Microscopio confocal láser NIR: totalmente automático y multimodo


Exploración por resonancia, detección de matrices, imágenes espectrales. En la investigación de las ciencias biológicas, el análisis de tejidos, órganos y organismos modelo está avanzando a un nivel más profundo y más amplio, y la tecnología de imágenes eficiente se ha convertido en un elemento clave para lograr avances. La adquisición de imágenes de muestras grandes requiere no solo ampliar el rango de imágenes sino también reducir significativamente el tiempo de adquisición para capturar con precisión las reacciones celulares internas. Con este fin, hemos presentado el microscopio confocal láser A64.1020, una evolución integral del A64.1020, diseñado específicamente para cumplir con los exigentes requisitos de imágenes de alto rendimiento y alta calidad en la investigación biológica moderna. Heredando los puntos fuertes del A64.1020, el A64.1020 mantiene su campo de visión de 25 mm líder en la industria, lo que permite obtener imágenes perfectas de grandes áreas de muestra. Su tamaño de escaneo de 8192x8192 píxeles ofrece imágenes vívidas y precisas incluso con microscopios de bajo aumento. Además, el A64.1020 logra un salto cualitativo en rendimiento clave. La tecnología de escaneo resonante reduce el tiempo de adquisición, lo que permite velocidades de obtención de imágenes extremadamente altas, y reduce la fototoxicidad, lo que la hace más compatible con muestras de células vivas. El escáner confocal de matriz espacial recientemente actualizado ofrece capacidades de detección espacial de alta sensibilidad y bajo ruido, lo que mejora de manera efectiva la relación señal-ruido y mejora aún más la resolución, lo que le permite capturar fácilmente estructuras y detalles sutiles dentro de sus muestras. Ya sea capturando ultraestructuras a gran escala o procesos vitales que cambian rápidamente, el A64.1020 proporciona soluciones de imágenes confocales claras y precisas, lo que le ayuda a explorar territorios inexplorados en las ciencias de la vida y descubrir más misterios de la vida. |

▶Escaneo resonante de alta velocidad El A64.1020 utiliza tecnología de escaneo resonante, lo que permite un escaneo de frecuencia extremadamente alta para obtener imágenes de muestras rápidas. Las velocidades de escaneo aumentan casi 20 veces, lo que acorta el tiempo de iluminación y mantiene la calidad de la imagen. Esto reduce el fotoblanqueo y la fototoxicidad, lo que facilita la observación prolongada de muestras sensibles, como las células vivas. |

▶Imágenes de células vivas más suaves En comparación con las tecnologías de escaneo de puntos anteriores, el escaneo resonante reduce el tiempo de permanencia por píxel, lo que reduce el tiempo que el rayo láser confocal permanece enfocado en un solo punto. Esto prolonga la supervivencia de las células vivas y aumenta significativamente la frecuencia de adquisición de datos. Esto no solo ayuda a capturar eventos dinámicos de alta velocidad en muestras vivas y lograr observaciones de imágenes a más largo plazo, sino que también mejora en gran medida la eficiencia del trabajo en campos como la investigación de desarrollo de fármacos, como la detección de microplacas. | ![]() |

▶Detección de alta resolución y bajo ruido El detector de matriz del microscopio confocal láser A64.1020 captura con precisión señales de fluorescencia extremadamente débiles, lo que garantiza imágenes claras y detalladas. Su alta resolución permite una resolución precisa de las microestructuras de las muestras, lo que permite visualizar claramente incluso las características más pequeñas. |

▶Alta sensibilidad y descomposición espectral precisa El tubo fotomultiplicador GaAsP (PMT) del A64.1020 mejora la eficiencia de adquisición de fluorescencia, lo que permite a los usuarios observar muestras fluorescentes débiles que antes eran difíciles de capturar utilizando métodos de detección tradicionales. El sistema admite hasta cuatro rangos espectrales diferentes, descomponiendo eficazmente la fluorescencia emitida por la muestra con una resolución espectral de ≤ 2 nm. Esto reduce eficazmente el ruido de fondo con intensidades de luz de excitación extremadamente bajas, logrando un rendimiento superior de imágenes confocales multicolores. | ![]() |
▶Tecnología de detección de matriz espacial El conjunto de detectores del A64.1020, compuesto por múltiples elementos detectores SPAD estrechamente espaciados, recopila información espacial bidimensional en cada punto de escaneo. Esta información bidimensional se puede utilizar para obtener estructuras ultrafinas que se pierden en la detección confocal tradicional. |

