用于生命科学研究的蔡司倒置显微成像平台Axio Observer

含AI辅助实验启动功能的灵活开放式倒置显微成像平台

生命科学研究需要在各种条件下从不同样品中获取可重复的数据。蔡司Axio Observer是您所需的稳定倒置显微成像平台,适用于对活体标本和固定标本进行要求严苛的多模态成像,可提供:
 

  • 可靠的灵活性——技术涵盖宽场和柔和的超高分辨率成像

  • 个性化指导——实验过程中,为从样品放置到选择理想成像模式提供全程指导
  • 更高的效率——高度自动化、更经济的光源和更灵活的光谱选择性

 

优势

蔡司倒置显微镜 Axio Observer -灵活性

研究的灵活性

蔡司倒置显微镜Axio Observer - 灵活性

生命科学研究是随成像需求不断变化的动态环境。随着您需求的增加,蔡司倒置显微镜Axio Observer也在逐步跟紧您的步伐。它拥有可与多种技术相结合的接口,从宽场透射光到使用Apotome 3的3D光切技术,以及使用Elyra 7或LSM 980以及Airyscan 2的敏感超高分辨率成像技术。选择理想的活细胞培养组件,享受轻松观察样品带来的精准显微操作体验。Axio Observer含大量的集成组件选项,无论是现在还是以后均可保障其多用性和灵活性。

工作流程指南

蔡司倒置显微镜 Axio Observer - 导览
图片由德国卡尔·古斯塔夫·卡鲁斯大学解剖学研究所的M. Schmidt提供。

当AI Sample Finder自动检测载物台、调焦并寻找样品区域时,成像的简单程度一定会令您惊讶。即便是低对比度样品,您也可以快速获取概览图像,只需点击一下即可访问相关区域。成像时间从几分钟缩短至几秒钟,之后您可以立即开始实验。实验设置期间,Smart Setup(智能设置)和Focus Strategy Wizard(对焦策略向导)会为您提供指导,助您轻松直观地根据应用选择合适的成像模式。使用ZEN Connect,可以轻松将获得的图像与电子显微镜数据和其他模式结合。

蔡司倒置显微镜 Axio Observer - 导览
图片由德国卡尔·古斯塔夫·卡鲁斯大学解剖学研究所的M. Schmidt提供。
蔡司倒置显微镜  Axio Observer -高效性

高效实验

蔡司倒置显微镜  Axio Observer - 高效性

蔡司倒置显微镜Axio Observer的自动化功能可以显著提高效率。将可快速切换的LED光源或者高功率、经济的白光源与高速滤镜转轮结合使用,可以获得非常高的光谱灵活性和速度。从专业的蔡司Axiocam系列相机或第三方供应商处选择理想的相机:您会时刻获得满意的成像质量和采集速度。Definite Focus 3让复杂实验中焦点漂移的烦恼成为过去。无论是需要将样品定焦进行长期成像还是需要根据样品变换物镜放大倍数,高度组织化系统均可自动完成。


产品特点

蔡司倒置显微镜  Axio Observer - 人工智能样品识别系统

人工智能样品识别系统

自动样品识别,提高成像效率

蔡司倒置显微镜 Axio Observer - 人工智能样品识别系统

现如今,显微镜的自动化程度越来越高。然而,为了放置样品,经常需要手动移动某些显微镜部件,如聚光镜。调焦以及载物台中相关区域的识别也需要额外的人工干预。人工智能样品识别系统可自动化完成这些工序,消除了耗时的人工调整操作,将成像时间从几分钟缩短至仅几秒钟。

您可以直接查看所有的样品区域,较以往更快地开始实验。人工智能样品识别系统可显著提升工作效率,因为您可以轻松对那些包含样品信息的区域进行成像,同时不会忽略潜在的重要区域。

了解更多关于AI Sample Finder的信息

蔡司倒置显微镜 Axio Observer - 光学切片Apotome 3

Apotome 3

采用结构照明的光学切片

蔡司倒置显微镜  Axio Observer - 光学切片Apotome 3

为您的荧光样品创建光学切片——无杂散光。利用结构照明,可以简单有效地消除焦平面以外的杂散光,便于完全专注于研究。Apotome 3能够识别放大倍率并将适当的栅格移至光路中。随后,系统会从不同栅格位置的多副图像中计算出光学切片图像。这是一种十分有效的消除非焦平面杂散光的方法,同样适用于比较厚的样品。系统操作非常简便。优质的光学切片——让您获得出色分辨率的高对比度图像。

