Флуоресцентные маркеры стали одним из основных инструментов создания четкого контраста в световой микроскопии, позволяя легко визуализировать молекулы, органеллы и типы клеток для сверхточных исследований локализации и транспорта. Систему флуоресцентного сканера слайдов можно расширить для сканирования флуоресцентных образцов, что дает совершенно уникальную перспективу: предметное стекло, записанное в полной флуоресценции, можно тщательно исследовать без какого-либо риска обесцвечивания или повреждения клеток. Все компоненты системы флуоресцентного слайд-сканера спроектированы таким образом, чтобы обеспечить плавное взаимодействие, создавая полностью автоматизированную, высокоскоростную многоканальную систему флуоресцентного сканирования с превосходной гибкостью и простотой эксплуатации.



Серия GScan-Pro имеет два режима сканирования: светлое поле и флуоресценция и совместима с большими срезами, размер которых вдвое превышает стандартный. Образцы в научных исследованиях часто бывают разнообразными, включая флуоресценцию, светлое поле, стандартные срезы и большие срезы, вдвое превышающие стандартный размер. Чтобы обеспечить действительно удобство использования, интеллектуальный GScan-Pro позволяет автоматически выполнять срезы с различными требованиями за один проход. Срезы с различными требованиями и размерами могут быть вставлены в слот для образцов случайным образом, что обеспечивает автоматическое сканирование в нескольких режимах.
Распределение гена HER2 in situ на хроматине в ядрах раковой ткани было продемонстрировано методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH). Как важный онкомаркер он широко используется в клинической практике для идентификации типов рака молочной железы и прогнозирования прогноза.

Особенности продукта
1. Изображения высокого разрешения
Сканер оснащен современной оптикой и высокоточной системой визуализации, которая позволяет ему получать чрезвычайно подробные изображения флуоресцентно меченных образцов. Благодаря разрешению, не уступающему лучшим на рынке, он позволяет четко визуализировать субклеточные структуры, молекулярные комплексы и даже отдельные молекулы. Этот уровень детализации имеет решающее значение для углубленных исследований в области клеточной биологии, молекулярной биологии и патологии.
2. Возможность многоканального обнаружения.
Одной из выдающихся особенностей нашего сканера является его способность выполнять многоканальное обнаружение флуоресценции. Он может одновременно обнаруживать и анализировать несколько флуоресцентных сигналов, каждый из которых соответствует отдельной целевой молекуле или клеточному компоненту. Это означает, что исследователи могут изучать совместную локализацию и взаимодействие различных биомолекул в одном образце, обеспечивая полное понимание сложных биологических процессов. Например, в исследовании рака один канал можно использовать для обнаружения опухолеспецифического маркера, а другой — для мониторинга активности определенного сигнального пути.
3. Исключительная чувствительность
Наш сканер обладает замечательной чувствительностью и способен обнаруживать даже самые слабые флуоресцентные сигналы. Это стало возможным благодаря высококачественным детекторам и оптимизированной схеме усиления сигнала. Повышенная чувствительность гарантирует, что ни одна ценная информация не будет упущена, особенно при работе с биомаркерами с низким содержанием или слабо экспрессирующими генами. Это позволяет на ранней стадии выявлять заболевания и открывать новые биомаркеры, что имеет неоценимое значение как для клинической диагностики, так и для разработки лекарств.
4. Автоматизированная работа
Для оптимизации лабораторных рабочих процессов и повышения производительности многоканальный флуоресцентный сканер слайдов предлагает полностью автоматизированную работу. Он может обрабатывать большое количество слайдов с минимальным вмешательством человека. Удобный интерфейс программного обеспечения позволяет легко программировать параметры сканирования, такие как длины волн возбуждения, время экспозиции и настройки захвата изображения. После настройки параметров сканер может работать без присмотра, освобождая драгоценное время персонала лаборатории, чтобы он мог сосредоточиться на других важных задачах.
5. Гибкий и настраиваемый
Мы понимаем, что различные исследовательские и диагностические приложения предъявляют уникальные требования. Вот почему наш сканер очень гибкий и настраиваемый. Его можно настроить для работы с широким спектром флуоресцентных красителей и зондов, что позволяет использовать различные экспериментальные установки. Кроме того, программное обеспечение можно адаптировать к конкретным потребностям анализа, что позволяет пользователям разрабатывать собственные алгоритмы и протоколы анализа изображений.
