Markery fluorescencyjne stały się jednym z głównych narzędzi generowania wyraźnego kontrastu w mikroskopii świetlnej, umożliwiając prostą wizualizację cząsteczek, organelli i typów komórek w celu ultraprecyzyjnej lokalizacji i badań transportu. System fluorescencyjnego skanera slajdów można rozszerzyć o skanowanie próbek fluorescencyjnych, co daje zupełnie unikalną perspektywę – preparat zarejestrowany w pełnej fluorescencji można dokładnie zbadać bez ryzyka wybielenia lub uszkodzenia komórek. Wszystkie elementy systemu fluorescencyjnego skanera slajdów zostały zaprojektowane tak, aby bezproblemowo ze sobą współdziałać, tworząc w pełni zautomatyzowany, szybki wielokanałowy system skanowania fluorescencyjnego charakteryzujący się doskonałą elastycznością i prostą obsługą.



Seria GScan-Pro ma dwa tryby skanowania, jasne pole i fluorescencję i jest kompatybilna z dużymi plasterkami o dwukrotnie większym rozmiarze niż standardowy. Próbki stosowane w badaniach naukowych są często zróżnicowane i obejmują fluorescencję, jasne pole, standardowe wycinki i duże wycinki dwukrotnie większe od standardowego. Aby uzyskać naprawdę przyjazne dla użytkownika doświadczenie, inteligentny GScan-Pro umożliwia automatyczne wykonanie tych wycinków o różnych wymaganiach w jednym przebiegu. Plasterki o różnych wymaganiach i rozmiarach można losowo umieszczać w szczelinie próbki, aby zrealizować automatyczne skanowanie w wielu trybach.
Rozmieszczenie in situ genu HER2 na chromatynie w jądrach tkanki nowotworowej wykazano metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH). Jako ważny marker nowotworowy jest szeroko stosowany w praktyce klinicznej do identyfikacji typów raka piersi i przewidywania rokowania.

Cechy produktu
1. Obrazowanie w wysokiej rozdzielczości
Skaner wyposażony jest w zaawansowaną optykę i wysoce precyzyjny system obrazowania, który umożliwia przechwytywanie niezwykle szczegółowych obrazów próbek znakowanych fluorescencyjnie. Dzięki rozdzielczości dorównującej najlepszym na rynku pozwala na wyraźną wizualizację struktur subkomórkowych, kompleksów molekularnych, a nawet pojedynczych cząsteczek. Ten poziom szczegółowości ma kluczowe znaczenie dla dogłębnych badań z zakresu biologii komórki, biologii molekularnej i patologii.
2. Możliwość wykrywania wielokanałowego
Jedną z wyróżniających się cech naszego skanera jest możliwość wykonywania wielokanałowej detekcji fluorescencji. Może jednocześnie wykrywać i analizować wiele sygnałów fluorescencyjnych, każdy odpowiadający innej cząsteczce docelowej lub składnikowi komórkowemu. Oznacza to, że badacze mogą badać kolokalizację i interakcje różnych biomolekuł w pojedynczej próbce, zapewniając kompleksowe zrozumienie złożonych procesów biologicznych. Na przykład w badaniu dotyczącym raka jeden kanał można wykorzystać do wykrycia markera specyficznego dla nowotworu, podczas gdy inny może monitorować aktywność określonego szlaku sygnałowego.
3. Wyjątkowa wrażliwość
Nasz skaner charakteryzuje się niezwykłą czułością, jest w stanie wykryć nawet najsłabsze sygnały fluorescencyjne. Jest to możliwe dzięki wysokiej jakości detektorom i zoptymalizowanemu obwodowi wzmacniającemu sygnał. Zwiększona czułość gwarantuje, że żadna cenna informacja nie zostanie pominięta, szczególnie w przypadku biomarkerów o niskiej liczebności lub genów o słabej ekspresji. Pozwala na wczesne wykrywanie chorób i odkrywanie nowych biomarkerów, co jest nieocenione zarówno w diagnostyce klinicznej, jak i opracowywaniu leków.
