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尼康體視顯微鏡 SMZ18
  • 產(chǎn)品型號:
  • 更新時間:2024-08-09

簡要描述:尼康體視顯微鏡 SMZ18
SMZ18為采用復(fù)眼熒光照明附件的體式顯微鏡。這一創(chuàng)新設(shè)計保證了在低倍率下明亮與均勻的熒光照明,獲得的均一明亮的大視野熒光圖像,并且結(jié)合優(yōu)化的光路設(shè)計使SMZ18具有最為明亮的熒光圖像

產(chǎn)品詳情

尼康體視顯微鏡 SMZ18

突破性的研究級體視顯微鏡

分子生物學(xué)和發(fā)育生物學(xué)等科學(xué)領(lǐng)域之間的傳統(tǒng)界限正在迅速消失,研究人員試圖將分子水平的研究結(jié)果與細(xì)胞、組織和生物個體研究結(jié)果聯(lián)系起來,包括分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、神經(jīng)生物學(xué)、胚胎學(xué)、發(fā)育生物學(xué)和系統(tǒng)生物學(xué)等領(lǐng)域?qū)膯渭?xì)胞到整個生物體研究成像系統(tǒng)的需求日益增長。

基于以上背景,尼康研發(fā)了新型的研究級體視顯微鏡,它具備25:1的高變倍比、高分辨能力以及出色的熒光效果。



主要特性

高的變倍比,可實(shí)現(xiàn)高分辨率宏觀到微觀觀察和成像

  • SMZ25

創(chuàng)新光學(xué)系統(tǒng)“變倍系統(tǒng)"( Perfect Zoom System)性提供25:1的變倍比(變倍范圍為0.63x - 15.75x)。即使是
使用1x物鏡, SMZ25也能拍攝整個35mm的培養(yǎng)皿,同時呈現(xiàn)出顯微細(xì)節(jié)。

Arthromacra sp。

(使用SHR Plan Apo 1x和SMZ25)

圖圖像由Japan Insect Association提供

尼康體視顯微鏡 SMZ18

尼康變倍系統(tǒng)提供更高的成像分辨率和功能多樣性

體視顯微鏡突破傳統(tǒng)設(shè)計,變倍系統(tǒng)會隨著變倍系數(shù)的變化而自動改變兩個光軸之間的距離。光軸距離的變化使得不同變倍系數(shù)時進(jìn)入光路的光都是最大的,這樣使得觀察者能獲得更清晰明亮的圖像,以及最小的像差影響。此外,這一突破性的光學(xué)設(shè)計使所有這些理想的功能都集中在一個緊湊的變倍體內(nèi),也實(shí)現(xiàn)了人體工程學(xué)的儀器設(shè)計理念。


在體視顯微鏡上從未見過的分辨率

  • SMZ25

  • SMZ18

SHR 平場復(fù)消色差系列物鏡提供1100LP / mm的高分辨力(使用SHR 平場復(fù)消色差2X物鏡最大變倍比時的觀察值)和逼真色彩的絢麗圖像。

SHR 平場復(fù)消色差系列物鏡

通過分辨率圖表比較分辨率和色差

SMZ25

傳統(tǒng)模式

自動對接變倍( ALZ)支持不同倍率下的無縫視野

  • SMZ25

在切換物鏡時, ALZ自動調(diào)節(jié)變倍系數(shù),保持相同的視野范圍。這一功能確保低倍率下
整個生物體成像和高倍率下局部細(xì)節(jié)成像之間的無縫切換。

在低放大倍率范圍內(nèi)增強(qiáng)亮度和均勻照明

SMZ25系列是世界上在落射熒光附件上使用復(fù)眼透鏡的體視顯微鏡。這種創(chuàng)新設(shè)計在低倍率下也能確保明亮均勻的照明,從而在大視野范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)的亮度均勻性。

規(guī)的落射熒光附件

亮度不均勻

新的落射熒光附件

復(fù)眼透鏡使得整個照明視野均勻明亮

改進(jìn)的光學(xué)系統(tǒng)確保更佳的信噪比和清晰明亮的熒光圖像

尼康全新開發(fā)的光學(xué)系統(tǒng)即使在高倍率下亦可顯著提高信噪比,更佳的信噪比讓拍攝細(xì)胞分裂成為可能,而這很難通過傳統(tǒng)體視顯微鏡做到。

GFP和RFP表達(dá)的秀麗隱桿線蟲在體熒光和OCC斜射照明圖像
(SMZ25, SHR 平場復(fù)消色差2X物鏡, 3X變焦倍率)
圖像由哥倫比亞大學(xué)Julie C. Canman博士提供

光學(xué)性能得到顯著改善的變倍體

尼康采用短波長、高透射的透鏡成功地優(yōu)化了熒光圖像信號并降低了圖像中的噪聲。 SMZ18/25結(jié)合創(chuàng)新型落射熒光附件,具有比傳統(tǒng)熒光體視顯微鏡更出色的熒光檢出能力。

Digital Sight數(shù)碼成像系列和NIS-Elements分析軟件確保顯微數(shù)碼成像功能的多樣性

通過使用Digital Sight數(shù)碼相機(jī)和NIS-Elements分析軟件或Digital Sight數(shù)碼相機(jī)和DS-L4以及顯微鏡,可輕松獲取所需信息,例如Z軸驅(qū)動器位置、變倍系數(shù)、物鏡、濾光塊和透射光亮度。

