mikroskopiavbildning

Membranpotentialavbildning

Applikationsutmaningar

Membranpotentialavbildning använder fluorescerande spänningskänsliga färgämnen eller genetiskt kodade spänningsindikatorer (GEVI) för att övervaka dynamiska förändringar i cellmembranpotentialen. Depolarisering eller repolarisering inducerar snabba förändringar i sondens fluorescensintensitet eller spektrum, vilket möjliggör optisk detektion av elektriska signaler i millisekundskala. Denna teknik tillhandahåller en icke-invasiv metod för att observera elektrisk aktivitet hos enskilda celler och neurala nätverk.

Sådana experiment utförs vanligtvis med vidfältsfluorescens, tvåfoton-, ljusarks- eller andra höghastighetsavbildningsplattformar. De kräver subcellulär spatial precision samtidigt som de detekterar fluorescensförändringar på endast några få procent (ΔF/F), vilket motsvarar snabba membrandepolariserings- och repolarisationshändelser på millisekundtidsskalan. Följaktligen måste avbildningssystem kombinera ultrahög temporal upplösning, utmärkt signal-brusprestanda och fotostabilitet för att minimera fototoxicitet under långvariga inspelningar av exciterbara celler och neurala nätverk.

1-8 Membranpotentialavbildning
Dhyana 400BSI V3 800x600

Dhyana 400BSI V3

Klassisk 6,5 µm BSI sCMOS-kamera
Pixelstorlek: 6,5 µm, optimerad för 40×–60× objektiv med hög NA.
Slutarlägen: Flera rullande slutarlägen, skräddarsydda för skanning och avbildning av lätta ark.
Kalibrering: PRNU/DSNU-korrigering säkerställer en enhetlig bakgrund för noggrann kvantitativ analys.
Gränssnitt: USB 3.0 och Camera Link.
Kylning: Vatten- och luftkylningsdesign för stabil och tyst drift.
Kompakt design: Lättviktig med en vikt på 995 g, låg strömförbrukning på 45 W.

401D

Dhyana 401D

Kompakt 6,5 µm sCMOS-kamera

Kompakt design idealisk för systemintegration
Ingen fläktkylning, utan förlitar sig på utmärkt strukturell och kretsdesign för att minska buller, vilket gör den mycket lämplig för experiment med live-celler
Extern triggerfunktion för fjärrexperiment, vilket minskar mänsklig störning
6,5 µm pixelstorlek balanserar upplösning och känslighet och utnyttjar det optiska systemets upplösningsförmåga fullt ut
Bildfältet täcker hela synfältet för vanliga mikroskop

Våra ingenjörer finns här för att hjälpa till – Kontakta oss

Prissättning och alternativ

topppekare
kodpekare
samtal
Kundtjänst online
bottenpekare
floatCode

Prissättning och alternativ