imágenes de microscopía

Imágenes del potencial de membrana

Desafíos de la aplicación

La obtención de imágenes del potencial de membrana utiliza colorantes fluorescentes sensibles al voltaje o indicadores de voltaje codificados genéticamente (GEVI) para monitorizar los cambios dinámicos en el potencial de membrana celular. La despolarización o repolarización induce cambios rápidos en la intensidad o el espectro de la fluorescencia de la sonda, lo que permite la detección óptica de señales eléctricas en la escala de milisegundos. Esta técnica proporciona un método no invasivo para observar la actividad eléctrica de células individuales y redes neuronales.

Estos experimentos se realizan típicamente con fluorescencia de campo amplio, microscopía de dos fotones, lámina de luz u otras plataformas de imagen de alta velocidad. Requieren precisión espacial subcelular, detectando cambios de fluorescencia de tan solo unos pocos por ciento (ΔF/F), que corresponden a eventos rápidos de despolarización y repolarización de la membrana en la escala de milisegundos. Por consiguiente, los sistemas de imagen deben combinar una resolución temporal ultraalta, una excelente relación señal-ruido y fotoestabilidad para minimizar la fototoxicidad durante grabaciones prolongadas de células excitables y redes neuronales.

1-8 Imágenes del potencial de membrana
Dhyana 400BSI V3 800x600

Dhyana 400BSI V3

Cámara clásica BSI sCMOS de 6,5 µm
Tamaño de píxel: 6,5 µm, optimizado para objetivos de alta apertura numérica de 40×–60×.
Modos de obturador: Múltiples modos de obturador rodante, adaptados para escaneo e imágenes de lámina de luz.
Calibración: La corrección PRNU/DSNU garantiza un fondo uniforme para un análisis cuantitativo preciso.
Interfaz: USB 3.0 y Camera Link.
Refrigeración: Diseño de refrigeración por agua y aire para un funcionamiento estable y silencioso.
Diseño compacto: Ligero, con solo 995 g, y con un bajo consumo de energía de 45 W.

401D

Dhyana 401D

Cámara sCMOS compacta de 6,5 µm

Diseño compacto ideal para la integración de sistemas.
Sin refrigeración por ventilador, gracias a un excelente diseño estructural y de circuitos que reduce el ruido, resulta muy adecuado para experimentos con células vivas.
Función de activación externa para experimentos remotos, reduciendo la interferencia humana.
El tamaño de píxel de 6,5 µm equilibra la resolución y la sensibilidad, aprovechando al máximo la capacidad de resolución del sistema óptico.
El campo de imagen abarca todo el campo de visión de los microscopios convencionales.

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