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在 Abberior 团队, 咨询许多超分辨与共聚焦用户后, 发现, 多数人都提出机个问题 :
问题一 : 购买使用共聚焦最主要的目的是想取得更高解析的成像质量, 那既然取得购置经费, 为何不一次购置超分辨 STED 系统 ?
问题二 : 既然要取得更高质量与更高解析的成像, 为何不一次就取得优于 30 nm 的超分辨成像.
问题三 : 市场上, 可以同时拥有低价与高性能的超分辨系统 ?


为什么 Abberior 要特别设计 EPYCON 共聚焦扫描仪?
1). 最高性能
以超分辨为依归的光学设计, 完全使用脉冲式激光, 保护脆弱的样本, 提供多信道共聚焦荧光成像, 以 APD 侦测器, 做低弱荧光讯号侦测, 提供最高解析的成像, 让用户探索更细微的分子生物.
2). 实用性升级
从任何厂牌的荧光显微镜升级至激光扫描共聚焦成像系统.
3). 前瞻性升级
从荧光显微镜升级至激光扫描共聚焦超分辨纳米成像系统.
4). 落实仪器投资的使用价值
唯一从追求超分辨的光学解析出发, 提供客户最真实的最高解析, 最佳成像质量, 可以体现应用成果的最简易使用设备.


Abberior EPYCON 特點 :
- 从任何厂牌荧光显微镜, 直接升级至激光扫描共聚焦成像显微镜. (仅通过相机接口 C-Mount), 隨插即用.
- 具有 3-通道的共聚焦荧光成像 - 405nm (UV), 488nm, 561nm, 640nm. (gating)
- 采用 APD 侦测器 , 荧光光子侦测效益最高, 具有时间闸门时序控制.
- QUAD scanner 设计, 唯一专利四镜组扫描, 具有同心圆光斑, 提高光学解析.
- 具有 FRET 应用模式, 可升级至 FLIM 应用.
- 可升级至 双通道 775 STED 超分辨纳米成像系统., 光学解析优于 30 nm.
- 设计轻巧, 即插即用, 使用简易, 最少维护成本, 却能落实最高的仪器投资使用价值.
- 滿足一般分子生物的多色螢光成像應用.
- 最適合核心平台使用.
Abberior EPYCON 技術參數 (technical data) :
EPYCON Confocal excitation laser lines :
405 nm, 488nm, 561 nm, 640 nm (all pulsed, standard)
STED Depletion laser ( options for STEDYCON ) : 775 nm (pulsed)
- High power Up to 1200mW @40Mhz
- Repetition rate 25-40MHz, external triggering possible
4 confocal imaging channels
- Multi-color confocal imaging
Detection :
- APD1: 650-700nm;
- APD2: dual-band detection: 500-550nm & 580-630 nm
- All gated detection (for confocal and STED)
- Single-photon-counting APD module; extremely low dark counts to render the finest details
- APD modules enable highly accurate time gated detection
- Single-photon-counting APD with a superior sensitivity of
- ~62% detection efficiency
QUAD beam scanner :
- 90µm x 80µm (with a 100x objective);
- 512x512 pixel up to 1.1 frames/s;
- line frequency up to 800Hz
- Quasi-simultaneous line-interleaved scanning, also between STED and confocal
Pinhole :
- 1.1 Airy unit for a 100x objective
All-In-One Touchscreen Desktop PC workstation
- Intel Core i7-4558U 2.8 GHz Processor
- 8 GB DDR3 RAM
- 1 TB 5400 rpm Hard Drive
- 8 GB Solid-State Drive
- 27-Inch Touchscreen
- Nvidia GeForce 840A 2GB
- Windows 8.1
Software :
- browser-based control software operational on
- any modern PC, Mac or tablet: line interleaved STED and confocal imaging in three imaging channels;
- options to define z-stacks, acquisition queues and time series, auto-save function
Optionally:
- Optical table, PIFOC Z-focusing nanopositioner, PIFOC Z-stage, Cell Cultivation Chamber, sCMOS Monochrome camera, and Microscope objectives validated for STEDYCON


设计轻巧, 不占空间.


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文献和实验激光扫描共聚焦显微镜样品制备特点: (1)样品制备基本要求:激光扫描共聚焦显微镜与荧光显微镜样品制备基本相同,不同的是组织可切为厚切片,实现三维重建图像。由于激光扫描共聚焦显微镜通常为倒置式,载玻片上附着的盖玻片面积要大,上机观察时盖玻片应朝下放置在载物台上。 (2)常见器皿:激光扫描共聚焦显微镜的载物台设计灵活,可以放置载玻片、35mm和50mm平皿、培养皿、活细胞观察及灌流系统等多种常见器皿。要根据实验目的、样品种类及形态、物镜的工作距离及所用激光扫描共聚焦显微镜的载物
激光扫描共聚焦显微镜(laser scanning confocal microscope,LSCM)是在荧光显微镜成像基础上配置激光光源和扫描装置,在传统光学显微镜基础上采用共轭聚焦装置,利用计算机进行图像处理,对观察样品进行断层扫描和成像,是一种高敏感度与高分辨率的显微镜,在生命科学领域的组织、细胞 和分子水平研究中的应用十分广泛,主要用于样品荧光定量检测,共聚焦图像分析,三维图像重建、活细胞动力学参数分析和细胞间通讯等方面研究。 激光扫描共聚焦显微镜以激光作为光源,激光器发出
光学显微镜作为细胞生物学的研究工具,可以分辨出小于其照明光源波长一半的细胞结构。随着光学、视频、计算机等技术飞速发展而诞生的激光扫描共聚焦显微镜 (Laser Scanning Confocal Microscope,LSCM),则使现代显微镜有能力研究和分析细胞在变化过程中的结构。特别是对活细胞离子含量变化的定量检测、完整细胞的三维立体结构图像重建等方面,是传统的光学和电子显微镜所望尘莫及的。 Marvin Minsky于1957年提出了共聚焦显微镜技术的某些基本原理,并获得
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