Область применения
1. Биомедицинские исследования
Клеточная биология: исследуйте динамику органелл, таких как митохондрии и эндоплазматическая сеть, а также изучайте клеточные сигнальные пути и межклеточные взаимодействия.
Молекулярная биология: анализируйте закономерности экспрессии генов, белок-белковые взаимодействия и события связывания ДНК-белка.
Биология развития: отслеживайте дифференцировку и развитие клеток и тканей во время эмбриогенеза и понимайте механизмы, лежащие в основе нарушений развития.
2. Диагностика патологии
Диагностика рака: помощь в точной классификации и классификации опухолей путем обнаружения специфических биомаркеров рака и анализа морфологии и гетерогенности опухолевых клеток.
Диагностика инфекционных заболеваний: быстро идентифицируйте и локализуйте инфекционные агенты, такие как вирусы и бактерии, в образцах тканей и изучайте иммунный ответ хозяина.
3. Разработка лекарств
Проверка целевых показателей лекарств: проверьте связывание и активность кандидатов в лекарственные средства с белками-мишенями и оцените последующие эффекты на передачу сигналов и функции клеток.
Оценка эффективности лекарств. Мониторинг влияния лекарств на жизнеспособность клеток, апоптоз и другие клеточные процессы, чтобы определить эффективность новых кандидатов на лекарства.
Причины, по которым флуоресцентные сканеры слайдов широко используются в некоторых отраслях
Флуоресцентный сканер слайдов, основанный на многолетнем оптическом совершенстве, обеспечивает оптимальное качество изображений для всех ваших слайдов с молекулярными и протеомными биомаркерами. Флуоресцентный слайд-сканер, основанный на микроскопе, сочетает в себе непревзойденный оптический путь и прецизионную регистрацию столика, обеспечивая точные изображения с высоким разрешением для самых сложных мультиплексных исследований. Автоматическое переключение между специальными камерами светлого поля и флуоресцентными камерами обеспечивает стабильное и четкое изображение.
Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и возможностям быстрого сканирования одним щелчком мыши флуоресцентный слайд-сканер прекрасно сочетает в себе простоту использования и сложные технологии визуализации, обеспечивая максимальное использование и внедрение системы. Высокий уровень автоматизации и быстрая настройка протоколов сканирования облегчают автоматическое сканирование партий, содержащих до 200 светлопольных, флуоресцентных или флуоресцентных слайд-сканеров. Изображения полностью совместимы с программным обеспечением, что позволяет удаленно просматривать слайды и проводить сложный анализ изображений.
Флуоресцентный слайд-сканер обеспечивает превосходное качество изображения как в светлом поле, так и в флуоресцентном режиме, с разрешением и совместной локализацией «точка-точка», необходимыми для FISH. Простая настройка протоколов позволяет пользователям настраивать параметры экспозиции, специфичные для каждого флурофора, а 7 положений фильтра и большой выбор фильтров обеспечивают оптимальные длины волн для максимизации соотношения сигнал/шум. Масштабируемость системы означает, что флуоресцентное сканирование или 200-автозагрузчик слайдов можно добавить в любое время.
Широкий ассортимент объективов от 1,25x до 63x с моторизованной носовой частью для автоматической замены позволяет пользователям легко сканировать слайды с идеальным разрешением. Флуоресцентные сканеры слайдов толщиной от 0,9 мм до 1,2 мм1, со временем сканирования 206 секунд2 для формата 15x15 мм при 20-кратном увеличении. Автоматическая масленка и масляно-иммерсионные линзы с увеличением 40x и 63x облегчают захват сканов с высоким разрешением в пакетном и автоматическом режимах.
Изображения флуоресцентного слайд-сканера легко интегрируются в широкий спектр решений для анализа изображений. Независимо от того, ищете ли вы локальный однопользовательский анализ на базе рабочей станции или многопользовательский количественный анализ на уровне предприятия, у Leica Biosystems есть идеальное решение, соответствующее вашим потребностям. Благодаря широкому набору решений для обнаружения и количественного определения клеточных, субклеточных и молекулярных маркеров как в светлом поле, так и в режиме флуоресценции, алгоритмы легко настраиваются, поэтому их можно адаптировать к вашим уникальным исследовательским требованиям.
