Lattice Lightsheet 7 晶格层光显微镜

 
 
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更新 2025-06-01 15:31
 
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卡尔蔡司(上海)管理有限公司

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详细说明

活细胞的长时间体积成像


蔡司Lattice Lightsheet 7使光片荧光显微技术可用于亚细胞分辨率下的活细胞成像,同时还可使用标准样品载具。借助该自动化且易用的系统,可以实现在数小时到数天内对亚细胞结构的动态变化进行体积成像,并在整个过程中提供出色的保护,避免光毒性对样品的影响。该系统能够以丰富细节探索生命动态变化的过程——轻而易举,超乎想象!

可直接在标准样品载具上检查活体样品

 可在长达数小时、甚至数天内观察亚细胞层面的生命动态 

以真实比例显示三维细节 

不错过盖玻片样品动态变化的任何细节 

可以把全部注意力放在您的实验上

晶格光片技术,人人皆可用  

高分辨率的低光毒性光片成像对于研究亚细胞过程的重要性不言而喻。有了Lattice Lightsheet 7,蔡司便可轻松利用这项先进技术的优势。无需调整常用的样品制备,您便可直接在用于共聚焦显微镜的标准样品载具上观察活体样品。系统将自动执行复杂的校准流程,这样您就可以把全部注意力放在您的实验上。

几乎没有光毒性和光漂白  

您想观察亚细胞分辨率下的生命动态,以研究超细微结构如何随时间的推移而变化,但您的传统成像系统很快就会达到它们的极限,因为其侵害性过强,会破坏您正在观察的样品。相反,蔡司Lattice Lightsheet 7提供了晶格结构光,可以自动适应您的敏感样品,从而大幅度减少光漂白和光毒性,使您的实验得以持续数小时甚至数天。受控的培养环境和集成的自动加水机制使您可以进行无人值守的长期实验。

高速体积成像  

蔡司Lattice Lightsheet 7的快速图像采集每秒可进行多达三次的体积扫描。全样品体积动态成像如此高的时间分辨率意味着您不会再错过盖玻片上任何值得关注的情况。沿X、Y和Z轴的近各向同性分辨率为您提供了样品的三维图像,以真实比例揭示了结构细节。快速激光切换可以同时使用多达三种颜色进行成像,并尽可能降低颜色串扰。

晶格光片显微技术的原理

传统的(高斯)光片显微技术将荧光激发与检测分成两个独立的光路,通过仅激发来自焦平面的荧光来生成固有的光学切片

晶格光片显微技术通过产生长而薄的光片来实现亚细胞分辨率,克服了高斯光束和贝塞尔光束的局限

光片显微技术  

通常(也称为高斯光片显微技术)以其低光毒性成像条件和出色的成像速度而闻名。突破性的激发和检测去耦化概念可以仅对检测物镜焦平面内的样品进行照明。根据样品移动片层并在每个焦平面上记录一张图像,即可在不暴露非焦平面样品的情况下获得体积数据。

晶格光片显微技术  

将光片显微技术与共聚焦范围内近各向同性分辨率的优点集于一身。先进的光束塑造技术创造了晶格状光片,此光片比标准高斯光片要薄得多,在相似的成像速度下可获得更高的分辨率。我们使用空间光调制器(SLM)创建光片的晶格结构,然后通过扫描装置投射到样品上。扫描装置对晶格结构进行抖动处理后,即可创建一个平滑的光片。

蔡司实现晶格光片显微技术  

在开发Lattice Lightsheet 7的过程中,蔡司特别对易用性和与传统样品制备技术的兼容性予以了关注。倒置配置是标准样品载具可用于高分辨率显微技术的重要先决条件。该配置带来的挑战主要是折射率不匹配,因为荧光从样品中发射,经过水相细胞培养基、倾斜的玻璃盖玻片和水介质,然后进入检测物镜。 优质的蔡司光学元件 检测光路中特殊的蔡司专利光学元件可以补偿折射率的不匹配,使您能够像使用共聚焦显微镜一样轻松、快速地对样品进行成像。


