Konfokales NIR-Lasermikroskop: Vollautomatisch und Multimodus


Resonanzscanning, Array-Detektion, Spektralbildgebung In der Life-Science-Forschung schreitet die Analyse von Geweben, Organen und Modellorganismen auf einer tieferen und umfassenderen Ebene voran, und effiziente Bildgebungstechnologie ist zu einem Schlüsselelement für Durchbrüche geworden. Die Aufnahme von Bildern großer Proben erfordert nicht nur eine Erweiterung des Bildbereichs, sondern auch eine deutliche Verkürzung der Aufnahmezeit, um interne Zellreaktionen genau zu erfassen. Zu diesem Zweck haben wir das konfokale Lasermikroskop A64.1020 eingeführt, eine umfassende Weiterentwicklung des A64.1020, das speziell für die anspruchsvollen Anforderungen der Bildgebung mit hohem Durchsatz und hoher Qualität in der modernen biologischen Forschung entwickelt wurde. Der A64.1020 übernimmt die Stärken des A64.1020 und behält sein branchenführendes 25-mm-Sichtfeld bei, was eine nahtlose Abbildung großer Probenbereiche ermöglicht. Seine Scangröße von 8192 x 8192 Pixel liefert lebendige und präzise Bilder, selbst mit Mikroskopen mit geringer Vergrößerung. Darüber hinaus erreicht der A64.1020 einen Quantensprung in der Schlüsselleistung. Die resonante Scantechnologie verkürzt die Aufnahmezeit, ermöglicht extrem hohe Bildgebungsgeschwindigkeiten und reduziert die Phototoxizität, wodurch sie besser mit lebenden Zellproben kompatibel ist. Der neu verbesserte konfokale Spatial-Array-Scanner bietet rauscharme, hochempfindliche räumliche Erkennungsfunktionen, verbessert effektiv das Signal-Rausch-Verhältnis und erhöht die Auflösung weiter, sodass Sie subtile Strukturen und Details in Ihren Proben problemlos erfassen können. Ganz gleich, ob Sie großräumige Ultrastrukturen oder sich schnell verändernde Lebensprozesse erfassen, der A64.1020 bietet präzise und klare konfokale Bildgebungslösungen und hilft Ihnen, Neuland in den Biowissenschaften zu erkunden und weitere Geheimnisse des Lebens aufzudecken. |

▶Hochgeschwindigkeits-Resonanzscannen Der A64.1020 nutzt die resonante Scan-Technologie, die ein extrem hochfrequentes Scannen für eine schnelle Probenbildgebung ermöglicht. Die Scangeschwindigkeit wird um fast das Zwanzigfache erhöht, was die Beleuchtungszeit verkürzt und gleichzeitig die Bildqualität beibehält. Dies reduziert Photobleichung und Phototoxizität und erleichtert die längere Beobachtung empfindlicher Proben wie lebender Zellen. |

▶Schonendere Bildgebung lebender Zellen Im Vergleich zu früheren Punktscantechnologien reduziert das resonante Scannen die Verweilzeit pro Pixel, wodurch sich die Zeit verkürzt, in der der konfokale Laserstrahl auf einen einzelnen Punkt fokussiert bleibt. Dies verlängert das Überleben lebender Zellen und erhöht die Häufigkeit der Datenerfassung deutlich. Dies trägt nicht nur dazu bei, dynamische Hochgeschwindigkeitsereignisse in lebenden Proben zu erfassen und längerfristige bildgebende Beobachtungen zu ermöglichen, sondern verbessert auch die Arbeitseffizienz in Bereichen wie der Arzneimittelentwicklungsforschung, beispielsweise dem Mikroplatten-Screening, erheblich. | ![]() |

▶Rauscharme, hochauflösende Erkennung Der Array-Detektor des konfokalen Lasermikroskops A64.1020 erfasst präzise extrem schwache Fluoreszenzsignale und sorgt so für klare, detaillierte Bilder. Seine hohe Auflösung ermöglicht eine präzise Auflösung der Probenmikrostrukturen und ermöglicht die klare Visualisierung selbst kleinster Merkmale. |