▶Sistema de separación espectral Esta función descompone espectralmente la fluorescencia emitida por una muestra, obteniendo imágenes de fluorescencia e información espectral en diferentes longitudes de onda. Esto hace posible distinguir sustancias con diferentes características de emisión de fluorescencia, incluso si parecen similares en color bajo un microscopio óptico estándar. Al analizar las características espectrales, se pueden identificar y autentificar componentes químicos o biomoléculas específicas en una muestra, lo que permite un análisis cualitativo de la muestra. |


▶AFS ofrece imágenes estables y confiables El sistema de enfoque adaptativo (AFS) de nuevo diseño elimina de forma inteligente la desviación del enfoque. Ya sea combinado con objetivos de gran aumento con grandes aperturas numéricas o utilizando tecnologías de imágenes de vanguardia, como superresolución, imágenes confocales y seccionamiento de luz, ofrece constantemente imágenes nítidas y claras. |

▶Control motorizado de alta velocidad Las velocidades de operación y cambio de objetivos, cubos de filtro, etapas XY y módulos de observación se han mejorado significativamente, creando un entorno operativo sin esfuerzo que permite a los investigadores concentrarse en la observación y las imágenes diarias. El joystick para controlar libremente la platina hace que utilizar el microscopio sea tan fácil como utilizar los ojos y las manos. |

▶Control de hardware de alta velocidad Proporciona a los usuarios una comodidad de funcionamiento sin precedentes, digitalizando sin esfuerzo la gestión y permitiendo un control preciso sobre múltiples componentes eléctricos dentro del microscopio, como la lente del objetivo conmutación, enfoque, cambio de lentes de condensador y transiciones de módulos de fluorescencia. |
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▶Imágenes y visualización multidimensionales Es capaz de memorizar modos de observación personalizados y admite el uso combinado de X, Y, Z, λ y T. Funciones de escaneo. Equipado con una variedad de modos de disparo flexibles, incluida la fluorescencia multicanal imágenes, escaneo en lapso de tiempo, adquisición de múltiples posiciones, apilamiento en el eje Z y unión panorámica. Estos cinco Los modos se pueden combinar libremente según las necesidades reales del usuario, adaptándose a una amplia gama de complejos y diversos escenarios de aplicación experimental. |
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▶Deconvolución Esta característica permite desenfocarde imágenes bidimensionales. Élfacilita múltiples iteraciones de deconvolución para eliminarcomponentes de ruido desenfocados,conocido como ruido moteado, en imágenes confocales. Además, 3Dla deconvolución es aplicable aimágenes multidimensionales, además mejorar la claridad de la imagen yresolución en múltiples ejes. | ![]() |

Gracias a la tecnología de luz estructurada variable y una plataforma de imágenes de microscopio flexible, el A64.1020 cuenta con una capacidad de expansión excepcional. Los usuarios pueden agregar fácilmente una variedad de accesorios de aplicación, como sistemas de cultivo de células vivas, módulos de superresolución y módulos FRAP (recuperación de fluorescencia después del fotoblanqueo), para satisfacer las necesidades de diversos escenarios de aplicación. Ya sea en biología celular, biología molecular o campos biomédicos, el A64.1020 ofrece a los usuarios soluciones integrales y eficientes. |