产品性能

标准样品载具的使用  

无需调整常用的样品制备,您便可直接在用于共聚焦显微镜的样品载具上观察活体样品。蔡司Lattice Lightsheet 7可使用所有带no. 1.5底部盖玻片的标准样品载具: 

● 载玻片 

● 35 mm培养皿 

● 腔室载玻片 

● 多孔板

快速、低光毒性的样品定位  

借助集成的透射LED和斜照明检测(其提供类似于DIC的衬度),您可以轻松定位样品。如有必要,您可将白色透射LED变为红色透射LED,以获得光毒性更低的照明。在长期观察过程中,您可以选择加入透射光照明。

自动样品水平调整  

专为此系统设计的5轴载物台不仅可以沿X、Y和Z轴移动,还可以在X和Y方向上以高精度倾斜,补偿载体尺寸或样品位置的微小偏差。样品水平调整可自动进行,免除了繁琐的手动操作程序。

所有光学元件的自动校准 

 为了获得理想的成像效果,晶格层光显微镜必须适应每个样品。因此,蔡司已经实现了所有光学元件的自动校准,以避免耗时的手动调整。激发光路的创新设计能够快速切换激光,而无需对SLM重新编程。这样几乎可以同时采集多通道数据集,让您不会错过样品中出现的任何情况。

双相机配置让时间分辨率提高一倍  

创新设计的激发光路可实现多条激光同时激发样品。与两台滨松ORCA-Fusion相机结合使用可实现真正的两个通道同时成像,这对于一系列的应用至关重要,例如比率实验。双相机配置可以实现在每台相机前使用单色带通滤光片,更大限度地减少串色,从而在保证高速成像的同时获取高清的图像。

无人值守的长期实验  

培养装置: 集成的培养系统在不同的环境条件下提供长期稳定性。显微镜自动控制和监测温度、CO2和O2水平以及湿度,以在整个实验过程中保持样品的活性。带玻璃窗的盖子可以助您便捷地观察样品,以便在实验运行期间对其进行检查。 

自动加水: 对系统灌注以排出空气,然后会自动释放适合您实验需求的介质。介质的补充由软件控制,因此您不必担心会干扰图像采集。储集器受到保护,不受光照影响,以防细菌生长。物镜受到保护不会被浸湿,因此即便使用了过量的介质也可保持干燥。

典型应用


典型应用

典型样品

任务

活细胞成像

  • 黏附细胞

  • 悬浮细胞

  • 对亚细胞过程的高速体积成像:细胞器形貌和动力信息、细胞器与细胞器之间的相互作用,囊泡运输

  • 膜动力信息的体积成像

  • 免疫细胞的体积成像,如T细胞的机动性和激活性

  • 活细胞的数小时至数天低光毒性成像,光毒性和光漂白降至尽可能低

  • 细胞增殖和细胞凋亡检测

三维细胞培养

  • 细胞球

  • 类器官

  • 囊肿

  • 水凝胶中的细胞

  • 对直径达200 µm的细胞球或类器官的实时成像

  • 类器官自组织

  • 细胞在类器官内迁移和增殖

  • 对细胞间相互作用、三维组织、迁移和形貌的成像

  • 神经元活动的体外成像

小型进化生物

  • 斑马鱼胚胎

  • 秀丽隐杆线虫胚胎

  • 果蝇胚胎

  • 以接近各向同性的分辨率对结构细节进行三维解析

  • 直径达100 µm的胚胎与小型生物中细胞及亚细胞动力信息的快速成像

  • 细胞迁移、细胞间的相互作用、细胞周期、囊泡运输

卵母细胞


  • 整个卵母细胞的三维实时成像,带亚细胞细节

膨胀样品


  • 水基凝胶膨胀小型样品


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