NIS-Elements成像分析軟件

適用于所有系統(tǒng)的軟件:NIS-Elements是尼康的旗艦級成像軟件,可與尼康最新的體視顯微鏡系統(tǒng)SMZ25和SMZ18配合使用。NIS-Elements可實(shí)現(xiàn)廣泛的高級數(shù)碼成像功能。

多通道(多色)

可以結(jié)合其他成像方法(例如OCC或明場)捕獲多個熒光通道。

單張采集的熒光圖片

多色熒光圖像疊加效果

果蠅胚胎活體中分析出的表示GFP和mCherry的個體細(xì)胞
( SMZ25, SHR Plan Apo 2x物鏡, 8x變焦倍率)
圖片由哈佛大學(xué)醫(yī)學(xué)院Max V. Staller博士、 Clarissa Scholes和Angela DePace博士提供

時間序列

使用NIS-Elements輕松設(shè)置時間序列成像實(shí)驗。

鈣成像:活斑馬魚內(nèi)部表達(dá)GCaMP的神經(jīng)元的時間序列成像,顯示單個神經(jīng)元在不同時間點(diǎn)的放電(箭頭)。最后一個時間點(diǎn)展示了整個神經(jīng)元放電的情況(星號)。

(使用SMZ25和DS-Qi1相機(jī),SHR Plan Apo 2x物鏡,9x變焦倍率)
圖片由康奈爾大學(xué)的Joe Fetcho博士提供。

景深擴(kuò)展(EDF)

在不同焦面處拍攝Z軸序列的高清晰度圖像,通過景深擴(kuò)展功能合成全聚焦圖像。

選擇焦距內(nèi)區(qū)域(白色方框),生成一個全聚焦圖像
斑馬魚胚胎( SMZ25, SHR Plan Apo 2x物
鏡, 3.4x變焦倍率)
圖像由RIKEN腦科學(xué)研究所,腦進(jìn)化科學(xué)研究組,基因進(jìn)化調(diào)控實(shí)驗室Hisaya Kakinuma博士提供。

方便使用的OCC斜射照明

內(nèi)置OCC照明器的新型LED 透射光底座具有產(chǎn)生熱量少,功耗極低,使用壽命長等特點(diǎn),使用該照明器可以增強(qiáng)標(biāo)本的對比度,例如胚胎的表面觀察。

傳統(tǒng)透射光照明器

OCC照明器

斑馬魚胚胎( SMZ18, SHR 平場復(fù)消色差1X物鏡, 5X變倍比)
圖像由埼玉大學(xué)腦科學(xué)研究所Junichi Nakai博士提供

可以使用滑桿控制OCC照明器,通過滑桿上的指示刻度,用戶可以獲取先前的照明位置信息。另外,OCC板可以從前側(cè)或后側(cè)插入到照明單元中,從而可以觀察到不同陰影方向的圖像。

OCC照明器

什么是OCC照明?

OCC是oblique coherent contrast(斜射干涉相襯)的縮寫,是尼康新開發(fā)的一種傾斜式照明方法。相比直接從下方照明的傳統(tǒng)透射照明, OCC照明從傾斜方向為樣本提供照明,有利于呈現(xiàn)透明無色樣品的對比度。

Examples of OCC images

OCC照明

傳統(tǒng)透射照明

秀麗隱桿線蟲,SHR Plan Apo 1X,放大倍率為13.5X,SMZ18,P-DSF32光纖投射照明

圖像來源:Keio大學(xué)科學(xué)技術(shù)中心化學(xué)系 Yoshiaki Furukawa副教授

OCC照明

傳統(tǒng)透射照明

1天的斑馬魚胚胎,SHR Plan Apo 1X,放大倍率為8X,SMZ18,P-DSF32光纖透射照明

OCC照明

傳統(tǒng)透射照明

孵化后2天的斑馬魚,SHR Plan Apo 1X,放大倍率為13.5X,SMZ18,P-DSF32光纖透射照明

圖片提供:Hitoshi Okamoto醫(yī)學(xué)博士,
決策科學(xué)RIKEN腦科學(xué)中心神經(jīng)環(huán)路動力學(xué)實(shí)驗室(CBS)

控制器

  • SMZ25

控制器可輕松查看變倍信息和控制顯微鏡,為左右手使用而設(shè)計。控制器包含一個帶可調(diào)節(jié)背景的LCD顯示屏,可以一目了然的獲得有關(guān)變倍系數(shù)、物鏡、濾光塊和透射光亮度的信息。

控制器包含一個帶可調(diào)節(jié)背景的LCD顯示屏,可以一目了然的獲得有關(guān)變倍系數(shù)、物鏡、濾光塊和透射光亮度的信息。

同軸數(shù)碼成像

使用P2-RNI2智能物鏡轉(zhuǎn)盤,只需滑動物鏡,即可輕松進(jìn)行雙光路位置(立體視覺)和單光路位置(同軸成像)的切換。使用單光路位置可實(shí)現(xiàn)超高清晰度的數(shù)碼成像



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