应用于FV3000激光扫描共聚焦系统的TruSpectral全真光谱检测技术能够获得比传统光谱检测更高的光通量和光效率。了解更多。
明亮清晰的多色荧光
应用于FV3000激光扫描共聚焦系统的TruSpectral全真光谱检测技术能够获得比传统光谱检测更高的光通量和光效率。 - 体相全息衍射透射型光栅比传统反射光栅具有更高的衍射效率,特别是红光、远红和近红外波长的光效率高达三倍
- 只需低激发光,即可对活细胞和固定切片获得明亮多色荧光成像
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用神经胶质原纤维酸性蛋白标记的小鼠mPFC(GFAP,星形胶质细胞标记物,黄色),钙调蛋白依赖性蛋白激酶II(CaMKII,锥体神经元标记物,红色),两性霉素诱导的蛋白1前体(AMIGO-1,神经元膜标记物,青色),小白蛋白(PV,抑制性神经元标记物,紫色),锚蛋白G(AnkG,轴突起始片段标记物,绿色)和核黄(核标记,蓝色)。 图片数据由德州达拉斯大学行为与脑科学学院神经生物学系高级疼痛研究中心Price实验室的Stephanie Shiers博士生和Theodore J. Price博士提供。 |
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更灵敏,更精准
TruSpectral检测器将高灵敏度和光谱灵活性结合一体,可以检测微弱的荧光信号。 - 可独立调节各通道,实现对每个荧光团信号检测的优化
- Lambda扫描模式可对复杂重叠荧光信号进行准确的光谱拆分
- 万能滤色片模式可同时进行四通道图像采集,在虚拟通道模式下最多可采集十六色
- 可调式狭缝可以用低至2 nm的光谱精度,1nm光谱步进精度调节检测波长
- 选配磷砷化镓光电倍增管检测器具有更高的量子效率,可最大限度提高检测效率
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