
Horiba 荧光寿命成像显微系统-DynaMyc TM(
Horiba)- 询价
- HORIBA JY
- 美国
- DynaMyc TM
- 2025年07月12日
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- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 库存:
1
- 供应商:
HORIBA
- 现货状态:
现货
- 保修期:
1年
仪器简介:
HORIBA Scientific(Jobin Yvon光谱技术)----荧光光谱仪器的全球领导者,提供全套稳态、瞬态和稳-瞬态以及各种偶联技术的解决方案。
在细胞科学、生物物理和材料科学领域,重要变化经常会发生在时间和空间的微小尺度里。时间分辨荧光显微镜是研究细胞结构和纳米材料领域中动态事件的终极工具。
与传统的荧光强度成像(由荧光显微镜获得)不同,荧光寿命是荧光基团的一个内在特性,因此它的测量不受非均匀负载,光漂白,激发光不稳定和光散射的影响。更重要地是时间分辨测试通过辨别显微点在样品中的位置获得更多关于分子运动、尺寸、所处环境、相互作用和键合的信息。借助于共聚焦显微镜的力量,可以得到清晰的样品成像、测定细胞内的局部作用和细胞结构的动力学。
HORIBA科学仪器部是荧光光谱仪的领导者,推出的DynaMyc是基于滤光片式,全自动共焦显微镜系统,可在微观尺寸下测试荧光寿命和强度。
DynaMyc采用高灵敏度的时间相关单光子计数(TCSPC)技术,荧光寿命范围100ps~100μs。整机包括:模块光学部件和Olympus BX51显微镜。它的成像部分包含X,Y,Z自动快速扫描平台,以及共聚焦设计,可在微米级的空间分辨率条件下实现荧光寿命成像。
DynaMyc是一款灵活的研究工具,针对您的不同应用需求,可选多种波长的皮秒脉冲激光二极管光源,涵盖较宽的光谱范围(270~980nm),宽重复频率可调(CW~100MHz),多种滤光片以及不同检测器可选。可配置高动态范围、低噪声、制冷型照相机和高强度荧光照明,获得宽场荧光成像。
DynaMyc由DataStation软件交互控制的一款全自动系统。基于去卷积分析后,可以生成各种参数的成像图,例如,寿命,相对振幅,平均寿命和荧光强度。DynaMyc是研究蛋白动态结合或解离及FRET的理想工具。
可选附件:
l 物镜(60/100X可选)
l 皮秒脉冲激光二极管光源(多种波长可选)
l 制冷型荧光相机
技术参数:
l 样平台:分辨率0.5µm,行程范围75 x 50 mm
l 时间相关单光子计数(TCSPC)技术,寿命范围100ps~10μs
l 光谱检测范围:185-650 nm/300-850 nm(TBX快速检测器)
l 可配置DeltaDiode 100MHz高频率激光器,连续输出CW可选
l 单点、多点和荧光寿命成像三种数据采集模式
l 专业DAS6寿命分析软件能够快速数据分析
l 可实现宽场荧光成像(制冷型荧光相机可选)
主要特点:
l 时间相关单光子计数(TCSPC)技术,寿命范围100ps~10μs
l 全自动紧凑光学寿命模块,可自动切换滤光片,二向色滤光片和针孔
l 光纤耦合不同激光二极管(370~980nm)
l 共焦头单元可自动切换针孔(100~1000μm)
l 最新激光二极管(DeltaDiode),高重复频率可调(~100MHz),CW或脉冲模式可调
l 直观的数据采集和分析软件
l 宽场荧光成像(制冷型荧光照相机可选)
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文献和实验and Analytical Chemistry, Budapest, Hungary (b) HORIBA Scientific, Palaiseau, France Aptamers are in vitro-generated, short, single-stranded nucleic acids that selectively bind to target compounds such as small molecules or proteins
9月19日,HORIBA Scientific举办了光谱应用系列在线讲座(1)——“光谱仪在生物/生命科学领域中的应用”。涉及:荧光光谱、拉曼光谱、SPRi表面等离子体共振成像三大技术,吸引了众多师生的参与。在讲座过程中大家也就自己在学习或工作中遇到的困惑踊跃提问,但由于现场时间有限,有部分问题没来得及作答,现整理后供大家参考。 1:拉曼光谱技术Q:不同的波长激发,同一物质的拉曼峰会偏移吗?A:会。对于大部分物质来说,不同的激发波长不会对拉曼位移产生影响,但是有一些特殊的物质如石墨烯的2D峰
SPRi技术(表面等离子体共振成像)测定生物的相互作用时,很多情况下,需要进行数百次的相互作用与再生。为了满足这种需求,HORIBA Scientific开发了一种结合电化学聚合的表面化学。它通过电聚合将吡咯结合生物分子共聚固定在SPRi BiochipTM(生物芯片)上。使用该技术将受体固定在传感器芯片上,可以再生超过100次而不失去活性。在此我们通过抗卵清蛋白/ 卵清蛋白间的生物相互作用模型来验证此性能。 一、材料和方法 1. 吡咯抗卵清蛋白和吡咯小鼠Ig G结合物的准备