▶Hohe Empfindlichkeit und genaue Spektralzerlegung Die GaAsP-Photomultiplierröhre (PMT) des A64.1020 verbessert die Effizienz der Fluoreszenzerfassung und ermöglicht es Benutzern, schwach fluoreszierende Proben zu beobachten, die bisher mit herkömmlichen Detektionsmethoden schwer zu erfassen waren. Das System unterstützt bis zu vier verschiedene Spektralbereiche und zerlegt effektiv die von der Probe emittierte Fluoreszenz mit einer spektralen Auflösung von ≤ 2 nm. Dadurch wird das Hintergrundrauschen bei extrem niedrigen Anregungslichtintensitäten effektiv reduziert und eine überlegene mehrfarbige konfokale Abbildungsleistung erreicht. | ![]() |
▶Technologie zur Erkennung von Weltraumarrays Das Detektorarray des A64.1020 besteht aus mehreren eng beieinander liegenden SPAD-Detektorelementen und sammelt an jedem Scanpunkt zweidimensionale räumliche Informationen. Diese zweidimensionalen Informationen können verwendet werden, um ultrafeine Strukturen zu erhalten, die bei der herkömmlichen konfokalen Detektion verloren gehen. |

▶Spektrales Entmischungssystem Diese Funktion zerlegt die von einer Probe emittierte Fluoreszenz spektral und erhält so Fluoreszenzbilder und Spektralinformationen bei verschiedenen Wellenlängen. Dadurch ist es möglich, Substanzen mit unterschiedlichen Fluoreszenzemissionseigenschaften zu unterscheiden, auch wenn sie unter einem normalen optischen Mikroskop farblich ähnlich erscheinen. Durch die Analyse spektraler Eigenschaften können bestimmte chemische Komponenten oder Biomoleküle in einer Probe identifiziert und authentifiziert werden, was eine qualitative Analyse der Probe ermöglicht. |


▶AFS liefert eine stabile und zuverlässige Bildgebung Das neu entwickelte Adaptive Focus System (AFS) eliminiert auf intelligente Weise Fokusdrift. Ganz gleich, ob es mit stark vergrößernden Objektiven mit großen numerischen Aperturen oder mit modernsten Bildgebungstechnologien wie Superauflösung, konfokaler Bildgebung und Lichtschnitttechnik kombiniert wird – es liefert stets scharfe und klare Bilder. |

▶Motorisierte Hochgeschwindigkeitssteuerung Die Betriebs- und Schaltgeschwindigkeiten für Objektive, Filterwürfel, XY-Tische und Beobachtungsmodule wurden deutlich verbessert, wodurch eine mühelose Betriebsumgebung geschaffen wurde, die es Forschern ermöglicht, sich auf die tägliche Beobachtung und Bildgebung zu konzentrieren. Der Joystick zur freien Steuerung des Tisches macht die Bedienung des Mikroskops so einfach wie die Bedienung Ihrer Augen und Hände. |

▶Hochgeschwindigkeits-Hardwaresteuerung Es bietet Benutzern einen beispiellosen Bedienkomfort und eine mühelose Digitalisierung der Verwaltung Ermöglicht eine präzise Steuerung mehrerer elektrischer Komponenten im Mikroskop, wie z. B. der Objektivlinse Umschalten, Fokussieren, Kondensorlinsenwechsel und Fluoreszenzmodulübergänge. |
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▶Mehrdimensionale Bildgebung und Anzeige Es ist in der Lage, benutzerdefinierte Beobachtungsmodi zu speichern und unterstützt die kombinierte Verwendung von X, Y, Z, λ und T Scanfunktionen. Ausgestattet mit einer Vielzahl flexibler Aufnahmemodi, einschließlich Mehrkanal-Fluoreszenz Bildgebung, Zeitraffer-Scannen, Erfassung mehrerer Positionen, Z-Achsen-Stacking und Panorama-Stitching. Diese fünf Die Modi können je nach den tatsächlichen Bedürfnissen des Benutzers frei kombiniert werden und passen sich an eine Vielzahl komplexer und komplexer Anforderungen an vielfältige experimentelle Anwendungsszenarien. |
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▶Entfaltung Diese Funktion ermöglicht das Entschärfenvon zweidimensionalen Bildern. Eserleichtert mehrere Iterationen von Entfaltung, um das zu beseitigenunscharfe Rauschkomponenten,bekannt als Speckle-Rauschen, in Konfokale Bilder. Zusätzlich 3DEntfaltung ist anwendbar aufmehrdimensionale Bilder, weiter Verbesserung der Bildklarheit undAuflösung über mehrere Achsen. | ![]() |

