Microscopio a super-risoluzione DeepSIM
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microscopio a super-risoluzione
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Caratteristiche

Tipo
ottico
Applicazioni
biologico
Tecnica di osservazione
3D, confocale, a super-risoluzione, SIM
Configurazione
di piccole dimensioni
Ingrandimento

20 unit, 40 unit, 60 unit, 100 unit

Risoluzione spaziale

Min.: 400 nm

Max.: 750 nm

Descrizione

La tecnologia di super-risoluzione DeepSIM si basa sull'illuminazione strutturata a reticolo multi-spot e fornisce una soluzione affidabile e conveniente per studiare le strutture subcellulari con una risoluzione XY di 100 nm. Il sistema di super-risoluzione DeepSIM è facile da usare e consente agli scienziati di accedere a dati profondi dai loro campioni biologici senza richiedere alcuna preparazione speciale del campione o coloranti. Caratteristiche principali Risoluzione DeepSIM si basa su una robusta tecnica SIM a reticolo multi-spot che raggiunge una risoluzione XY di 100 nm; un aumento di 2 volte della risoluzione spaziale rispetto alla microscopia Widefield Spessore del campione La DeepSIM è stata progettata per lavorare con campioni di spessore paragonabile a quelli utilizzati nella microscopia confocale, fornendo dati super-risolti su 50 µm di profondità in campioni non chiarificati. In questo modo, anche i campioni nativi, eterogenei e complessi possono essere studiati in modo più approfondito. La SIM a reticolo multi-spot è ideale per l'imaging rapido dal vivo DeepSIM consente di studiare senza sforzo le dinamiche delle cellule vive grazie a una risoluzione temporale superiore a 10fps (1024×1024), permettendo di seguire i cambiamenti biologici a livello cellulare e subcellulare. Inoltre, i campioni delicati possono essere esplorati a fondo poiché DeepSIM riduce al minimo l'esposizione alla luce e quindi il rischio di fototossicità. Compatibilità con un'ampia gamma di ingrandimenti dell'obiettivo È possibile ottenere una risoluzione spaziale due volte superiore utilizzando sia obiettivi ad alto ingrandimento (60X, 100X) che a basso ingrandimento (20X, 40X). Questa caratteristica amplia la gamma di applicazioni possibili, includendo modelli 3D complessi come tessuti, organoidi, sferoidi e piccoli organismi.

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