompatible avec divers matériels de microscopie et de nombreux équipements en optionLe scanner de lames VS200 est un système très souple qui est compatible avec différentes tailles de lames, différents objectifs, le dispositif de sectionnement optique SILA, un distributeur d’huile, des caméras, des chargeurs et des sources de lumière LED/laser avec plusieurs jeux de filtres. En savoir plus sur le dispositif de sectionnement optique SILA Prise en charge de multiples méthodes d’observationLe VS200 permet de prendre des images d’observations en fond clair, en fond noir, en lumière polarisée, en contraste de phase et de fluorescence, avec la possibilité de numériser un échantillon en utilisant plusieurs techniques d’observation en même temps. Des solutions logicielles flexiblesLe logiciel VS200 prend en charge l’analyse hors ligne, l’apprentissage profond, la déconvolution 3D et la conversion par lots aux formats de fichiers standard. Il prend également en charge la base de données NIS-SQL pour la gestion des données et le format DICOM, ce qui facilite l’intégration dans un système de gestion des informations de laboratoire (LIMS).
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Faites-en plus en moins de temps
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Une procédure d’utilisation simplifiée et efficace
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Des données fiables pour de nombreuses applicationsGrâce à la souplesse qu’apportent les cinq modes d’imagerie et les objectifs exceptionnels Olympus X Line, le scanner de lames VS200 constitue une excellente solution pour de nombreuses applications.
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Témoignages |
Michel Meijer
| « Au sein du service d’anatomopathologie, dans le centre de numérisation de lames, il y avait une forte demande pour un microscope de numérisation de lames entières avec plusieurs méthodes d’éclairage (fond clair, lumière polarisée et fluorescence) et compatible avec divers objectifs (air et huile). Le scanner SLIDEVIEW VS200 répond à nos besoins en matière de système de numérisation de lames entières utilisé quotidiennement pour la recherche, sans compromettre la qualité d’image. |
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Le VS200 n’est pas destiné à un usage de diagnostic clinique. |
Technologies appliquées
Des numérisations en haute résolution
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CD3 d’amygdale (rm), réactif ImmPRESS (HRP) anti-IgG de souris plus Immpact DAB (brun), AE1/AE3 (m) ImmPRESS (AP) (HRP) anti-IgG de lapin plus Immpact Vector Red (rouge). Contre-coloration à l’hématoxyline QS (bleue).
| Une mise au point précise à tous les grossissements
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Éclairage LED lumineux avec reproduction fidèle des couleursL’éclairage LED (ou DEL) True Color du système pour l’éclairage en lumière transmise a les mêmes caractéristiques spectrales et la même puissance qu’une lampe halogène, ce qui fait que les colorants violets, cyan et roses sont correctement représentés, numérisés et rendus. |
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Éclairage en fluorescence uniformeL’éclairage d’excitation de fluorescence avec lentille « œil de mouche » distribue uniformément la lumière sur l’ensemble du champ de vision pour produire des images lumineuses et uniformément éclairées. |
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Des images parfaitement nettes et contrastéesLe dispositif de sectionnement optique SILA permet de réaliser rapidement des numérisations sans flou d’échantillons épais et donc de produire des images à champ large et par sections au moyen d’un seul système. Reposant sur la microscopie Hi-Lo, le dispositif de sectionnement optique SILA (acquisition avec éclairage par tavelures [speckles]) produit des images parfaitement nettes et contrastées. L’ajout du dispositif SILA à un scanner VS200 le rend particulièrement adapté pour l’imagerie des échantillons épais pour lesquels l’imagerie normale ou TruSight est peu efficace. Le dispositif SILA permet de réaliser en temps réel des numérisations sans flou d’échantillons épais, ce qui vous permet de produire des images à champ large et par sections au moyen d’un seul système. En savoir plus sur le dispositif de sectionnement optique SILA | Images en champ large (à gauche), champ large + défloutage TruSight (au milieu) et SILA (à droite) d’un planaire Schmidtea mediterranea entier à un grossissement de 20x sur lesquelles on peut voir les intestins. Bleu : DAPI. Vert : cellules de l’intestin interne. Rouge : cellules de l’intestin externe. Échantillons fournis par Amrutha Palavalli, Department for Tissue Dynamics and Regeneration, Max Planck Institute for Multidisciplinary Sciences, Allemagne. |
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Défloutage de fluorescence en ligneLe défloutage TruSight Live réduit la lumière diffusée depuis le dessus et le dessous du plan focal d’un échantillon épais. Les données d’image sont ensuite recalculées à l’aide d’un algorithme spécial de déconvolution 2D, ce qui rend les images plus nettes et plus claires. | À gauche : sans TruSight Live ; à droite : avec TruSight Live appliqué aux trois canaux (DAPI, FITC et CY3). S. mediterranea marquée par double hybridation in situ fluorescente (rouge et verte), contre-colorée au DAPI et numérisée à un grossissement de 10×. Échantillon fourni par Miquel Vila-Farré, Institut Max Planck de biologie cellulaire moléculaire et de génétique. |
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Image d’un tissu de poumon produite par un scanner VS200 à grossissement x20, coloré avec une trousse de multiplexage PD-L1 Ultivue ; Dapi : contre-colorant nucléaire, FITC : CD8, TRITC : CD68, Cy5 : PD-L1, Cy7 : panCK.