Dank der variablen Strukturlichttechnologie und einer flexiblen Mikroskop-Bildplattform verfügt der A64.1020 über eine außergewöhnliche Erweiterbarkeit. Benutzer können problemlos eine Vielzahl von Anwendungszubehör wie Live-Zellkultursysteme, Super-Resolution-Module und FRAP-Module (Fluoreszenzwiederherstellung nach Photobleichung) hinzufügen, um den Anforderungen verschiedener Anwendungsszenarien gerecht zu werden. Ob in der Zellbiologie, Molekularbiologie oder biomedizinischen Bereichen, der A64.1020 bietet Anwendern umfassende und effiziente Lösungen. |


| A64.1020 Laserkonfokalmikroskop | Kata. NEIN. | ||
| Konfokal | 5-Kanal-Konfokallaser 400 ~ 750 nm | ● | |
| Laserquelle | 4 Laserquellen mit AOTF, maximale Laserleistung 50 mW, 405 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm | ● | |
| 1 NIR-Laserquelle 730 nm optional | O | ||
| Standarddetektor | Wellenlänge 400–750 nm, 5 Kanäle PMT 405 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm | ● | |
| 730 nm optional | O | ||
| Spektraldetektor | Wellenlänge 400–750 nm, 4 Kanäle PMT Kompatibel mit 4-Kanal-GaAsP/PMT-Erkennung, Spektralbereich von 400–750 nm, einstellbare Genauigkeit 1 nm | ● | |
| Array-Detektor | Array-basierter Einzelpixel-Photonenzähler; Erreichen einer ultrahohen Auflösung von 120 nm | ● | |
| Scankopf | Max. Pixel 8192 x 8192 (8K x 8K) | ● | |
| Scanmodus | Unterstützt die kombinierte Verwendung von X-, Y-, Z-, λ- und T-Scanfunktionen | ||
| Lochkamera | Motorisierte stufenlose Lochblendenverstellung, Galvanometer-Scanspiegel, | ● | |
| Sichtfeld | Konfokales Sichtfeld: Quadrat mit der Aufschrift Dia. 25 mm Kreis | ● | |
| Bildtiefe | 16 Bit | ● | |
| Computer | i7-11700/16 GB*2 DDR4/1 TB SSD/RTX A2000 6G/USB PCIE-Karte, 4x USB 3.0, Win 11 | ● | |
| Monitor | 31"4K-Monitor | ● | |
| Kamera | 4K 8,0 M 1,1 Zoll CMOS, funktioniert mit 1x C-Mount, Sichtfeld 18 mm, 4K@FPS23,4, max. FPS46,3 | ● | |
| 24M Digitalkamera, 2,7"CMOS, funktioniert mit 1,5x C-Mount (M52), 6K hohe Auflösung, 15,3FPS@20M, max. FPS 114 | O | A55.1099-24M | |
| Hafen | Konfokaler Anschluss auf der linken Seite mit 1x Objektiv | ● | |
| Software | Nomis Pro XC ist mit einer konfokalen Scanfunktion, mehrdimensionaler Bildgebung und voreingestellter Funktion pro Kanal ausgestattet und verfügt über verschiedene Bildgebungsfunktionen wie Weitfeld- und konfokale Bildgebung. Die Software verfügt über ein vollständiges Steuerungsmodul für die Hardware mit integrierter grundlegender Bildfilterung und unterstützt die Bildausgabe in mehreren Formaten. | ● | |
| Mikroskop | NIS60 Infinity Plan Optical System, BF, PH, Hoffman, PL, DIC, FL | ● | |