4. Zautomatyzowana praca
Aby usprawnić przepływ pracy w laboratorium i zwiększyć produktywność, wielokanałowy skaner fluorescencyjny oferuje w pełni zautomatyzowane działanie. Może obsłużyć dużą liczbę slajdów przy minimalnej interwencji człowieka. Przyjazny dla użytkownika interfejs oprogramowania pozwala na łatwe programowanie parametrów skanowania, takich jak długości fali wzbudzenia, czasy ekspozycji i ustawienia przechwytywania obrazu. Po ustawieniu parametrów skaner może pracować bez nadzoru, dzięki czemu personel laboratorium może skupić się na innych ważnych zadaniach.
5. Elastyczny i konfigurowalny
Rozumiemy, że różne zastosowania badawcze i diagnostyczne mają unikalne wymagania. Dlatego nasz skaner jest bardzo elastyczny i konfigurowalny. Można go skonfigurować do pracy z szeroką gamą barwników i sond fluorescencyjnych, umożliwiając różnorodne konfiguracje eksperymentalne. Ponadto oprogramowanie można dostosować do konkretnych potrzeb analitycznych, umożliwiając użytkownikom opracowywanie własnych, niestandardowych algorytmów i protokołów analizy obrazu.
Zakres zastosowania
1. Badania biomedyczne
Biologia komórki: Zbadaj dynamikę organelli, takich jak mitochondria i retikulum endoplazmatyczne, oraz badaj szlaki sygnalizacji komórkowej i interakcje komórka-komórka.
Biologia molekularna: analizuj wzorce ekspresji genów, interakcje białko-białko i zdarzenia wiązania DNA-białko.
Biologia rozwojowa: śledź różnicowanie i rozwój komórek i tkanek podczas embriogenezy i poznaj mechanizmy leżące u podstaw zaburzeń rozwojowych.
2. Diagnoza patologii
Diagnostyka raka: pomoc w dokładnej klasyfikacji i ocenie nowotworów poprzez wykrywanie określonych biomarkerów nowotworowych oraz analizę morfologii i heterogeniczności komórek nowotworowych.
Diagnoza chorób zakaźnych: szybko identyfikuj i lokalizuj czynniki zakaźne, takie jak wirusy i bakterie, w próbkach tkanek i badaj odpowiedź immunologiczną gospodarza.
3. Rozwój leków
Walidacja celu leku: weryfikacja wiązania i aktywności kandydatów na leki na ich docelowych białkach oraz ocena dalszego wpływu na sygnalizację i funkcję komórkową.
Ocena skuteczności leku: Monitoruj wpływ leków na żywotność komórek, apoptozę i inne procesy komórkowe, aby określić skuteczność nowych kandydatów na leki.
Powody, dla których fluorescencyjne skanery slajdów są szeroko stosowane w niektórych branżach
Opierając się na wieloletniej doskonałości optycznej, fluorescencyjny skaner slajdów zapewnia optymalną jakość obrazu dla wszystkich preparatów zawierających biomarkery molekularne i proteomiczne. Oparty na mikroskopie fluorescencyjny skaner slajdów łączy niezrównaną ścieżkę optyczną z precyzyjną rejestracją na etapie, zapewniając dokładne obrazy o wysokiej rozdzielczości dla najbardziej wyrafinowanych badań multipleksowania. Automatyczne przełączanie między dedykowanymi kamerami z jasnym polem i kamerami fluorescencyjnymi zapewnia spójne, wyraźne obrazy.
Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i możliwościom szybkiego skanowania jednym kliknięciem, fluorescencyjny skaner slajdów w piękny sposób łączy prostotę obsługi z wyrafinowanymi technologiami obrazowania, zapewniając maksymalne wykorzystanie i adaptację systemu. Wysoki poziom automatyzacji i szybka konfiguracja protokołów skanowania ułatwia skanowanie bez nadzoru w przypadku partii zawierających mieszaninę do 200 skanerów o jasnym polu, fluorescencji lub fluorescencji. Obrazy są w pełni kompatybilne z portfolio oprogramowania, umożliwiając zdalny podgląd slajdów i zaawansowaną analizę obrazu.
Fluorescencyjny skaner slajdów zapewnia doskonałość zarówno w obrazowaniu w jasnym polu, jak i obrazowaniu fluorescencyjnym, z rozdzielczością i kolokalizacją punkt-punkt wymaganą w przypadku FISH. Prosta konfiguracja protokołów umożliwia użytkownikom dostosowanie ustawień ekspozycji specyficznych dla każdego fluoroforu, podczas gdy 7 pozycji filtrów i duży wybór filtrów zapewniają optymalne długości fal, aby zmaksymalizować stosunek sygnału do szumu. Skalowalność systemu oznacza, że w dowolnym momencie można dodać funkcję skanowania fluorescencyjnego lub 200-automatycznego ładowania slajdów.
