Microscope confocal laser NIR : entièrement automatique et multimode


Balayage par résonance, détection de réseau, imagerie spectrale Dans la recherche en sciences de la vie, l’analyse des tissus, des organes et des organismes modèles progresse à un niveau plus profond et plus large, et une technologie d’imagerie efficace est devenue un élément clé pour réaliser des percées. L'acquisition d'images de grands échantillons nécessite non seulement d'élargir la plage d'imagerie, mais également de réduire considérablement le temps d'acquisition pour capturer avec précision les réactions cellulaires internes. À cette fin, nous avons présenté le microscope confocal laser A64.1020, une évolution complète de l'A64.1020, spécialement conçu pour répondre aux exigences exigeantes de l'imagerie à haut débit et de haute qualité dans la recherche biologique moderne. Héritant des atouts de l'A64.1020, l'A64.1020 conserve son champ de vision de 25 mm, leader du secteur, permettant une imagerie transparente de grandes zones d'échantillons. Sa taille de numérisation de 8 192 x 8 192 pixels fournit des images vives et précises, même avec des microscopes à faible grossissement. De plus, l’A64.1020 réalise un bond en avant en termes de performances clés. La technologie de balayage résonant réduit le temps d'acquisition, permettant des vitesses d'imagerie extrêmement élevées, et réduit la phototoxicité, la rendant ainsi plus compatible avec les échantillons de cellules vivantes. Le scanner confocal à réseau spatial récemment mis à niveau offre des capacités de détection spatiale à faible bruit et à haute sensibilité, améliorant efficacement le rapport signal/bruit et améliorant encore la résolution, vous permettant de capturer facilement des structures et des détails subtils dans vos échantillons. Qu'il s'agisse de capturer des ultrastructures à grande échelle ou des processus vitaux en évolution rapide, l'A64.1020 fournit des solutions d'imagerie confocale précises et claires, vous aidant à explorer des territoires inexplorés dans les sciences de la vie et à découvrir davantage de mystères de la vie. |

▶Balayage résonant à grande vitesse L'A64.1020 utilise une technologie de balayage résonnant, permettant un balayage à extrêmement haute fréquence pour une imagerie rapide des échantillons. Les vitesses de numérisation sont multipliées par près de 20, ce qui réduit le temps d'éclairage tout en conservant la qualité de l'image. Cela réduit le photoblanchiment et la phototoxicité, facilitant ainsi l’observation prolongée d’échantillons sensibles tels que les cellules vivantes. |

▶Imagerie de cellules vivantes plus douce Par rapport aux technologies de balayage de points précédentes, le balayage résonant réduit le temps de séjour par pixel, réduisant ainsi la durée pendant laquelle le faisceau laser confocal reste concentré sur un seul point. Cela prolonge la survie des cellules vivantes et augmente considérablement la fréquence d’acquisition des données. Cela permet non seulement de capturer des événements dynamiques à grande vitesse dans des échantillons vivants et de réaliser des observations d'imagerie à plus long terme, mais améliore également considérablement l'efficacité du travail dans des domaines tels que la recherche sur le développement de médicaments, comme le criblage sur microplaques. | ![]() |

▶Détection à faible bruit et haute résolution Le détecteur matriciel du microscope confocal laser A64.1020 capture avec précision des signaux de fluorescence extrêmement faibles, garantissant ainsi des images claires et détaillées. Sa haute résolution permet une résolution précise des microstructures des échantillons, permettant de visualiser clairement même les plus petites caractéristiques. |

▶Haute sensibilité et décomposition spectrale précise Le tube photomultiplicateur (PMT) GaAsP de l'A64.1020 améliore l'efficacité d'acquisition de la fluorescence, permettant aux utilisateurs d'observer des échantillons faiblement fluorescents qui étaient auparavant difficiles à capturer à l'aide des méthodes de détection traditionnelles. Le système prend en charge jusqu'à quatre plages spectrales différentes, décomposant efficacement la fluorescence émise par l'échantillon avec une résolution spectrale ≤ 2 nm. Cela réduit efficacement le bruit de fond à des intensités lumineuses d’excitation extrêmement faibles, permettant ainsi d’obtenir des performances d’imagerie confocale multicolore supérieures. | ![]() |
▶Technologie de détection de réseau spatial Le réseau de détecteurs de l'A64.1020, composé de plusieurs éléments de détection SPAD étroitement espacés, collecte des informations spatiales bidimensionnelles à chaque point de balayage. Ces informations bidimensionnelles peuvent être utilisées pour obtenir des structures ultrafines perdues lors de la détection confocale traditionnelle. |