| Hauptrahmen | Motorisiertes Mikroskopgestell --5,7"Touchscreen, Alle Status anzeigen,Kontrollieren Sie alle Teile --Motorisierte Z-Achsen-Steuerung, Arbeitsbühnenfokussierung --Codierter Helligkeits-Einstellknopf --F1-Taste für benutzerdefinierte Funktionen --Motorisierter Objektivrevolverschalter --Motorisierte Kondensatorrevolversteuerung --Motorisierte Ebenen-Fluoreszenzturmsteuerung --Codierte manuelle Zwischenvergrößerung 1x/1,5x-Umschalttaste --Codierter manueller Bertrand-Objektivschalter und Statuserkennung --Motorisierter 4-Licht-Split-Schalter: E100/L100/R/100/E20:R80 --1x/1,5x Vergrößerungsschalter | ● | |
| Okular | WF10x/22mm Okular, Dioptrie einstellbar +/-5°, hoher Austrittspupillenabstand | ●● | A51.1006-1022A |
| Kopf | 10–40° neigungsverstellbarer Fernglaskopf, IPD 47–78 mm, Okulartubus-Durchmesser. 30mm | ● | A51.1099-B |
| Nasenstück | Motorisiert6-Loch-Nasenstück, mit DIC-Schlitz, M25×0,75 | ● | A54.1099-M |
| Motorisiert6-Loch-Objektivrevolver mit adaptivem Anti-Focus-Shift-System(AFS) | O | A54.1099-MAFS | |
| NIS60 Unendlichkeitsplan APO Achromatisch Objektiv | 4x, NA0,2, WD20mm, Abdeckglas - | O | A52.1099-4 |
| 10x, NA0,45, WD4mm, Deckglas 0,17mm | ● | A52.1099-10 | |
| 20x, NA0,75, WD1,1mm, Deckglas 0,17mm | ● | A52.1099-20 | |
| 40x, NA0,95, WD019-0,21mm, Deckglas 0,17mm | ● | A52.1099-40 | |
| 60x (Öl), NA1,42, WD0,25mm, Deckglas 0,17mm | ● | A52.1099-100 | |
| 100x (Öl), NA1,45, WD0,13mm, Deckglas 0,17mm | O | A52.1099-100 | |
| 100x (Öl), NA1,49, WD0,09–0,16 mm, Deckglas 0,13–0,19 (23 °C), 0,14–0,20 (37 °C) | O | A52.1099-100A | |
| Arbeitsphase | MotorisiertArbeitsbühne, Gittertyp,XYBewegung 130 x 100 mm, Größe 445 x 300 mm, maximale Geschwindigkeit 20 mm/s, Bewegungsgenauigkeit 0,1 μm, Wiederholgenauigkeit 0,5 μm | ● | |
| Objektträger- und Petrischalenhalter für Durchm. 35-65mm | ● | ||
| Plattenhalter mit 4 bis 1396 Löchern | ● | ||
| Halter für Petrischale mit 96 Löchern | O | A54.1099-96 | |
| Holer für Olympus 6 Löcher Petrischale | O | A54.1099-6 | |
| Fokussieren | MotorisiertZ-Achse, optische Gitterauflösung 10 nm, Bewegungsbereich nach oben 8,5 mm, nach unten 1,5 mm, Mindestschritt 0,02 µm, Wiederholgenauigkeit 0,1 µm, 3-stufiger Fokussierknopf: 2 µm/ 40 µm/ 200 µm pro Kreis | ● | |
| Licht übertragen | Kohler-Beleuchtung, mit Feld-/Iris-Membran, 0–25° neigungsverstellbarer Arm Elektrische optische Bremse optional | ● | |
| 3W S-LED-Lampenhaus | ● | ||
| Kondensator | Motorisiert7-Loch-Kondensatorturm, --4 kleine Löcher Durchmesser 37 mm für Phasenkontrast, Hoffman, ND-Filter, --3 große Löcher Durchmesser 39 mm für DIC, ND-Filter, --Up/Down-Bereich 66 mm | ● | |
| Kondensator mit großem Arbeitsabstand NA=0,52,WD=30mm | ● | ||
| Phasenkontrast | 10x-20x Phasenkontrastmodul | ● | |
| 40x Phasenkontrastmodul | ● | ||
| Codiertes HandbuchBertrand-Linse zum Polarisieren, Lichtweg ein-/ausschalten, Fokus einstellbar | ● | ||