Параметры продукта
|
Имя |
Флуоресцентный слайд-сканер |
|
|
Элемент |
GScan-20Про |
GScan-120Про |
|
Емкость |
20 |
120 |
|
Приемлемые слайды |
1 дюймx3 дюйма/2 дюймаx3 дюйма |
|
|
Цель |
20X, NA 0.8; 40X, NA 0,95 |
|
|
Режим сканирования |
Сканирование одного среза, сканирование нескольких срезов |
|
|
Камера |
Флуоресцентная высокочувствительная камера, светлопольная RGB-камера высокого разрешения |
|
|
Модель флуоресценции |
DAPI,FITC,CY5 (фильтр-куб до 8) |
|
|
Источник света |
Монохромный светодиодный полупроводниковый гибридный источник света возбуждения |
|
|
Цифровой формат слайдов |
Собственный формат цифровых слайдов SDPC, поддержка форматов слайдов SVS и TIFF. |
|
|
Режим просмотра |
Поддержка локального программного обеспечения, браузера, просмотра на мобильных устройствах |
|
|
Режим фокусировки |
Автоматический/ Ручной |
|
Принцип работы
1.Принцип возбуждения флуоресценции.
Отправной точкой работы системы флуоресцентного слайд-сканера является возбуждение флуоресценции. Эта система обычно оснащена источниками возбуждающего света определенной длины волны, такими как ртутные лампы, ксеноновые лампы или источники лазерного света. Эти источники света могут излучать свет высокой интенсивности, а диапазон длин волн света выбирается в соответствии с характеристиками различных флуоресцентных красителей. Например, для обычно используемого флуоресцентного красителя FITC (изотиоцианат флуоресцеина) оптимальная длина волны возбуждения составляет примерно 490 нм, и для возбуждения система будет использовать источник света с близкой к этой длине волны. Когда возбуждающий свет облучает флуоресцентно меченный образец на предметном стекле, электроны флуоресцентных меток (таких как флуоресцентные белки, антитела или нуклеиновые кислоты, меченные флуоресцентными красителями и т. д.) поглощают энергию фотонов и переходят из основного состояния в возбужденное состояние.
Различные флуоресцентные метки имеют разные спектры поглощения и излучения, которые определяются их молекулярной структурой. Например, краситель DAPI (4',6-Дамидино-2-Фенилиндол), используемый для мечения ядер клеток, в основном поглощает ультрафиолетовый свет (с длиной волны примерно 358 нм), а затем излучает синюю флуоресценцию ( с длиной волны примерно 461 нм). Эта специфичность позволяет использовать несколько флуоресцентных меток в образце, а различные флуоресцентные сигналы можно возбуждать и обнаруживать соответственно путем выбора подходящего возбуждающего света и фильтров, тем самым реализуя многоканальное обнаружение.
2. Принцип сбора сигналов флуоресценции.
Как только флуоресцентные метки начнут генерировать сигналы флуоресценции, их необходимо собрать. Система сканера содержит высококачественные оптические элементы, такие как объективы и конденсорные линзы. Объектив используется для фокусировки сигналов флуоресценции, генерируемых образцом, а размер его числовой апертуры (NA) определяет его эффективность и разрешение при сборе флуоресценции. Вообще говоря, чем больше числовая апертура, тем больше сигналов флуоресценции можно собрать и тем выше разрешение изображения. Например, объектив с масляной иммерсией с высокой числовой апертурой (числовая апертура может достигать около 1,4) лучше влияет на сбор слабых сигналов флуоресценции.
Конденсаторная линза выполняет функцию сведения собранных сигналов флуоресценции к детектору. В этом процессе необходимо учитывать потери сигнала и помехи. Чтобы уменьшить потери света, материалы оптических элементов обычно выбираются из стекла с высоким коэффициентом пропускания или специальных оптических материалов, а на их поверхности наносится высокоточное покрытие для улучшения пропускания света. Между тем, чтобы избежать помех рассеянного света, в конструкции оптического пути внутри системы сканирования используются такие конструкции, как световые экраны и диафрагмы, чтобы гарантировать эффективный сбор только сигналов флуоресценции от образца.
3.Принцип обнаружения и преобразования сигналов
Собранные сигналы флуоресценции будут обнаружены детекторами. Обычные детекторы включают фотоумножители (ФЭУ) и устройства с зарядовой связью (CCD). Фотоумножитель представляет собой высокочувствительный детектор, который может преобразовывать слабые световые сигналы в электрические сигналы и усиливать электрические сигналы через внутренние умножительные электроды. Принцип его работы основан на фотоэлектрическом эффекте. Когда флуоресцентные фотоны попадают на фотокатод фотоумножителя, образуются фотоэлектроны. Эти фотоэлектроны будут ускоряться и ударяться об электроды умножителя под действием электрического поля, генерируя больше вторичных электронов. После многократного умножения наконец будет выведен усиленный электрический сигнал. Этот эффект усиления позволяет фотоумножителю обнаруживать очень слабые сигналы флуоресценции и подходит для обнаружения флуоресценции низкой интенсивности.