| Microscopio confocal láser A64.1020 | Cata. No. | ||
| confocal | Láser confocal de 5 canales 400 ~ 750 nm | ● | |
| Fuente láser | 4 fuentes láser con AOTF, potencia máxima del láser 50 mW, 405 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm | ● | |
| 1 fuente láser NIR de 730 nm opcional | oh | ||
| Detector estándar | Longitud de onda 400-750 nm, 5 canales PMT 405 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm | ● | |
| 730 nm opcional | oh | ||
| Detector espectral | Longitud de onda 400-750 nm, 4 canales PMT Compatible con detección GaAsP/PMT de 4 canales, rango espectral de 400-750 nm, precisión ajustable de 1 nm | ● | |
| Detector de matriz | Contador de fotones de un solo píxel basado en matrices; Lograr una resolución ultraalta de 120 nm | ● | |
| Cabezal de escaneo | Píxeles máximos 8192x8192 (8K x 8K) | ● | |
| Modo de escaneo | Admite el uso combinado de funciones de escaneo X,Y,Z,λ,T | ||
| Agujero de alfiler | Ajuste continuo motorizado por orificios, espejo de escaneo con galvanómetro, | ● | |
| Campo de visión | Campo de visión confocal: cuadrado inscrito en diámetro. Círculo de 25 mm. | ● | |
| Profundidad de imagen | 16 bits | ● | |
| Computadora | Tarjeta PCIE i7-11700/16GB*2 DDR4/1TB SSD/RTX A2000 6G/USB, 4x USB3.0, Win 11 | ● | |
| Monitor | Monitor 4K de 31" | ● | |
| Cámara | CMOS 4K 8.0M 1.1", funciona con 1 montura C, FOV 18 mm, [email protected], FPS46.3 máx. | ● | |
| Cámara digital de 24 M, CMOS de 2,7", funciona con montura C de 1,5x (M52), alta resolución 6K, 15,3 FPS a 20 M, FPS máximo 114 | oh | A55.1099-24M | |
| Puerto | Puerto confocal del lado izquierdo con lente 1x | ● | |
| Software | Nomis Pro XC, equipado con función de escaneo confocal, imágenes multidimensionales y función preestablecida por canal, posee varias funciones de imágenes, como imágenes de campo amplio e imágenes confocales. El software tiene un módulo de control completo para el hardware, con filtrado de imágenes básico incorporado y admite salida de imágenes en múltiples formatos. | ● | |
| Microscopio | Sistema óptico de plan infinito NIS60, BF, PH, Hoffman, PL, DIC, FL | ● | |
| Marco principal | Marco de microscopio motorizado --Pantalla táctil de 5,7", Mostrar todo el estado,Controlar todas las piezas --Enfoque de etapa de trabajo de control de eje Z motorizado --Perilla de ajuste de brillo codificada --Botón F1 para función personalizada --Interruptor de objetivo del revólver motorizado --Control de torreta de condensador motorizado --Control de torreta fluorescente de capas motorizadas --Botón de interruptor de aumento intermedio Manual codificado 1x/1,5x --Interruptor de lente Bertrand manual codificado y detección de estado --Interruptor dividido de 4 luces motorizado: E100/L100/R/100/E20:R80 --Interruptor de aumento 1x/1,5x | ● | |
| Ocular | Ocular WF10x/22 mm, dioptrías ajustables +/-5°, punto ocular alto | ●● | A51.1006-1022A |
| Cabeza | Cabeza binocular ajustable con inclinación de 10-40°, IPD 47-78 mm, diámetro del tubo ocular. 30mm | ● | A51.1099-B |
| Muserola | MotorizadoRevólver de 6 orificios, con ranura DIC, M25×0,75 | ● | A54.1099-M |
| MotorizadoRevólver de 6 orificios, con sistema de cambio antienfoque adaptativo(AFS) | oh | A54.1099-MAFS | |
| 60 NIS Plan Infinito APO Acromático Objetivo | 4x, NA0.2, WD20mm, cubreobjetos - | oh | A52.1099-4 |
| 10x, NA0.45, WD4mm, cubreobjetos 0.17mm | ● | A52.1099-10 | |
| 20x, NA0.75, WD1.1mm, cubreobjetos 0.17mm | ● | A52.1099-20 | |
| 40x, NA0.95, WD019-0.21mm, cubreobjetos 0.17mm | ● | A52.1099-40 | |
| 60x (aceite), NA1.42, WD0.25mm, cubreobjetos 0.17mm | ● | A52.1099-100 | |
| 100x (aceite), NA1.45, WD0.13mm, cubierta de vidrio 0.17mm | oh | A52.1099-100 | |
| 100x (aceite), NA1.49, WD0.09-0.16 mm, cubreobjetos 0.13~0.19(23°C), 0.14~0.20(37°C) | oh | A52.1099-100A | |
| Etapa de trabajo | MotorizadoEtapa de trabajo, tipo de rejilla,XYMovimiento 130x100 mm, Tamaño 445x300 mm, Velocidad máxima 20 mm/s, Precisión de movimiento 0,1 μm, Repetibilidad 0,5 μm | ● | |
| Portaobjetos y placa de Petri para diámetro. 35-65 mm | ● | ||
| Soporte de placa de 4 ~ 1396 agujeros | ● | ||
| Soporte Para Placa Petri De 96 Agujeros | oh | A54.1099-96 | |
