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FIRM-TPM微型化雙光子顯微鏡?大視場型

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱北京歐普泰克科技發展有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地
  • 廠商性質其他
  • 更新時間2023/10/4 11:45:41
  • 訪問次數235
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北京歐普泰克科技發展有限公司是一家專注于生命科技領域的設備渠道商和技術服務商。歐普泰克,致力于向用戶提供國際的產品、化的解決方案和高品質的專業服務,承擔起生物科學產業的助推器的歷史使命,服務并推動中國生命科學事業的發展。
光學成像設備
快速微型化雙光子顯微成像系統FIRM-TPM,在一次實現了自由運動小鼠單個樹突棘水平神經元功能活動的高速高分辨實時成像。這款頭戴式雙光子顯微鏡可實時記錄自由行為動物的大腦神經元和樹突棘活動,支持鈣成像,并可在同一視野長時程反復成像。該系統為研究大腦的結構和功能提供了一個革命性的新工具,可融合微觀神經元和神經突觸活動與大腦整體的信息處理和個體行為信息,成為全景式解析腦連接圖譜和功能動態圖譜的......
FIRM-TPM微型化雙光子顯微鏡?大視場型 產品信息
商品描述

快速微型化雙光子顯微成像系統FIRM-TPM,在一次實現了自由運動小鼠單個樹突棘水平神經元功能活動的高速高分辨實時成像。這款頭戴式雙光子顯微鏡可實時記錄自由行為動物的大腦神經元和樹突棘活動,支持鈣成像,并可在同一視野長時程反復成像。

該系統為研究大腦的結構和功能提供了一個革命性的新工具,可融合微觀神經元和神經突觸活動與大腦整體的信息處理和個體行為信息,成為全景式解析腦連接圖譜和功能動態圖譜的利器。







? 探頭重量約為2.8g, 可佩戴在動物頭部

? 成像視野>400 μm×400 μm, 通過顱窗可記錄數十個神經元、上千個神經突觸的動態信號

? 可傳播920nm飛秒脈沖激光,對神經生物學常用探針GCaMp進行成像

? 探頭可拔插設計,簡化實驗并避免動物長時間運動而造成的光纖和電纜的纏繞

? 可配置軸向掃描模塊,進行三維成像和多平面切換成像,用于神經元網絡結構研究

? 可配置紅色通道和綠色通道的熒光采集模塊,實現雙通道成像



FIRM-TPM微型化雙光子顯微鏡 ? 大視場型高分辨型參數對比表


FIRM-TPM微型化雙光子顯微鏡 ? 大視場型FIRM-TPM微型化雙光子顯微鏡 ? 高分辨型
探頭重量~2.8 g2.2 g
探頭體積10 mm×16 mm×21 mm9.5 mm×15.5 mm×17 mm

分辨率

< 1.3 μm

< 850 nm
成像速度9Hz@512×512,18 Hz@256×2569Hz @ 512×512, 18Hz @ 256×256
成像視野>400 μm×400 μm>180 μm×180 μm
工作距離~ 1 mm>390 μm
三維變焦模塊變焦范圍:0~100 μm;平面間切換速度: 4Hz變焦范圍: 0~30 μm; 平面間切換速度: 4Hz
飛秒脈沖激光器激發波長:920 nm/ 1030 nm;平均功率:> 400 mW;脈沖寬度:< 200 fs激發波長: 920 nm/ 1030 nm; 平均功率: >400 mW; 脈沖寬度: < 200 fs
熒光采集模塊接收范圍:300~720 nm; 綠色通道:520/50 nm;紅色通道:605/50 nm接收范圍: 300~720 nm; 綠色通道: 520/50 nm; 紅色通道: 605/50 nm
成像控制模塊采樣率:≥ 120 MS/s;模擬輸入分辨率:≥ 16- bit;模擬輸入帶寬:≥ 110 MHz采樣率: ≥ 120 MS/s; 模擬輸入分辨率: ≥ 16-bit; 模擬輸入帶寬: ≥ 110MHz
成像處理模塊系統: win 10操作系統; CPU內存: 32G; 硬盤: 256固態硬盤和2T機械硬盤; 顯卡: 2GB DDR5專業顯卡; 成像分析系統: GINKGO-MTPM系統: win 10操作系統; CPU內存: 32G; 硬盤: 256固態硬盤和2T機械硬盤; 顯卡: 2GB DDR5專業顯卡; 成像分析系統: GINKGO-MTPM
系統尺寸成像系統:955 mm×1380 mm×825 mm;行為學箱:1380 mm×1380 mm×2179 mm成像系統:955 mm×1380 mm×825 mm;行為學箱:1380 mm×1380 mm×2179 mm
系統環境溫度:24 ± 2 ℃;濕度:< 60%溫度:24 ± 2 ℃;濕度:< 60%


該系統為研究大腦的結構和功能提供了一個革命性的新工具,可融合微觀神經元和神經突觸活動與大腦整體的信息處理和個體行為信息,成為全景式解析腦連接圖譜和功能動態圖譜的利器。


應用案例:腫瘤微環境研究

通過λ-stack多光譜成像結合光譜拆分算法,實現腫瘤組織10+1色免疫熒光及光譜拆分免疫熒光及光譜拆分。





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