▶Système de démixage spectral Cette fonction décompose spectralement la fluorescence émise par un échantillon, obtenant ainsi des images de fluorescence et des informations spectrales à différentes longueurs d'onde. Cela permet de distinguer des substances présentant des caractéristiques d'émission de fluorescence différentes, même si leur couleur apparaît de manière similaire sous un microscope optique standard. En analysant les caractéristiques spectrales, des composants chimiques ou des biomolécules spécifiques dans un échantillon peuvent être identifiés et authentifiés, permettant une analyse qualitative de l'échantillon. |


▶AFS offre une imagerie stable et fiable Le nouveau système de mise au point adaptative (AFS) élimine intelligemment la dérive de la mise au point. Qu'il soit associé à des objectifs à fort grossissement dotés de grandes ouvertures numériques ou à l'aide de technologies d'imagerie de pointe telles que la super-résolution, l'imagerie confocale et la section de lumière, il fournit systématiquement des images nettes et claires. |

▶Commande motorisée à grande vitesse Les vitesses de fonctionnement et de commutation des objectifs, des cubes filtrants, des étages XY et des modules d'observation ont été considérablement améliorées, créant ainsi un environnement opérationnel sans effort qui permet aux chercheurs de se concentrer sur l'observation et l'imagerie quotidiennes. Le joystick permettant de contrôler librement la scène rend l'utilisation du microscope aussi simple que l'utilisation de vos yeux et de vos mains. |

▶Contrôle matériel haute vitesse Il offre aux utilisateurs une commodité d'utilisation sans précédent, en numérisant sans effort la gestion et permettant un contrôle précis de plusieurs composants électriques dans le microscope, tels que l'objectif commutation, mise au point, changement de lentille de condenseur et transitions de module de fluorescence. |
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▶Imagerie et affichage multidimensionnels Il est capable de mémoriser des modes d'observation personnalisés et prend en charge l'utilisation combinée de X, Y, Z, λ et T. fonctions de numérisation. Équipé d'une variété de modes de prise de vue flexibles, y compris la fluorescence multicanal imagerie, numérisation accélérée, acquisition multi-positions, empilement sur l'axe Z et assemblage panoramique. Ces cinq les modes peuvent être librement combinés en fonction des besoins réels de l'utilisateur, s'adaptant à un large éventail de problèmes complexes et divers scénarios d’application expérimentale. |
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▶Déconvolution Cette fonctionnalité permet de supprimer le floud'images en deux dimensions. Ilfacilite plusieurs itérations de déconvolution pour éliminercomposants de bruit flous,connu sous le nom de bruit de speckle, en images confocales. De plus, la 3Dla déconvolution s'applique àimages multidimensionnelles, plus loin améliorer la clarté de l'image etrésolution sur plusieurs axes. | ![]() |

Grâce à la technologie de lumière structurée variable et à une plate-forme d'imagerie microscopique flexible, l'A64.1020 offre une extensibilité exceptionnelle. Les utilisateurs peuvent facilement ajouter une variété d'accessoires d'application, tels que des systèmes de culture de cellules vivantes, des modules de super-résolution et des modules FRAP (récupération de fluorescence après photoblanchiment), pour répondre aux besoins de divers scénarios d'application. Que ce soit dans les domaines de la biologie cellulaire, de la biologie moléculaire ou du biomédical, l'A64.1020 offre aux utilisateurs des solutions complètes et efficaces. |