Устройство с зарядовой связью (CCD) представляет собой детектор, основанный на полупроводниковой технологии. Он состоит из множества светочувствительных единиц (пикселей). Когда сигнал флуоресценции облучает ПЗС-матрицу, каждый пиксель генерирует соответствующие заряды в соответствии с интенсивностью полученного света. Эти заряды будут сохраняться и считываться последовательно, образуя массив электрических сигналов, соответствующий распределению интенсивности сигнала флуоресценции. ПЗС-детектор обладает преимуществами высокого разрешения, низкого шума и широкого динамического диапазона. Он может одновременно обнаруживать сигналы флуоресценции большой площади и дополнительно оптимизировать сигналы с помощью методов цифровой обработки сигналов, таких как шумоподавление, повышение контрастности и т. д.
4.Принцип обработки данных и отображения изображений
Электрические сигналы, выдаваемые детекторами, будут передаваться в блок обработки данных. В блоке обработки данных сначала электрические сигналы будут подвергаться аналого-цифровому преобразованию (АЦП) для преобразования аналоговых электрических сигналов в цифровые сигналы для компьютерной обработки. Затем цифровые сигналы будут обработаны специализированными программными алгоритмами. Эти алгоритмы включают в себя квантование интенсивности сигнала, вычет фонового шума, позиционирование и морфологический анализ сигналов флуоресценции и т. д. Например, при количественной оценке интенсивности сигнала программное обеспечение преобразует интенсивность электрического сигнала в соответствующее значение интенсивности флуоресценции в соответствии с предустановленных стандартов и может выполнять цветовое кодирование в соответствии с сигналами флуоресценции разных каналов для формирования цветного флуоресцентного изображения.
Что касается визуализации, информация после обработки данных будет использоваться для построения изображения. Программное обеспечение сгенерирует соответствующие точки пикселей на экране компьютера в соответствии с положением и интенсивностью сигналов, обнаруженных детектором. Эти пиксельные точки, объединенные вместе, образуют изображение, которое может интуитивно отображать информацию о флуоресценции образца. Между тем, параметры изображения, такие как яркость, контрастность и цветовой баланс, можно регулировать для оптимизации эффекта отображения изображения, что позволяет пользователям более четко наблюдать флуоресцентно-меченные структуры и их распределение в образце.
Наша фабрика
Shenzhen East Scientific Instrument Co., Ltd. является инновационным высокотехнологичным предприятием. Он стремится к инновационному развитию глобальных исследований и приложений в области микробиологии, а также применению технологий оптической визуализации в области наук о жизни. Компанию возглавляют академики Американской академии микробиологии совместно с Аспирантурой в Шэньчжэне, Университетом Цинхуа, Южным университетом науки и технологий, Южно-Китайским педагогическим университетом и т. д. Она объединила множество междисциплинарных экспертов в области микробиологии, механики и др. автоматизация, электронная информатика и т. д. как в отечественных, так и в зарубежных странах, и имеет группу высококачественных молодых технических специалистов. Он имеет полную экспериментальную платформу оптического обнаружения и объединяет индустрию лабораторного оборудования и интернет-индустрию.
Гарантия качества и поддержка
Мы гордимся качеством и надежностью нашего многоканального флуоресцентного сканера слайдов. Перед отправкой с завода каждое устройство проходит строгий контроль качества, чтобы обеспечить оптимальную производительность. Наша специализированная группа технической поддержки доступна круглосуточно и без выходных, чтобы помочь с любыми вопросами установки, эксплуатации или обслуживания. Мы также предлагаем комплексные программы обучения, позволяющие нашим клиентам максимально эффективно использовать возможности сканера.
Инвестируйте в будущее своих исследований и диагностики с помощью нашего многоканального флуоресцентного слайд-сканера. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, как этот передовой прибор может преобразить вашу лабораторию и помочь вам добиться прорыва в вашей области.
горячая этикетка : многоканальный флуоресцентный слайд-сканер, Китай многоканальный флуоресцентный слайд-сканер производители, поставщики, завод, портативный цифровой сканер слайдов, Многоканальный флуоресцентный сканер слайда, Сканер биомедицинского исследования слайда, Фармакология слайд -сканер, Сканер Slide Slide Research, Акушерство Сканер Слайд