Szeroka gama obiektywów o powiększeniu od 1,25x do 63x, z napędzanym silnikiem noskiem do automatycznej wymiany, umożliwia użytkownikom łatwe skanowanie slajdów w idealnej rozdzielczości. Fluorescencyjne skanery slajdów o grubości od 0,9 mm do 1,2 mm1, z czasem skanowania 206 sekund2 dla 15x15 mm przy 20x. Zautomatyzowana olejarka i soczewki olejowo-imersyjne dla powiększeń 40x i 63x ułatwiają wykonywanie skanów o wysokiej rozdzielczości w trybie wsadowym i bez nadzoru.
Obrazy ze skanera fluorescencyjnego można płynnie zintegrować z kompleksową gamą rozwiązań do analizy obrazu. Niezależnie od tego, czy szukasz analizy lokalnej, opartej na stacji roboczej, dla jednego użytkownika, czy też analizy ilościowej na poziomie przedsiębiorstwa, dla wielu użytkowników, Leica Biosystems ma idealne rozwiązanie odpowiadające Twoim potrzebom. Dzięki szerokiemu portfolio do wykrywania i oznaczania ilościowego markerów komórkowych, subkomórkowych i molekularnych, zarówno w jasnym polu, jak i fluorescencji, algorytmy można łatwo dostroić, dzięki czemu można je dostosować do unikalnych wymagań badawczych.
Parametry produktu
|
Nazwa |
Fluorescencyjny skaner slajdów |
|
|
Przedmiot |
GScan-20Pro |
GScan-120Pro |
|
Pojemność |
20 |
120 |
|
Dopuszczalne slajdy |
1 cal x 3 cale/ 2 cale x 3 cale |
|
|
Cel |
20X, NA 0,8; 40X, NA 0,95 |
|
|
Tryb skanowania |
Skanowanie jednowarstwowe, skanowanie wielowarstwowe |
|
|
Kamera |
Fluorescencyjna kamera o wysokiej czułości, kamera RGB o jasnym polu i wysokiej rozdzielczości |
|
|
Model fluorescencyjny |
DAPI, FITC, CY5 (kostka filtrująca do 8) |
|
|
Źródło światła |
Monochromatyczne, półprzewodnikowe, hybrydowe źródło światła wzbudzenia LED |
|
|
Cyfrowy format slajdów |
Zastrzeżony cyfrowy format slajdów SDPC, obsługuje formaty slajdów SVS i TIFF |
|
|
Tryb przeglądania |
Obsługa lokalnego oprogramowania, przeglądarki i przeglądania mobilnego |
|
|
Tryb ostrości |
Automatyczny/Ręczny |
|
Zasada działania
1.Zasada wzbudzenia fluorescencji
Punktem wyjścia działania systemu fluorescencyjnego skanera slajdów jest wzbudzenie fluorescencji. System ten jest zwykle wyposażony w źródła światła wzbudzającego o określonej długości fali, takie jak lampy rtęciowe, lampy ksenonowe lub źródła światła laserowego. Te źródła światła mogą emitować światło o dużej intensywności, a zakres długości fali światła jest dobierany zgodnie z charakterystyką różnych barwników fluorescencyjnych. Na przykład w przypadku powszechnie stosowanego barwnika fluorescencyjnego FITC (izotiocyjanian fluoresceiny) optymalna długość fali wzbudzenia wynosi około 490 nm, a system do wzbudzenia użyje źródła światła o długości fali zbliżonej do tej. Kiedy światło wzbudzające naświetla znakowaną fluorescencyjnie próbkę na szkiełku, elektrony w znacznikach fluorescencyjnych (takich jak białka fluorescencyjne, przeciwciała lub kwasy nukleinowe znakowane barwnikami fluorescencyjnymi itp.) pochłoną energię fotonów i przejdą ze stanu podstawowego do stan podekscytowany.