| Microscope confocal laser A64.1020 | Cat. Non. | ||
| Confocal | Laser confocal 5 canaux 400 ~ 750 nm | ● | |
| Source laser | 4 sources laser avec AOTF, puissance laser maximale 50 mW, 405 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm | ● | |
| 1 source laser NIR 730 nm en option | o | ||
| Détecteur standard | Longueur d'onde 400-750 nm, 5 canaux PMT 405 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm | ● | |
| 730 nm en option | o | ||
| Détecteur spectral | Longueur d'onde 400-750 nm, 4 canaux PMT Compatible avec la détection GaAsP/PMT à 4 canaux, plage spectrale de 400 à 750 nm, précision réglable de 1 nm | ● | |
| Détecteur de réseau | Compteur de photons à pixel unique basé sur une matrice ; Atteindre une ultra haute résolution de 120 nm | ● | |
| Tête de numérisation | Pixels maximum 8 192 x 8 192 (8K x 8K) | ● | |
| Mode de numérisation | Prise en charge de l'utilisation combinée des fonctions de numérisation X, Y, Z, λ, T | ||
| Sténopé | Réglage continu motorisé du sténopé, miroir de balayage du galvanomètre, | ● | |
| Champ de vision | Champ de vision confocal : carré inscrit en diamètre. Cercle de 25 mm | ● | |
| Profondeur de l'image | 16 bits | ● | |
| Ordinateur | i7-11700/16 Go*2 DDR4/1 To SSD/RTX A2000 6G/Carte PCIE USB, 4x USB3.0, Win 11 | ● | |
| Moniteur | Moniteur 4K 31 pouces | ● | |
| Caméra | CMOS 4K 8,0M 1,1", fonctionne avec 1x monture C, FOV 18 mm, [email protected], FPS46.3 maximum | ● | |
| Appareil photo numérique 24M, CMOS 2,7", fonctionne avec une monture C 1,5x (M52), haute résolution 6K, 15,3 FPS à 20 M, FPS maximum 114 | o | A55.1099-24M | |
| Port | Port confocal côté gauche avec 1x lentille | ● | |
| Logiciel | Nomis Pro XC, équipé d'une fonction de numérisation confocale, d'une imagerie multidimensionnelle et d'une fonction prédéfinie par canal, possède diverses fonctions d'imagerie telles que l'imagerie grand champ et l'imagerie confocale. Le logiciel dispose d'un module de contrôle complet pour le matériel, avec filtrage d'image de base intégré et prend en charge la sortie d'image dans plusieurs formats. | ● | |
| Microscope | Système optique NIS60 Infinity Plan, BF, PH, Hoffman, PL, DIC, FL | ● | |
| Cadre principal | Cadre de microscope motorisé --Écran tactile de 5,7", afficher tous les états,Contrôler toutes les pièces --Mise au point motorisée de la scène de travail de contrôle de l'axe Z --Bouton de réglage de la luminosité codé --Bouton F1 pour une fonction personnalisée --Commutateur d'objectif de nez motorisé --Contrôle motorisé de la tourelle du condenseur --Contrôle de tourelle fluorescente à couches motorisées --Bouton de commutation manuel codé à grossissement intermédiaire 1x/1,5x --Commutateur d'objectif Bertrand manuel codé et détection d'état --Interrupteur motorisé à 4 lumières : E100/L100/R/100/E20 : R80. --Commutateur de grossissement 1x/1,5x | ● | |
| Oculaire | Oculaire WF10x/22 mm, dioptrie réglable +/-5°, point oculaire élevé | ● ● | A51.1006-1022A |
| Tête | Tête binoculaire réglable à inclinaison de 10 à 40 °, IPD 47 à 78 mm, diamètre du tube oculaire. 30mm | ● | A51.1099-B |
| Embout nasal | MotoriséEmbout nasal à 6 trous, avec fente DIC, M25 × 0,75 | ● | A54.1099-M |
| MotoriséEmbout nasal à 6 trous, avec système de changement de mise au point adaptatif(AFS) | o | A54.1099-MAFS | |
| 60 NIS Forfait Infini APO Achromatique Objectif | 4x, NA0,2, WD20mm, verre de protection - | o | A52.1099-4 |
| 10x, NA0,45, WD4 mm, verre de protection 0,17 mm | ● | A52.1099-10 | |
| 20x, NA0,75, WD1,1 mm, verre de protection 0,17 mm | ● | A52.1099-20 | |
| 40x, NA0,95, WD019-0,21 mm, verre de protection 0,17 mm | ● | A52.1099-40 | |
| 60x (huile), NA1,42, WD0,25 mm, couvercle en verre 0,17 mm | ● | A52.1099-100 | |
| 100x (huile), NA1,45, WD0,13 mm, verre de protection 0,17 mm | o | A52.1099-100 | |
| 100x (huile), NA1,49, WD0,09-0,16 mm, couvercle en verre 0,13~0,19(23°C), 0,14~0,20(37°C) | o | A52.1099-100A | |
| Étape de travail | MotoriséÉtape de travail, type de grille,XYDéplacement 130 x 100 mm, taille 445 x 300 mm, vitesse maximale 20 mm/s, précision de déplacement 0,1 μm, répétabilité 0,5 μm | ● | |