| Mode de numérisation avec multiplexageLorsque les échantillons de tissus sont limités, il est important de tirer le plus de données possible de chaque section de tissu. Le mode de multiplexage aligne de multiples canaux de fluorescence avec une image de référence, ce qui permet une meilleure compréhension de la co-expression et de la composition spatiale de multiples cibles dans un échantillon. |
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La puissance de la technologie d’apprentissage profond TruAI
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À gauche : Îlots de Langerhans marqués par fluorescence Cy3. Les îlots de Langerhans sont marqués (en rouge), alors que les érythrocytes sont autofluorescents.
Apprenez-en plus sur l’application : segmentation et analyse des îlots de Langerhans |
Automatisation avancée pour une acquisition d’images plus efficaceProcédure de numérisation de lames optimisée
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Une solution basée sur les processus opérationnels et intégrant des réseaux neuronaux préentraînés
Une analyse puissante des images avec une segmentation reposant sur l’intelligence artificielleLa technologie TruAI permet l’analyse par segmentation des instances pour simplifier les procédures et produire rapidement des résultats plus précis. Les performances du réseau neuronal profond sont supérieures aux techniques de segmentation traditionnelles, et vous pouvez développer vos propres bibliothèques de réseaux neuronaux pour différentes applications. Une fois entraîné, le réseau neuronal peut être appliqué d’un simple clic et partagé avec des collaborateurs. |
Productivité accrueNumérisation de multiples lots
Remplacement à chaudLa fonctionnalité de remplacement à chaud vous permet de remplacer un plateau de lames déjà numérisé par un nouveau plateau pendant la numérisation et d’ajouter ainsi de nouvelles lames avant que le système ait terminé la numérisation. Cette fonction réduit la durée d’inactivité du système. |
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Gestion des données
Une gestion complète des images et des données
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Le format de fichier VSI pris en charge par les systèmes VS200 a été développé par EVIDENT pour répondre aux exigences particulières de l’imagerie microscopique avancée. Un certain nombre de projets et d’entreprises prennent déjà en charge le format VSI dans leurs applications, et d’autres le prendront bientôt en charge.
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Côlon coloré avec du trichome de Masson.
| Accès à distance avec la visionneuse de lames virtuelles OlyVIA gratuite
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Caractéristiques techniques
VS200 avec plateau unique |
VS200 avec chargeur
à plateaux multiples | ||
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Échantillon prévu | Échantillon observable | Lame en verre avec lamelle couvre-objet | |
Taille de la lame en verre
(l x L x H) |
Plateau à lames standard : 25–26,5 × 75–76,5 × 0,9 –1,2 mm (1 × 3 × 0,05 po) (6 lames)
Plateaux en option 1) 51–53 × 75 –76,5 × 0,9 –1,2 mm (2 × 3 × 0,05 po) (3 lames) 2) 100–102 × 75–76,5 × 0,9–1,2 mm (4 × 3 × 0,05 po) (1 lame) 3) 126–128 × 75–76,5 × 1,1–1,4 mm (5 × 3 × 0,06 po) (1 lame) | ||
Épaisseur de la lamelle couvre-objet | 0,12–0,17 mm | ||
Méthodes d’observation | Fond clair, fond clair réfléchi (en option*1), fond noir, contraste de phase (en option*2), polarisation simple (en option*3), fluorescence (en option), sectionnement optique de fluorescence avec éclairage à tavelures (speckles) [module SILA en option] | ||