Różne znaczniki fluorescencyjne mają różne widma absorpcji i emisji, które są określone przez ich strukturę molekularną. Na przykład barwnik DAPI (4',6-diamidyno-2-fenylindol) stosowany do znakowania jąder komórkowych pochłania głównie światło ultrafioletowe (o długości fali około 358 nm), a następnie emituje niebieską fluorescencję ( o długości fali około 461 nm). Ta specyficzność umożliwia zastosowanie wielu znaczników fluorescencyjnych w próbce, a różne sygnały fluorescencyjne mogą być odpowiednio wzbudzane i wykrywane poprzez wybór odpowiedniego światła wzbudzającego i filtrów, realizując w ten sposób detekcję wielokanałową.
2.Zasada zbierania sygnału fluorescencji
Gdy znaczniki fluorescencyjne zostaną wzbudzone w celu wygenerowania sygnałów fluorescencyjnych, należy je zebrać. System skanera zawiera wysokiej jakości elementy optyczne, takie jak soczewki obiektywowe i soczewki kondensorowe. Soczewka obiektywu służy do skupiania sygnałów fluorescencji generowanych przez próbkę, a wielkość jej apertury numerycznej (NA) określa jej skuteczność i rozdzielczość w zbieraniu fluorescencji. Ogólnie rzecz biorąc, im większa apertura numeryczna, tym więcej sygnałów fluorescencyjnych można zebrać i tym wyższa jest rozdzielczość obrazowania. Na przykład obiektyw immersyjny z olejkiem o wysokiej aperturze numerycznej (NA może osiągnąć około 1,4) lepiej radzi sobie z zbieraniem słabych sygnałów fluorescencyjnych.
Soczewka kondensora pełni rolę skupiającą zebrane sygnały fluorescencyjne do detektora. W tym procesie należy wziąć pod uwagę utratę sygnału i zakłócenia. Aby zmniejszyć utratę światła, materiały elementów optycznych są zwykle wybierane spośród szkła o wysokiej przepuszczalności lub specjalnych materiałów optycznych, a ich powierzchnie będą powlekane z dużą precyzją w celu poprawy przepuszczalności światła. Tymczasem, aby uniknąć zakłóceń światła rozproszonego, w projekcie ścieżki optycznej wewnątrz systemu skanera zastosowano struktury takie jak osłony przed światłem i przesłony, aby zapewnić skuteczne zbieranie jedynie sygnałów fluorescencji z próbki.
3.Zasada wykrywania i konwersji sygnału
Zebrane sygnały fluorescencji zostaną wykryte przez detektory. Typowe detektory obejmują fotopowielacze (PMT) i urządzenia ze sprzężeniem ładunkowym (CCD). Fotopowielacz jest bardzo czułym detektorem, który może przetwarzać słabe sygnały świetlne na sygnały elektryczne i wzmacniać je poprzez wewnętrzne elektrody powielające. Zasada działania opiera się na efekcie fotoelektrycznym. Kiedy fotony fluorescencyjne uderzają w fotokatodę fotopowielacza, powstają fotoelektrony. Te fotoelektrony będą przyspieszać i uderzać w elektrody powielające pod wpływem pola elektrycznego, generując więcej elektronów wtórnych. Po wielokrotnych mnożeniach w końcu zostanie wyprowadzony wzmocniony sygnał elektryczny. Ten efekt wzmocnienia umożliwia fotopowielaczowi wykrywanie bardzo słabych sygnałów fluorescencji i jest odpowiedni do wykrywania fluorescencji o niskiej intensywności.
Urządzenie ze sprzężeniem ładunkowym (CCD) to detektor oparty na technologii półprzewodnikowej. Składa się z wielu światłoczułych jednostek (pikseli). Kiedy sygnał fluorescencji napromieniuje matrycę CCD, każdy piksel wygeneruje odpowiednie ładunki w zależności od natężenia odbieranego światła. Ładunki te będą przechowywane i odczytywane sekwencyjnie, tworząc tablicę sygnałów elektrycznych odpowiadającą rozkładowi intensywności sygnału fluorescencji. Detektor CCD ma zalety wysokiej rozdzielczości, niskiego poziomu szumów i szerokiego zakresu dynamiki. Może jednocześnie wykrywać sygnały fluorescencji o dużym obszarze i może dodatkowo optymalizować sygnały za pomocą technik cyfrowego przetwarzania sygnału, takich jak redukcja szumów, zwiększanie kontrastu itp.
