EASY3D

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3D 超高分辨率显微镜从没现在这样简单。我们的 EASY3D 模块采用获得专利的单束光路可使您完整捕捉样品特征的 3D 结构。另外,EASY3D 兼容任何高数值孔径物镜,可校正 STED 光束像差确保您完全自由地以最佳方式嵌入样品成像。

简单,超高分辨率

MATRIX 探测器

多只眼睛看得更清楚。MATRIX 探测器可显著提高信噪比、分辨率和动态范围。

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自适应照明

显著减少样品和标记物上的光剂量。三维和活细胞超高分辨率的关键因素。

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自适应光学

使每束光都完美

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EASY3D

简单的 3D-STED 和像差控制方式

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RAINBOW 彩虹探测

连续可变光谱探测。

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STED 激光器

全脉冲 STED 激光器,确保最高分辨率和最少漂白。

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自动校准

每一条光束都处于完好状态,包括针孔和 STED 形状

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自动聚焦

连续聚焦锁定,即便是对于 STED

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激发激光器

适用于几乎所有波长的脉冲激发激光器。

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FLIM

最好的寿命成像

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附件

让您的工作更轻松

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定制解决方案

我们可为最具挑战性的应用提供解决方案。只要具备可行性,我们就能实现。

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EASY3D

光学像差控制,确保明亮的图像

常规 3D STED <

通常受折射率 (RI) 不匹配所致像差的影响 – 随着样品深度增加,亮度和分辨率降低。

> 采用自适应光学的 EASY3D STED

可校准像差,可在更深层位置获得明亮的 3D 超高分辨率图像。

EASY3D 可对透明化处理后的成人肾脏样本进行深层成像 。常规 3D-STED 成像与 EASY3D 成像对肾小体深层 XZ 切片的比较。EASY3D 允许使用油镜对透明化处理后的大鼠肾组织进行深达 80 μm 的成像。在没有自适应光学的情况下,浸油和样品之间的不匹配会导致信号完全丢失。标记:Nephrin (红色,abberior STAR635P) 和 Podocin (绿色,AlexaFluor594)。

样品由瑞典斯德哥尔摩 KTH 的 D.UnnersjóJess 和 H.G.Blom 制备。

FAQ 14

“为什么 abberior STED 显微镜可提供最高的分辨率?”

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EASY3D

为什么说 EASY3D “简单”?

  • 调整 XY 和 Z 分辨率以适应您的成像问题
  • 使用 2D 或 3D STED 相位板的任意组合或任何用户定义的相位调制
  • 像差校正:即使样品深层仍可保持 STED PSF 的完美形状 (>20 μm)
  • 快速切换物镜:油浸、水浸、硅油浸……
  • EASY3D 分辨率:90 × 90 × 90 nm (最小),75 × 75 × 75 nm (典型)
  • 2D 分辨率:好于 30 × 30 nm
  • 任何 abberior MINFLUXINFINITYFACILITY 系统都可配备 EASY3D 装置

abberior EASY3D 装置使用可编程空间光调制器 (SLM) 来产生 2D 和 3D STED 显微镜所需的相图。同时,它也可以用来校正 STED 光束的光学像差。

空间光调制器 (SLM) 采用创新设计,只使用一条 STED 光束而不是两条单独的 STED 光束,分别用于横向 (xy) 和轴向(z)分辨率增强。分辨率增强可以在纯 xy 方向增强与主要在 z 方向增强之间进行调节。单光束设计避免了任何光束重组和校准,因此系统具有卓越的稳定性。

abberior EASY3D 设计只使用一条光束承载 XYZ-STED, 因此始终处于完美校准状态。
在常规 3D STED 中,一条光束承载 XY-STED,另一条光束承载 Z-STED。两条光束可能分开,导致失准及信号和分辨率损失。

经过 13 µm 水层测量导致折射率不匹配。
根据应用快速从油浸物镜切换为水浸物镜

像差真的很重要! 无论什么时候。这个测量结果充分证明了折射率失配的影响。当使用油浸物镜对 13μm 水下的一层荧光微球成像时,图像的荧光强度显著降低。这将导致共聚焦和 STED 图像无法使用。

相反,当使用水浸物镜镜时,两层荧光微球的成像质量相同。abberior EASY3D 设计让您可以快速更换物镜,并使用 STED 模式最合适的物镜!

另外,您也可使用我们的自适应光学装置进一步校正所有光束中的像差!

abberiors 空间光调制器 (SLM)
180 µm 深层实现 3D STED分辨率

使用我们的可编程空间光调制器 (SLM) 进行像差校正可使您在样品 180 μm 深层获得 3D STED 成像分辨率! 这只有在根据样品深度校正 Z-STED 零环形光束的情况下才能实现。

  • 调整 xyz 分辨率以适应您的成像问题
  • 快速切换物镜:油浸、水浸、硅油 ……
  • 3D 分辨率:90 × 90 × 90 nm (最小),75 × 75 × 75 nm (典型)
  • 2D 分辨率:好于 30 × 30 nm

3D,简单方式

“为什么我们经常推荐在我们的显微镜中使用 APD?为什么我们不担心这些探测器可能的低动态范围?”

Andreas Schönle 博士

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简单的 3D-STED 和像差控制方式

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