Boîtier optique | Système d’éclairage | Système d’éclairage de Köhler intégré pour lumière transmise ; éclairage LED à haute intensité et à indice de rendu des couleurs élevé (jusqu’à 50 000 heures) | |
Objectifs |
Objectifs compatibles 2x, 4x*4, 10x*5, 20x, 40x*5, 60x*5 et 100x*5, tourelle porte-objectifs motorisée à 6 positions (avec sélection d’objectifs à immersion dans l’huile, à immersion dans l’huile de silicone et à contraste de phase)
Distributeur d’huile automatique en option | ||
Platine motorisée | Platine XY avec commande automatique | ||
Mise au point | Mise au point motorisée avec commande automatique | ||
Caméra couleur |
Capteur CMOS de 2/3 po intégré, taille de pixel de 3,45 x 3,45 μm,
haute sensibilité, haute résolution | ||
Unité de numérisation | Capacité | 1 plateau à lames, 6 lames maximum ; possibilité de mise à niveau vers un modèle de chargeur à plusieurs plateaux | Jusqu’à 35 plateaux à lames, 210 lames maximum |
Résolution par pixel
(caméra couleur) |
UPLXAPO20X (ON 0,8) : 0,274 μm/pixel
Options : UPLXAPO4X (ON 0,16) : 1,37 μm/pixel UPLXAPO10X (ON 0,4) : 0,548 μm/pixel UPLXAPO40X (ON 0,95) : 0,137 μm/pixel UPLXAPO40XO (ON 1,25) : 0,137 μm/pixel UPLXAPO60XO (ON 1,42) : 0,091 μm/pixel UPLXAPO100XO (ON 1,45) : 0,055 μm/pixel | ||
Temps de numérisation |
Fond clair : environ 1,5 minute
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Logiciel | Détection automatique des échantillons (générale et apprentissage profond TruAI), lecture de codes-barres automatique, mappage de mise au point automatique, numérisation automatique, assemblage d’images automatique, interruption et poursuite de la numérisation, imagerie à empilement Z, imagerie à profondeur de champ étendue (EFI), formats d’image : VSI, JPEG, TIFF, affichage multi-images synchronisé, zoom continu, zoom pendant la numérisation, annotations, capture d’écran, contrôle du chargeur de lame (chargeur à plateaux multiples seulement) | ||
Fluorescence
(en option) | Composants pour la fluorescence |
Objectif UPLFLN4X, système d’éclairage avec lentille « œil de mouche », tourelle porte-cubes motorisée, roue à filtres motorisée
Options de source de lumière pour champ large : U-LGPS, Excelitas X-Cite XYLIS, X-Cite TURBO, X-Cite Novem SILA : combinateur de lasers 4 lignes (405, 488, 561 et 638 nm) et unité de brouillage | |
Caméra monochrome |
Options :
VS-304M, CMOS 1 pouce, taille de pixel de 3,45 × 3,45 μm HAMAMATSU ORCA Flash4.0 V3 HAMAMATSU ORCA Fusion HAMAMATSU ORCA Fusion BT | ||
Solutions pour le logiciel de scanner
(en option) | Licence de solution |
Convertisseur de format d’image par lot
Convertisseur DICOM Fluorescence Acquisition SILA | |
Logiciel de bureau
(en option, solution séparée pour l’analyse) | Licence de solution |
Convertisseur de format d’image par lot
Convertisseur DICOM Détection et analyse Apprentissage profond Déconvolution 3D | |
Environnement de travail | Poids |
Boîtier optique : 69 kg (152,1 lb)
1 plateau à lames : 0,6 kg (1,3 lb) |
Boîtier optique et chargeur à plateaux multiples : 142 kg (313 lb)
Plateaux de 35 lames : 21 kg (46,3 lb) |
Fluorescence : 8 kg (17,6 lb)
PC et moniteur : 16 kg (35,3 lb) Couvercle de caméra (en option) : 9 kg (19,8 lb) | |||
Environnement de fonctionnement |
Température : 15 à 28 °C (59 à 82,4 °F)
[températures des accessoires comprises] Humidité : jusqu’à 80 % (31 °C [87,8 °F]) | ||
Alimentation électrique*5 |
Entrée : 100–240 V c.a., 50/60 Hz, 4 A
Sortie : 24 V c.c., 9,2 A | ||
Consommation électrique |
Entrée : 100-240 V c.a. ; 50/60 Hz, 4 A
221 W |
*1 Des objectifs pour observation en contraste de phase en option sont nécessaires.
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