4.Zasady przetwarzania i obrazowania danych
Sygnały elektryczne wysyłane przez detektory będą przesyłane do jednostki przetwarzającej dane. W jednostce przetwarzania danych sygnały elektryczne zostaną najpierw poddane konwersji analogowo-cyfrowej (konwersji A/D) w celu przekształcenia analogowych sygnałów elektrycznych w sygnały cyfrowe w celu przetwarzania komputerowego. Następnie sygnały cyfrowe będą przetwarzane przez wyspecjalizowane algorytmy oprogramowania. Algorytmy te obejmują kwantyzację intensywności sygnału, dedukcję szumu tła, pozycjonowanie i analizę morfologiczną sygnałów fluorescencji itp. Na przykład podczas ilościowego określania intensywności sygnału oprogramowanie przekształci intensywność sygnału elektrycznego na odpowiednią wartość intensywności fluorescencji zgodnie z zgodnie z ustawionymi standardami i może wykonywać kodowanie kolorami zgodnie z sygnałami fluorescencji różnych kanałów, tworząc kolorowy obraz fluorescencji.
W przypadku obrazowania informacje po przetworzeniu danych zostaną wykorzystane do skonstruowania obrazu. Oprogramowanie wygeneruje odpowiednie punkty pikselowe na ekranie komputera w zależności od położenia i intensywności sygnałów wykrytych przez detektor. Te punkty pikseli połączone razem utworzą obraz, który może intuicyjnie wyświetlić informacje o fluorescencji próbki. Jednocześnie parametry obrazowania, takie jak jasność, kontrast i balans kolorów, można regulować w celu optymalizacji efektu wyświetlania obrazu, umożliwiając użytkownikom wyraźniejszą obserwację struktur znakowanych fluorescencyjnie i ich rozmieszczenia w próbce.
Nasza fabryka
Shenzhen East Scientific Instrument Co., Ltd. to wysoce innowacyjne przedsiębiorstwo zajmujące się zaawansowanymi technologiami. Angażuje się w innowacyjny rozwój światowych badań i zastosowań mikrobiologii oraz zastosowanie technologii obrazowania optycznego w dziedzinie nauk przyrodniczych. Firmą kierują naukowcy z Amerykańskiej Akademii Mikrobiologii we współpracy z Graduate School w Shenzhen, Uniwersytetem Tsinghua, Południowym Uniwersytetem Nauki i Technologii, South China Normal University itp. Firma skupia wielu interdyscyplinarnych ekspertów w dziedzinie mikrobiologii, mechaniki automatyki, informatyki elektronicznej itp. z kraju i zagranicy oraz posiada grupę młodych, wysokiej klasy specjalistów technicznych. Posiada kompletną platformę eksperymentalną do detekcji optycznej i integruje przemysł sprzętu laboratoryjnego i przemysł internetowy.
Zapewnienie jakości i wsparcie
Jesteśmy dumni z jakości i niezawodności naszego wielokanałowego skanera fluorescencyjnego. Każde urządzenie przed opuszczeniem fabryki przechodzi rygorystyczne testy kontroli jakości, aby zapewnić optymalną wydajność. Nasz oddany zespół wsparcia technicznego jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby pomóc w przypadku wszelkich problemów związanych z instalacją, obsługą lub konserwacją. Oferujemy również kompleksowe programy szkoleniowe, aby nasi klienci mogli w pełni wykorzystać możliwości skanera.
Zainwestuj w przyszłość swoich badań i diagnostyki dzięki naszemu wielokanałowemu skanerowi fluorescencyjnemu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten zaawansowany instrument może przekształcić Twoje laboratorium i pomóc Ci osiągnąć przełomy w Twojej dziedzinie.
Popularne Tagi: wielokanałowy fluorescencyjny skaner slajdów, Chiny wielokanałowy fluorescencyjny skaner slajdów producenci, dostawcy, fabryka, Skaner slajdów anatomii, Analiza konkurencji cyfrowego skanera slajdów, Redukcja szumu cyfrowego skanera slajdów, Skaner slajdów położnictwa, System skanowania sekcji patologicznej, poprawa wydajności w cyfrowym skanerze slajdów

