由美国唐纳德丹福斯植物科学中心的Keith Duncan提供 由美国唐纳德丹福斯植物科学中心的Keith Duncan提供
显微镜在植物生长与健康中的应用

植物科学研究

用显微镜揭示植物生物学的奥秘
  • 多尺度分析——从整株植物到亚细胞水平

    深入了解植物生物学——显示细胞结构、细胞器动力信息、细胞壁组成以及生长、分裂、细胞内运输和应激反应等关键过程。

  • 为复杂研究提供光谱灵活性

    对多个荧光标记同时成像,同时有效分离植物科学样品中的自发荧光。

  • 精准量化及人工智能驱动的图像分析

    利用自动图像分割和人工智能驱动的量化技术,进行可重复的高效植物研究。

开拓植物生物学的未来 从高速、高分辨率成像和无损三维可视化到实时分析,探索先进显微镜技术,捕捉植物样品复杂而动态的细节。精准探索复杂结构和生物过程,深入了解光合作用、植物发育和对环境压力的反应。用先进的成像解决方案推动探索和创新。

想要探索植物生物学的未知世界?

发现研究转型的技巧

活细胞的长期成像

突破传统成像技术的限制,探索活体植物细胞的真实面貌——动态、三维且实时。

高速Lightfield 4D成像

动态过程的实时成像从未如此之快,只需一瞬间即可对整个三维体积进行成像。

复杂植物结构的多尺度成像

在整株植物环境中,利用先进的三维成像技术,更深入地了解植物形态和生殖生物学。

揭示精细植物组织的三维超微结构细节

以纳米级分辨率逐层深入了解敏感植物结构的复杂构造。

快速、低光毒性的超分辨率细节

以超分辨率的清晰度,在低光照下对植物超微结构进行可视化。

利用X射线显微镜,我们可以在多个尺度上观察整个结构,且仍然保持高分辨率。

Keith Duncan 唐纳德丹福斯植物科学中心X射线成像中心负责人

蔡司在植物科学研究中的常见问题

  • 蔡司为植物生物学提供一系列显微镜,包括:

    • 体视宽场显微镜,用于对整株植物和组织进行成像
    • 共聚焦激光扫描和多光子显微镜,用于对植物细胞和结构进行高分辨率三维成像
    • 激光片层扫描显微镜,用于快速对大型样品进行低光毒性成像,同时大幅降低光漂白,是活体植物成像的理想之选
    • 超分辨率显微镜以超越光衍射极限的分辨率观察结构,揭示植物细胞中的微小细节
    • X射线断层扫描对植物内部结构进行无损三维成像,保持样品的完整性
    • 利用体电镜(vEM)技术深入了解植物组织的三维超微结构
  • 蔡司提供的解决方案包括激光片层扫描显微镜晶格层光显微镜,使研究人员能够实时观察动态过程。该功能对于研究植物如何应对干旱或盐碱等环境压力至关重要,因为它可以直观地显示细胞发生的变化和适应情况。

  • 可以的,蔡司显微镜(尤其是LSM 990),可利用光谱成像功能,对多个荧光标记同时成像,同时有效分离自发荧光。这对于在不受天然荧光化合物干扰的情况下研究植物组织中复杂的细胞相互作用至关重要。

  • 蔡司如何支持植物样品的长时间序列成像?

    蔡司显微镜解决方案(如激光片层扫描显微镜)提供稳定的环境和可控条件,专为长时间序列成像而设计。这样,研究人员就能在保持样品活力的同时,对细胞分裂和器官发育等动态过程进行长时间监测。
  • 蔡司软件如何帮助进行植物图像分析?

    数据分析对于从复杂的植物成像数据集中提取有意义的见解至关重要。蔡司提供先进的软件解决方案,如arivis Cloud和arivis Pro,它们利用机器学习实现高效的细胞分割和计数、表型性状量化和植物结构的三维重构。这些人工智能驱动的自动化工具简化了图像分析,使研究人员能够专注于他们的研究结果和发现。

    蔡司arivis软件生态系统:

     

  • 蔡司提供各种显微镜解决方案,如超分辨率显微镜和荧光显微镜,以实现叶绿体结构和功能、色素组成和应激反应以及光合效率和能量传递的详细可视化。通过捕捉高分辨率图像和动态过程,研究人员可以揭示光合作用的机制以及植物如何在不同环境条件下优化能量生产。