
近红外二区显微成像系统
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- 数联生物科技
- A00003
- 2025年11月19日
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- 文献和实验
- 技术资料
简介
近红外二区显微成像系统高灵敏度、高信噪比近红外二区(900-1700 nm)成像系统采用模块化设计,支持双相机多通道实时成像与共定位,具备高性能主支架及多样选配目镜和物镜,成像视野范围200 μm-2 mm可调。配备透射式明场照明与高性能滤光片(0D>5),兼容多种波长激光器。适用于肿瘤局部成像、微血管造影、细胞染色实验、活体细胞示踪等领域。
主要特点
高灵敏度、高信噪比近红外二区(900-1700 nm) 成像
模块化设计,可搭载双相机用于多通道实时成像
多通道共定位
高性能主支架,多种目镜和物镜可供选择
成像视野范围:200 μm-2 mm可调
透射式明场照明
高性能滤光片(0D>5)
可选择多种波长激光器
适用场景
应用于肿瘤局部成像、微血管造影、细胞染色实验、活体细胞示踪、 免疫细胞互作机理研究、癌细胞迁移、病理切片分析等。
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文献和实验近红外二区成像原理是指利用近红外二区(1,000-1,800nm) 波段的光进行成像的原理。近红外二区的光具有较强的穿透力,可以穿透定深度的生物组织,同时又具有较高的吸收率,可以与生物分子发生相互作用,从而反映出生物组织的结构和功能信息。
经验分享|动物活体光学成像实验——荧光成像(四)【染料推荐】
噪比。iRFP 在细胞内不仅稳定性高、毒性低,而且不需要添加底物,最佳的激发和发射波长为 690nm 和 713 nm。 建议:在选择荧光蛋白作为荧光探针时,可考虑使用近红外荧光蛋白。针对可见光成像,可选用 AniView 100、AniView Kirin 和 AniView Phoenix 等。针对近红外二区成像,可选用 AniView 30F 和 AniView Phoenix 等。
研究应用|使用 NanoBiT 技术进行的蛋白质相互作用细胞内定位成像
NanoBiT 和 HiBiT 技术使我们能够使用光度计探测高通量 PPI,而这些技术的显微成像使我们能够可视化这些 PPI 的细胞内定位。 将光度计与专用发光显微镜结合起来用于 PPI 探测具有若干优点。观察局部发生的 PPI 或其细胞内定位变化时,我们可以先使用显微成像来确认定位的准确性,然后再使用光度计进行高通量测量。该系统无需额外的荧光成像便可确认细胞内定位。我们可以使用表达 NanoBiT 或 HiBiT 的同一构建细胞系来检查细胞内定位和高通量光度计探测。
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