| DIC & Polarisation | DICSet, inklusive manuellem Splitter, mit Lichtleiter, Sichtfeld 18 mm, mit DIC-Prismenschlitten (im DIC-Schlitz des Objektivrevolvers),DIC-Polarisator-Objektträger, DIC-Analysator-Objektträger | ● | A5C.1099 |
| In den DIC-Schlitz des Objektivrevolvers einsetzen, 10x DIC-Nocaridan-Prismenschieber | ● | A5C.1099-N10 | |
| In den DIC-Steckplatz des Objektivrevolvers einsetzen, 20x DIC-Nocaridan-Prismenschieber | ● | A5C.1099-N20 | |
| In den DIC-Steckplatz des Objektivrevolvers einsetzen, 40x DIC-Nocaridan-Prismenschieber | ● | A5C.1099-N40 | |
| In den DIC-Steckplatz des Objektivrevolvers einsetzen, 60x DIC-Nocaridan-Prismenschieber | ● | A5C.1099-N60 | |
| In den DIC-Steckplatz des Objektivrevolvers einsetzen, 100x DIC-Nocaridan-Prismenschieber | O | A5C.1099-N100 | |
| Im Kondensatorrevolver, 10x DIC Walker Prisma, | ● | A5C.1099-W10 | |
| Im Kondensatorrevolver, 20x/40x/60x DIC Walker Prisma | ● | A5C.1099-W20 | |
| Im Kondensatorrevolver, 100x DIC Walker Prisma | O | A5C.1099-W100 | |
| Reflektieren Fluoreszierend Licht | Epi-Fluoreszenz-LED-Lichtquelle, 4 Bänder 385 nm, 470 nm, 555 nm, 630 nm, mit Glasfaser und Faseradapter, 2-Loch-Filtereinsatzplatte | ● | |
| Irismembran | ● | ||
| LED-Lichtbox | ● | ||
| LED-Licht-Controller-Box | ● | ||
| Fluoreszierend Turm und Filter | Motroziiert6-Loch-Leuchtstoffrevolverscheibe,MotorisiertVerschluss, mit Kabel | ● | |
| Fluoreszierendes Revolver-Set für die 2. Schicht, einschließlich Z-Achsen-Erhöhungsbasis, fluoreszierendem, drehbarem, erhöhbarem Sitz und bühnenvergrößertem Sitz | O | A5F.1099-2 | |
| FITC-Filter, BP460-495, DM505, BA510-550 | ● | ||
| TRTC-Filter, BP528-553, DM565, BA578-633 | ● | ||
| DAPI-Filter, BP360-390, DM415, BA435-485 | ● | ||
| Mittelteil | CodiertErkennung des Lichtaufteilungsstatus: 100/0, 0/100 | ● | |
| Mag. Schalten | CodiertManuelle Zwischenvergrößerungsschalttaste 1x/1,5x auf der rechten Seite | ● | |
| Leichter Split | MotorisiertLicht-Split-Schalter, Steuerung über den vorderen 5,7-Zoll-Touchscreen: --Okular 100%, --Linker Fotoport 100 %, --Rechter Fotoport 100 %, --Okular 20 % + rechter Fotoport 80 % | ● | |
| Fotoport | Linker Fotoanschluss, mit integriertem 1x C-Mount | ● | A55.1099-L1.0 |
| 0,7x C-Mount für linken Fotoanschluss | O | A55.1099-L0.7 | |
| 0,5x C-Mount für linken Fotoanschluss | O | A55.1099-L0.5 | |
| 1x C-Mount für rechten Fotoanschluss, | ● | A55.1099-R1.0 | |
| Joystick | Joystick für XYZMotorisiertSteuerung, Touchscreen-Anzeigeobjektive, Fluoreszenzfilter, benutzerdefinierte Shortcut-Taste | ● | |
| Werkzeugsatz | Vollständiger Werkzeugsatz für die Installation | ● | |
| Staubschutz | Staubschutz für die A64-Serie | ● | |
| Kabel | USB2.0-Kabel 1,5 m, motorisiertes Steuerdatenkabel | ● | |
| Plattform | Vibrationsisolationsplattform, 1000 x 1000 mm | O | A54.1080 |

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