
光学和数码显微镜
蔡司 Elyra 7
以前所未有的分辨率实时成像,精确到分子细节
- 获得卓越质量的光学切片
- 分辨低至 60 nm 的结构
- 使用 SMLM 探索分子细节
- 以高达 255 fps 的速度观察活细胞动力学
SIM² 是一种新颖的图像重建算法,将 SIM 技术提升到一个新的水平,您现在可以将传统 SIM 卡的分辨率提高一倍。Lattice SIM² 具有出色的离焦光抑制功能,即使在高散射样品中也能在宽场显微镜下获得最清晰的切片。SIM² 图像重建功能可稳健地重建 Elyra 7 的所有基于结构照明的采集数据,同时将伪影降至最低,适用于活体和固定样品。
SIM² 在将传统 SIM 分辨率提高一倍的同时,以高达 255 fps 的高速对活体和固定标本进行温和成像。将 SIM² 与 Burst 和 Leap 模式相结合,实现前所未有的超分辨率采集。使用 SIM Apotome 模式,甚至可以实现无损采集,这意味着每张重建图像只需要一张原始图像!或者使用 Elyra 7 Duolink 同时对两个不同染色的结构进行成像,并使用多种颜色进一步提高分辨率。
Elyra 7 几乎可以处理所有类型的样品,包括光敏细胞培养物、散射秀丽隐杆线虫和厚度达 100 μm 的植物或组织切片。Elyra 7 包括多种显微镜技术:Lattice SIM²、SIM² Apotome、宽场 DIC、SMLM 和 TIRF。您可以将使用所有这些技术中的任何一种或全部采集的同一样品的图像相关联,以增加样品的见解。您甚至可以将 Elyra 7 与各种其他成像系统(例如带有 Airyscan 的 LSM 或扫描电子显微镜)在相关工作流程中结合使用。
attice SIM: 3D 超分辨率活细胞成像
在 Lattice SIM 中,样品区域使用晶格光斑图案照明,而不是像传统 SIM 那样使用网格线。这导致成像速度的显著提高。此外,晶格图案提供了更高的对比度,以实现更稳健的图像重建。由于晶格图案照明的采样效率比传统 SIM 高 2×因此样品照明所需的激光剂量更少。这种晶格照明使 SIM 成为首选的活细胞成像技术。晶格照明的光子效率大大提高,使您能够提高成像速度,同时实现更高的对比度和更低的光剂量。
SIM²:SIM 卡分辨率翻倍
SIM² 是一种新颖、开创性的图像重建算法,可提高结构照明显微镜数据的分辨率和切片质量。SIM² 与 Elyra 7 的所有 SIM 成像模式兼容,并完全集成在 ZEN 软件中。
与传统的重建算法不同,SIM² 是一种两步图像重建算法。首先,执行阶次组合、去噪和频率抑制过滤。这些数字图像处理产生的所有效果都被转换为数字 SIM 点扩散函数 (PSF)。随后的迭代反卷积使用这个 PSF。与使用实验 PSF 对基于硬件的显微镜数据进行反卷积的优势类似,SIM² 算法在分辨率、切片和稳健性方面优于传统的一步图像重建方法。
用于常规染色样品的多色超分辨率成像
Lattice SIM² 使您能够对常规染色样品进行分辨率低至 60 nm 的多色成像。由于其体积小,突触复合体的三色成像以前只能使用复杂的方法,例如三倍扩增样本的超分辨率成像。Lattice SIM² 无需特殊样品处理或染色即可分辨 SYCP3(侧向元件)和 SYCP1-C(横丝的 C 端)的两条链,距离远低于 100 nm。更重要的是,三色图像提供了有关蛋白质 SYCP3 和 SYCP1 之间距离的结构信息。即使在 SYCP1 蛋白中,也可以以小于 50 nm 的分辨率在两个标记之间清晰分离不同标记的 N 端和 C 端。