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Visão geral
Transformação da formação de imagem de precisãoPrecisão detalhada para experimentos in vivoTransforme suas imagens com o microscópio de escaneamento a laser multifóton FLUOVIEW™ FV4000MPE. A tecnologia avançada de formação de imagem revela detalhes e a dinâmica das suas amostras, além de oferecer dados quantitativos de imagem que podem melhorar seus experimentos. Com nosso revolucionário detector SilVIR no centro do sistema, consiga menos ruído, maior sensibilidade e melhores recursos de resolução de fóton. Aliando a alta velocidade com a dinâmica rápida de captura, o sistema permite aplicações exigentes de pesquisa. |
Experimente as inovações do sistema, incluindo:
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Simplificação da formação de imagem multifótonO microscópio FV4000MPE usa nosso avançado detector SilVIR™ baseado em silício, que torna mais fácil do que nunca adquirir dados precisos e reproduzíveis. Tecnologia de detector de próxima geração SilVIR O detector SilVIR combina duas tecnologias avançadas: um fotomultiplicador de silício (Silicon photomultiplier, SiPM) e nosso design de processamento rápido de sinal patenteado*.
*Patente n.º US11237047 Saiba mais sobre o detector SilVIR | |
Imagem 3D de um cérebro de rato vivo da superfície a 900 µm de profundidade usando uma objetiva TruResolution. O corpo do neurônio mais claro não satura graças à alta variação dinâmica do SilVIR.
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Imagens multifóton incríveis em detalhesO microscópio FV4000MPE equipado com uma objetiva TruResolution pode excitar com eficiência os fluorocromos profundamente na sua amostra ao concentrar a potência de excitação do laser para obter uma imagem mais clara. O detector não-descaneado (NDD) SilVIR tem um diâmetro de feixe mais largo para coletar melhor a emissão de fluorescência dispersa mais profundamente nas amostras. O detector não-descaneado (NDD) atualizado pode ser configurado para no máximo 6 canais para formação de imagem multifóton. O escâner ressonante permite adquirir rapidamente imagens 3D de grande volume. Imagem montada de um cérebro inteiro limpo capturado usando lente objetiva de 10X e escâner ressonante (512x512 pixels. Fatias Z 501, 225 posições). O novo escâner ressonante tem a capacidade para adquirir imagens de qualidade equivalente para o escâner galvo em menos de um terço do tempo.
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Formação de imagem de lapso de tempo de alta velocidade mais suave
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Suporte e serviço com que você pode contarO sistema FV4000MPE é fácil de manter.
Apoiamos nossos produtos com um compromisso de serviço rápido e suporte técnico que ajuda nossos clientes a cumprir suas metas. Oferecemos vários planos de suporte para manter o melhor desempenho do seu microscópio, com um custo previsível e opções de suporte remoto, para que não haja necessidade de esperar pela visita de um engenheiro ou especialista em caso de problema. |
Precisa de ajuda? |
Configurações
Muitas possibilidades, um sistemaDependendo da sua aplicação, você pode escolher entre os microscópios verticais, gantry ou invertidos. O microscópio FV4000MPE é projetado para ser modular, facilitando a configuração do sistema com base nas suas aplicações e orçamento. Você pode começar com um FV4000MPE padrão e atualizar facilmente para um sistema de combo ao adicionar o módulo SPE conforme as mudanças da sua pesquisa. | ||
Sistema de microscópio vertical — para microscopia multifóton in vivo e in vitro | Sistema de microscópio Gantry — para observações in vivo que requerem mais espaço | Sistema de microscópio invertido — para observação in vitro de culturas 3D de células (esferoide) e de tecido |
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Especificações
Escâner | Escâner galvanômetro (formação de imagem normal) | 64 × 64–4096 x 4096 pixels, 1 μs/pixel–1000 μs/pixel | ||
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Escâner ressonante (formação de imagem de alta velocidade) | 512 × 512 pixels, 1024 × 1024 pixels | |||
Número de campo (FN) | 20 | |||
Detector confocal espectral | Detector | Detector SilVIR (SiPM refrigerado, tipo de banda larga/tipo de desvio para o vermelho) | ||
Máximo de canais | Seis canais | |||
Método espectral | VPH, faixa do comprimento de onda 400–900 nm | |||
Detector não-descaneado | Detector | Detector SilVIR (SiPM refrigerado, tipo de banda larga/tipo de desvio para o vermelho) | ||
Máximo de canais | Seis canais | |||
Laser | Laser VIS | 405 nm, 445 nm, 488 nm, 514 nm, 561 nm, 594 nm, 640 nm | ||
Laser NIR | 685 nm, 730 nm, 785 nm | |||
Laser de pulso de IV |
Um sistema de laser, sistema de linha dupla, sistema de dois lasers
Comprimento de onda de excitação: 690 nm–1300 nm Alinhamento automático de 4 eixos, expansor automático de feixe | |||
Imagem | Contagem de fótons de alta variação dinâmica (1G cps) |