
根据您的成像要求,您的 ZEISS LSM 910 可以以多种不同的方式进行配置,从纯共聚焦系统到集成所有可用模式的成像平台。如果您想将特定优势用于最苛刻的应用,我们建议您选择以下配置之一 - 或根据您的需求组合它们。
LSM 910 Airyscan 提供独特的灵敏高速超分辨率成像以及从细胞到生物体水平的分子行为表征。
轻松将增强的结构信息添加到您的实验中
同时提高空间和时间分辨率
轻松获取活体样品中的潜在分子动力学
LSM 光场 4D生物体的即时体积高速成像
LSM 910 Lightfield 4D 扩展了您的 LSM,能够一键立即捕获整个体积,以高速和长时间跟踪动态过程。
√以 3D 形式捕获的高速生理和神经元过程
长时间温和地观察整个生物体
加速收集具有多个标签的大样品的信息
为了给您提供卓越的成像质量和实验灵活性,蔡司 LSM 910 共聚焦显微镜将领先技术与智能设计相结合。其高效的光路确保了卓越的光谱灵活性,以最佳信噪比实现温和成像。选择所需的光谱带宽,提供纳米级精度,以实现定制的复杂实验和快速的光谱分离工作流程。将传统的共聚焦显微镜与高效的超分辨率成像和高速体积采集相结合,将您的成像工作集中在能够为您的科学问题提供答案的方向上。
共聚焦成像的精髓
大样品的高分辨率光学切片
人远端肺类器官显示棒状细胞和纤毛细胞,外翻 10 天。
由美国斯坦福大学血液学系医学系 C. Kuo 教授提供
先进的光谱成像
深入了解空间生物学
通过多色扫描采集并使用 LSM Plus 处理的 4 色脑切片样品。通过通道解混对通道进行光谱分离:DAPI、Map2-A488、Parvalbumin-A568、IBA-1-A647
LSM 升级版
改善共聚焦体验
LSM Plus 可轻松改进任何共聚焦实验,不受检测模式或发射范围的影响。其线性 Wiener 滤波器反卷积几乎不需要人工干预,同时仍能确保可靠的定量结果。该系统的基础光学特性信息(如物镜、折射率和发射范围)用于自动调整加工参数以获得最佳结果。
用 H2B-GFP 质粒转染的 RPE1 细胞。最大强度投影为 117 个 Z 平面。不使用 LSM Plus 和与 LSM Plus 的比较。
激光扫描显微镜长期以来一直非常成功,原因只有一个: 它们提供可靠的共聚焦成像,并一次又一次地集成创新技术。您很难找到比蔡司 LSM 910 更有利地将共聚焦成像的精髓与创新可能性相结合的系统。各种成像模式可让您在单个实验过程中整合从分子到大体积的信息。例如,Airyscan 比传统探测器收集更多的光和空间信息,可用于温和的超分辨率、提高生产率,甚至分子动力学的测量。此外,添加 Lightfield 4D 以跟踪高速动力学或跟踪大样品中随时间变化的过程,每秒高达 80 个体积,没有任何时间延迟。
光场 4D
通过高速体积成像捕获高度移动的细胞内结构
为了真正捕捉生物过程的本质,成像必须以 4D 形式进行,因为体积和时间对于研究生命系统都是必不可少的。Lightfield 4D 提供了一种独特的解决方案,通过在精确的时间点对整个体积进行成像,没有任何时间延迟。
转基因的 3 天大拟南芥下胚轴(茎)标记有 GFP 标记的移动光感受器调节蛋白。视频显示,在最初的蓝光刺激下,每 200 毫秒拍摄 5 分钟的 50 毫秒曝光。
对最小结构进行温和的超分辨率成像
Airyscan 由 32 个探测器元件组成,这些元件充当非常小的针孔,在每个扫描位置拍摄针孔平面图像,而不是穿过针孔到达单个探测器。通过将 32 个这样的小型针孔状探测器组合成一个大面积探测器,Airyscan 可以收集更多的光并捕获结构的更高频率信息。
用 DAPI(细胞核,白色)、抗 TOM 20(Alexa 488,蓝色)、抗微管蛋白(Alexa 555,橙色)和肌动蛋白-SiR(肌动蛋白,品红色)标记的 Cos-7 细胞。
Dynamics 分析器
轻松获取活体样品中的潜在分子动力学
蔡司 Dynamics Profiler 通过一次简单的测量即可揭示活体样品中荧光蛋白的分子浓度、扩散和流动动力学。
对活的 U-2 OS 细胞进行 Dynamics Profiler 测量,以确定核仁边界的动态变化。
样品由 P. Hemmerich 和 T. Ulbricht(德国耶拿莱布尼茨老龄化研究所核心设施成像)友情提供。