| Support pour boîte de Pétri et diapositive pour Dia. 35-65mm | ● | ||
| Support de plaque 4 ~ 1396 trous | ● | ||
| Support pour boîte de Pétri 96 trous | o | A54.1099-96 | |
| Holer pour boîte de Pétri Olympus 6 trous | o | A54.1099-6 | |
| Mise au point | MotoriséAxe Z, résolution du réseau optique 10 nm, plage de déplacement vers le haut 8,5 mm, vers le bas 1,5 mm, pas minimum 0,02 um, répétabilité 0,1 um, bouton de mise au point à 3 niveaux : 2 um/40 um/200 um par cercle | ● | |
| Transmettre la lumière | Éclairage Kohler, avec diaphragme de champ/iris, bras réglable en hauteur de 0 à 25° Frein optique électrique en option | ● | |
| Maison de lampe S-LED 3W | ● | ||
| Condenseur | MotoriséTourelle de condensateur de 7 trous, --4 petits trous Dia.37mm pour contraste de phase, Hoffman, filtre ND, --3 grands trous Dia.39mm pour filtres DIC, ND, --Plage haut/bas 66mm | ● | |
| Condenseur longue distance de travail NA=0,52,WD = 30 mm | ● | ||
| Contraste de phase | Module de contraste de phase 10x-20x | ● | |
| Module de contraste de phase 40x | ● | ||
| Manuel codéLentille Bertrand pour polarisation, chemin de lumière entrée/sortie, mise au point réglable | ● | ||
| DIC et polarisation | CIVDEnsemble, comprenant un séparateur manuel, avec fibre optique, champ de vision 18 mm, avec glissière de prisme DIC (dans la fente DIC du nez),Lame de polariseur DIC, lame d'analyseur DIC | ● | A5C.1099 |
| Insertion dans la fente DIC du nez, 10x glissière de prisme Nocaridan DIC | ● | A5C.1099-N10 | |
| Insérer dans la fente DIC du nez, 20x glissière de prisme DIC Nocaridan | ● | A5C.1099-N20 | |
| Insertion dans la fente DIC de l'embout nasal, glissière de prisme Nocaridan 40x DIC | ● | A5C.1099-N40 | |
| Insertion dans la fente DIC du nez, glissière de prisme Nocaridan 60x DIC | ● | A5C.1099-N60 | |
| Insertion dans la fente DIC du nez, 100x glissière de prisme Nocaridan DIC | o | A5C.1099-N100 | |
| Dans la tourelle à condensateur, 10x prisme Walker DIC, | ● | A5C.1099-W10 | |
| Dans la tourelle à condensateur, prisme Walker DIC 20x/40x/60x | ● | A5C.1099-W20 | |
| Dans la tourelle à condensateur, 100x prisme Walker DIC | o | A5C.1099-W100 | |
| Refléter Fluorescent Lumière | Source de lumière LED fluorescente Epi, 4 bandes 385 nm, 470 nm, 555 nm, 630 nm, avec fibre optique et adaptateur de fibre, plaque d'insertion de filtre à 2 trous | ● | |
| Diaphragme à iris | ● | ||
| Caisson lumineux LED | ● | ||
| Boîte de contrôleur de lumière LED | ● | ||
| Fluorescent Tourelle et filtres | MotoziéDisque de tourelle fluorescente à 6 trous,MotoriséObturateur, avec câble | ● | |
| Ensemble de tourelles fluorescentes de 2ème couche, comprenant une base surélevée sur l'axe Z, un siège surélevé rotatif fluorescent, un siège surélevé de scène | o | A5F.1099-2 | |
| Filtre FITC, BP460-495, DM505, BA510-550 | ● | ||
| Filtre TRTC, BP528-553, DM565, BA578-633 | ● | ||
| Filtre DAPI, BP360-390, DM415, BA435-485 | ● | ||
| Partie médiane | CodéDétection de l'état de division de la lumière : 100/0, 0/100 | ● | |
| Mag. Changer | CodéBouton de commutation de grossissement intermédiaire manuel 1x/1,5x sur le côté droit | ● | |
| Lumière divisée | MotoriséInterrupteur divisé en lumière, contrôle par écran tactile avant de 5,7 pouces : --Oculaire 100%, --Port Photo gauche 100%, --Port Photo droit 100%, --Oculaire 20 % + port photo droit 80 % | ● | |
| Port photo | Port photo gauche, avec 1x monture C intégrée | ● | A55.1099-L1.0 |
| Support C 0,7x pour port photo gauche | o | A55.1099-L0.7 | |
| Support C 0,5x pour port photo gauche | o | A55.1099-L0.5 | |
| 1x monture C pour port photo droit, | ● | A55.1099-R1.0 | |
| Manette | Manette pour XYZMotoriséContrôle, objectifs d'affichage sur écran tactile, filtres fluorescents, bouton de raccourci personnalisé | ● | |
| Trousse à outils | Kit d'outils complet pour l'installation | ● | |
| Cache-poussière | Cache-poussière pour la série A64 | ● | |
| Câble | Câble USB2.0 1,5 m, câble de données de contrôle motorisé | ● | |
| Plate-forme | Plate-forme d'isolation des vibrations, 1 000 x 1 000 mm | o | A54.1080 |

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