imágenes de microscopía

Imágenes optogenéticas

Desafíos de la aplicación

La optogenética introduce proteínas fotosensibles en las células diana, lo que permite un control óptico preciso del potencial de membrana bajo iluminación específica. Este enfoque posibilita la manipulación de células individuales o circuitos neuronales en la escala de milisegundos, proporcionando una herramienta poderosa para el estudio de la función de los circuitos neuronales, los mecanismos de las enfermedades y los efectos de los fármacos. Entre sus aplicaciones se incluyen el análisis de las relaciones entre circuitos y comportamiento en neurociencia, la investigación de trastornos neurológicos como la epilepsia y la enfermedad de Parkinson, y la modelización de la electrofisiología cardíaca y las arritmias.

Los experimentos de optogenética suelen combinar fluorescencia de campo amplio, microscopía de dos fotones o plataformas de estimulación por fibra óptica. Estos estudios requieren una focalización espacialmente precisa de células o circuitos, a la vez que se captura dinámicamente la actividad eléctrica rápida, lo que impone exigencias extremadamente altas a la resolución espacial y temporal de los sistemas de imagen.

1-7 Imágenes optogenéticas
Dhyana 400BSI V3

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.

95V2

Dhyana 95 V2

Cámara clásica BSI sCMOS de 11 µm

Tamaño de píxel: 11 µm, adecuado para el muestreo de Nyquist con objetivos de alta apertura numérica de 60×–100×.
Tamaño del sensor: 32 mm. Amplio campo de visión, ideal para sistemas de imágenes de alto rendimiento.
Capacidad máxima del pozo: 100 ke⁻, compatible con mediciones de alto rango dinámico.
Calibración: Corrección PRNU/DSNU para un fondo uniforme y una cuantificación precisa.
Interfaz: Interfaces duales USB 3.0 y CameraLink.
Refrigeración: La refrigeración por agua y aire garantiza mediciones estables y una reducción de la corriente oscura.

Imagen de la cámara scmos Aries 6510 de Tucson

Aries 6510

Cámara sCMOS BSI de gran formato de 6,5 µm
Eficiencia cuántica: Eficiencia cuántica máxima de hasta el 95 %, ruido de lectura <0,7 e⁻, capaz de realizar mediciones de fotones individuales.
Tamaño de píxel: 6,5 µm, adecuado para el muestreo de Nyquist con objetivos de alta apertura numérica de 40×–60×.
Tamaño del sensor: 29,4 mm, 10,2 MP de resolución completa, velocidad de fotogramas de hasta 150 fps, lo que permite un alto rendimiento.
Interfaz: Interfaz GigE de alta velocidad, transmisión de datos sin pérdidas, cableado flexible.
Refrigeración: Un sistema de refrigeración de alta fiabilidad reduce las fluctuaciones de datos y mejora la precisión de las mediciones.

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