了解更多有关Apotome 3的信息

蔡司倒置显微镜  Axio Observer - Definite Focus 3

Definite Focus 3

密切关注您的目标

蔡司倒置显微镜 Axio Observer - Definite Focus 3

活细胞的时间序列图像数据获取一直是个难点。多变的环境例如室温影响着显微镜和载物台,可能导致焦点的漂移。Definite Focus 3能够补偿漂移,确保样品时刻处于聚焦位置。有了高准确度和精度的保障,即便在颇具挑战性的长时间、多位点时间序列实验中也能够产生清晰的高对比度图像。

工作原理:LED红外光在载物台底部投影栅格。样品聚焦位置的变化都能通过载物台底部栅格图像的改变显现。集成的相机会监测焦点漂移,而显微镜的调焦系统会自动调节实时补偿飘移。采用ZEN成像软件,简单选择聚焦策略并设置实验:所有补偿均在背景中自动发生,不会干扰采图像流程。

扩展您的应用

蔡司倒置显微镜Axio Observer可始终满足您的扩展需求。灵活的平台概念提供多定义、友好数据接口。从丰富的蔡司产品线解决方案或第三方产品组合升级新配件。

蔡司倒置显微镜  Axio Observer - 物镜
为您的应用选择正确的物镜组合。
蔡司倒置显微镜  Axio Observer - Duolink
用Duolink和ZEN成像软件同时实现双光谱分离通道的高速成像。
蔡司倒置显微镜  Axio Observer - 显微数码相机
选择符合需求灵敏度、分辨率和成像速度的显微数码相机。
蔡司倒置显微镜Axio Observer -三维成像方法
用一系列互补三维成像方法扩展系统。
蔡司倒置显微镜 Axio Observer -成像方案
整合蔡司Axio Observer与长时间活细胞培养系统的稳定成像方案。
蔡司倒置显微镜 Axio Observer - Colibri 7
选择高效的LED光源进行柔和荧光成像。

典型应用

固定免疫荧光标记的组织或细胞培养样品

二维和三维样品中细胞类型、细胞,组织和蛋白质标记的识别、定性和定量

  • Definite Focus 3
  • 双滤镜转轮
  • Apotome 3
  • Piezostage高速、高精度XY移动台
  • 不同载物台的装配支架

多标记活组织切片,器官,器官球体或细胞培养准备

二维/三维生理和形态学参数的长时间观察

  • 自动校正物镜
  • Definite Focus 3
  • 培养专用物镜
  • 活细胞成像物镜
  • 长距离物镜
  • 水和硅油介质物镜
  • Aqua Stop II
  • 细胞培养箱、二氧化碳和氧气控制
  • 大视场成像的相机适配器(视场数:23 mm)
  • Colibri 5 和Colibri 7

微生物,细菌和酵母培养

细胞壁、细胞周期、寄主与病原物的相互关系的鉴定和表征

  • C-Apochromat 100 × / 1.25 W Corr
    Plan
  • APOCHROMAT 150 × / 1.35 Glyc Corr DIC

蔡司Axio Observer应用案例

感染了共生菌的百脉根

德国弗莱堡大学

感染了共生菌的百脉根经mcherry染色后的自发荧光。样品由德国弗莱堡大学的F. A. Ditengou提供。

蔡司倒置显微镜 Axio Observer - 百脉根
蔡司倒置显微镜Axio Observer - 百脉根 -放大

转基因斑马鱼幼鱼

德国莱布尼茨老龄化研究所-弗里茨-利普曼恩研究所(FLI)

受精4天的转基因斑马鱼幼鱼,染色对象:胶质纤维酸性蛋白、乙酰化微管蛋白、GFP和DNA。包埋在1.2%低熔点琼脂糖中。样品由德国莱布尼茨老龄化研究所-弗里茨-利普曼恩研究所(FLI)的H. Reuter提供。

宽场
宽场+ Apotome 3

HeLa细胞培养

HeLa细胞培养和细胞内eGFP。增殖成像超过 16 小时。

 

HEK 293细胞

3X3以240秒间隔长时间记录。Axiocam 506 mono, Definite Focus 3,10 秒间隔。

 
 
 

SK8 K18 小鼠细胞

Alexa 488(green) 染色波形蛋白,DAPI(blue) 染色细胞核。

皮层神经元

德国莱布尼茨老龄化研究所-弗里茨-利普曼恩研究所(FLI)。

DNA、微管和微管相关蛋白大脑皮层神经元染色。

SK8 K18 小鼠细胞

Alexa 488(green) 染色波形蛋白,DAPI(blue) 染色细胞核。左图为未校正盖玻片厚度,右图经过校正。

未校正盖玻片厚度
经过自动校正

下载

蔡司Axio Observer

你的开放灵活的倒置显微镜平台,AI辅助实验创业。

页: 24
文件大小: 4206 kB

Axio Observer – Inverted microscope

Complete Operating Manual

页: 192
文件大小: 11479 kB

Axio Observer – Inverted Microscope

Quick Reference Guide (Multilanguage)

页: 122
文件大小: 5362 kB

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