研究级显微镜为台式检测仪器深入赋能
开发背景
在药物研发及相关生命科学研究中,自动化细胞分析技术提高了新药开发和化合物筛选的效率。尼康已将药物发现支持确立为其中期管理计划中的一项重要增长驱动,因此正在制定策略并开发仪器,通过提高评估新药候选药物的准确性和效率为该领域提供助力。
图像采集和分析非常复杂,需要药物发现研究和开发中不可或缺的专业知识。因此,尼康开发了智能成像系统“ECLIPSE Ji”, 该系统使用深度学习(一种AI 技术)很大程度上实现常规任务的自动化图像采集和分析工作流程。其简化了显微镜操作,支持用户专注于更具创造性的活动,例如根据获得的数据提出新的假设。
此外,还可将其他成像硬件和模式与ECLIPSE Ji相集成,以实现与倒置显微镜类似的研究功能。这种灵活性支持从常规试验到应用研究的广泛任务,有助于提高药物研发的效率。
操作简单
通过 AI 调整检测和分析方法,实现交互性和复杂性最小化。
简化版细胞成像
无需借助复杂的显微镜硬件和软件,ECLIPSE Ji 可使数据采集和细胞成像分析过程变得简单易行。
尼康光学品质
知名尼康光学系统可在孔板检测上呈现很清晰、很锐利的图像。
主要特性
利用自动测试进行智能实验
利用尼康精密光学硬件设备,将研究级显微镜所具备的高灵敏度和高分辨率优势融入到一款由AI驱动、易于操作的台式实验室仪器中。

ECLIPSE Ji 适合标准实验室台面,内置减震硬件,可在明亮的环境中工作。无需专用空间或暗室,即可进行高效的成像检测。
通过预先配置和优化的一站式检测实验,可实现定义参数时间的最小化和数据采集的最大化。
标准检测
荧光强度检测
对多个孔中细胞及细胞核内蛋白质表达水平的变化进行比较。
细胞计数(终点)
测量固定样本中细胞核数量和细胞所占的孔面积。
细胞计数(增殖)
测量活细胞样品中细胞融合度及统计细胞核随时间的变化
转染效率
调查表达目标蛋白质细胞的百分比,测量特定基因的表达效率。
大小和形态分析
通过测量细胞核、细胞质和细胞区域的大小分析细胞形态。
细胞毒性
测量所有细胞中死亡细胞所占的百分比,评估细胞毒性。
可选检测
细胞凋亡
测量细胞凋亡的百分比。
DNA损伤(γ-H2AX)
测量细胞核内发生的 DNA 损伤。
核转位
测量接受细胞外刺激 NF-κB的核转位。
自噬
测量自噬体的数量、面积和荧光强度。
吞噬作用
测量通过吞噬作用进入细胞的生物颗粒的数量、面积和荧光强度。
内吞作用
测量通过内吞作用从细胞外摄取形成的颗粒的数量、面积和荧光强度。
微核试验
微核或多核细胞数量的测量。
线粒体毒性
线粒体数量、面积和荧光强度的测量。
神经元轴突生长
测量从神经元细胞体发出的轴突的数量和长度
划痕实验
测量划痕区域随时间变化细胞的迁移情况
细胞周期(Fucci)
通过使用基于基因编码技术对细胞周期进行标记的Fucci所指示的荧光结果来测量不同周期细胞在总细胞中的占比
利用 AI 轻松达成实验效果
ECLIPSE Ji 的智能实验软件界面采用新开发的人工智能(AI)技术,实现了错误发生的最小化和数据采集的最大化。

轻松获取细胞数据和成像
自动孔板检测
自动检测孔板类型和尺寸。
无需从列表中选择或手动输入孔板数据。
自动检测样品
快速浏览整个孔板,确定哪些孔有样品存在,以便用户轻松跳过空孔。
自动计算最佳曝光设置
无需费心调整光线强度和曝光时间。
图像分析的最佳曝光设置会根据所有孔的光度值自动计算。
孔板自动对齐
无需进行对齐工作。
系统可自动检测和校正孔板位置。
专为含丰富数据的显微镜设计的用户界面
孔板、孔和每个细胞的图像和相应的分析数据均包含在一个交互式链接界面中。用户可浏览和快速查看趋势和结果。

ECLIPSE Ji:多功能数字反向导航
除孔板检测外,ECLIPSE Ji 还可用作数字研究显微镜,并可集成各种外围设备,包括滤光轮、共聚焦 “AX” 等其他检测器或高灵敏度相机。

观察方法 | 明场、落射荧光 |
光学系统 | CFI 无限远光学系统 |
观察光学系统:倒置成像观察 | |
视场数 25 | |
光路切换:在内置相机光学系统和左侧端口之间切换 | |
内置相机 | 成像设备:780 兆像素单色 CMOS 传感器 |
输出信号色调:单色 12 bits/8 bits | |
帧率:最大 18 fps | |
输出像素数:2800×2800 像素(进行检测时) | |
调焦 | 驱动系统:电动(通过 PFS 物镜转换器上/下运动) |
调焦行程:约 10 mm | |
调焦速度:最大驱动速度 2.5 mm/sec |