| Holer para placa de Petri Olympus de 6 agujeros | oh | A54.1099-6 | |
| Enfoque | MotorizadoEje Z, resolución de rejilla óptica de 10 nm, rango de movimiento hacia arriba 8,5 mm, hacia abajo 1,5 mm, paso mínimo 0,02 um, repetibilidad 0,1 um, perilla de enfoque de 3 niveles: 2 um/ 40 um/ 200 um por círculo | ● | |
| Transmitir luz | Iluminación Kohler, con diafragma de campo/iris, brazo ajustable con título de 0~25° Freno óptico eléctrico opcional | ● | |
| Casa de lámpara S-LED de 3W | ● | ||
| Condensador | Motorizadotorreta del condensador de 7 agujeros, --4 orificios pequeños de 37 mm de diámetro para contraste de fase, Hoffman, filtro ND, --3 agujeros grandes de 39 mm de diámetro para filtros DIC y ND. --Rango arriba/abajo 66mm | ● | |
| Condensador de larga distancia de trabajo NA=0,52,Ancho de ancho = 30 mm | ● | ||
| Contraste de fase | Módulo de contraste de fase 10x-20x | ● | |
| Módulo de contraste de fase 40x | ● | ||
| Manual codificadoLente Bertrand para polarizar, cambiar la ruta de luz de entrada/salida, enfoque ajustable | ● | ||
| DIC y polarización | CIDJuego, que incluye divisor manual, con fibra óptica, campo de visión de 18 mm, con deslizador de prisma DIC (en la ranura DIC del revólver),Portaobjetos polarizador DIC, portaobjetos analizador DIC | ● | A5C.1099 |
| Insertar en la ranura DIC del revólver, portaobjetos de prisma Nocaridan DIC 10x | ● | A5C.1099-N10 | |
| Insertar en la ranura DIC del revólver, portaobjetos de prisma Nocaridan DIC de 20x | ● | A5C.1099-N20 | |
| Insertar en la ranura DIC del revólver, deslizador de prisma Nocaridan DIC de 40x | ● | A5C.1099-N40 | |
| Insertar en la ranura DIC del revólver, deslizador de prisma Nocaridan DIC de 60x | ● | A5C.1099-N60 | |
| Insertar en la ranura DIC del revólver, portaobjetos de prisma Nocaridan DIC 100x | oh | A5C.1099-N100 | |
| En torreta de condensador, prisma Walker DIC 10x, | ● | A5C.1099-W10 | |
| En torreta de condensador, prisma Walker DIC 20x/40x/60x | ● | A5C.1099-W20 | |
| En la torreta del condensador, prisma Walker DIC de 100x | oh | A5C.1099-W100 | |
| Reflejar Fluorescente Luz | Fuente de luz LED fluorescente Epi, 4 bandas 385 nm, 470 nm, 555 nm, 630 nm, con fibra óptica y adaptador de fibra, placa de inserción de filtro de 2 orificios | ● | |
| Diafragma del iris | ● | ||
| Caja de luz LED | ● | ||
| Caja de controlador de luz LED | ● | ||
| fluorescente Torreta y filtros | motorizadoDisco de torreta fluorescente de 6 agujeros,MotorizadoObturador, con cable | ● | |
| Conjunto de torreta fluorescente de segunda capa, que incluye base elevada del eje Z, asiento elevado giratorio fluorescente y asiento elevado de escenario | oh | A5F.1099-2 | |
| Filtro FITC, BP460-495, DM505, BA510-550 | ● | ||
| Filtro TRTC, BP528-553, DM565, BA578-633 | ● | ||
| Filtro DAPI, BP360-390, DM415, BA435-485 | ● | ||
| Parte media | codificadoDetección de estado de división de luz: 100/0, 0/100 | ● | |
| revista Cambiar | codificadoBotón de interruptor de aumento intermedio manual 1x/1,5x en el lado derecho | ● | |
| División de luz | MotorizadoInterruptor de división de luz, control mediante pantalla táctil frontal de 5,7": --Ocular 100%, --Puerto de fotografía izquierdo 100%, --Puerto de fotografía derecha 100%, --Ocular 20% + Puerto de fotografía derecho 80% | ● | |
| Puerto de fotos | Puerto de fotografía izquierdo, con montura C 1x incorporada | ● | A55.1099-L1.0 |
| Montura C de 0,7x para puerto fotográfico izquierdo | oh | A55.1099-L0.7 | |
| Montura C de 0,5x para puerto fotográfico izquierdo | oh | A55.1099-L0.5 | |
| 1x soporte C para puerto de fotografía derecho, | ● | A55.1099-R1.0 | |
| Palanca de mando | Palanca de mando para XYZMotorizadoControl, pantalla táctil que muestra objetivos, filtros fluorescentes, botón de acceso directo personalizado | ● | |
| Kit de herramientas | Juego completo de herramientas para instalación. | ● | |
| Guardapolvo | Cubierta antipolvo para la serie A64 | ● | |
| Cable | Cable USB2.0 de 1,5 m, cable de datos de control motorizado | ● | |
| Plataforma | Plataforma de aislamiento de vibraciones, 1000x1000 mm | oh | A54.1080 |

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