神經細胞追蹤與觀察

精準定位神經元間訊息傳遞結構 - 突觸(Synapse)

 
海馬迴為脊椎動物大腦中與記憶及學習相關的區域,而神經系統由眾多神經元組成,神經元之間則透過突觸進行訊息傳遞並構成複雜的神經迴路。研究學者在進行突觸形成的相關實驗時,必須精準快速的擷取該區域蛋白分子影像,因此需要使用高解析及大視野的光學顯微系統。
一般螢光顯微鏡無法將非焦平面訊號去除,導致影像對比不佳難以判斷目標蛋白型態。使用 AX R 共軛焦顯微鏡可進行 8K * 8K 高解析 25mm 大視野影像掃描,可精準定位目標蛋白,有效提升後續分析準確度。

解決方案

Nikon 第 10 代 AX / AX R 雷射共軛焦顯微系統,具備 8K * 8K 高解析及 720fps 高速雙掃描模組,加上 25mm 超大掃描視野以及可靈活選擇的 MA - PMT 及 GaAsP 偵測器,在提升掃描速度、訊號信噪比(S / N ratio)及偵測靈敏度的同時也為使用者考慮到未來系統的擴充性。

實際範例

High-Resolution-Confocal-Imaging-that-Accurately-Captures-Localization-of-Synapse-Region-in-Cultured-Neurons-2.jpg
準確辨別樹突(dendritic)上突觸(synapse)的位置

應用產品

倒立式顯微鏡Ti2.jpg

Eclipse Ti2 - E

Nikon Ti-2 系列擁有業界最大 25mm 視野數(Field of View),匹配大尺寸感測晶片 CMOS 相機,縮短影像擷取時間 2 倍以上,或於相同時間內獲得 2 倍以上實驗數據。Ti2 - E 具備超高穩定度 Z 軸設計,可使用於 Super - resolution 超高解析成像系統中。機身內部多處具備感測元件,可協助使用者判定不同觀察模式的光學元件定位,有效輔助使用。感測元件資訊(包含物鏡倍率或螢光濾片資訊等)均會於影像擷取同時記錄於檔案內,以利實驗品管控制並能加強資料再現性。
最獨特的 Nikon 第四代即時焦距回復系統(Perfect Focus System),可自動校正因溫度變化或機械震動所造成的失焦現象,即使進行加藥動作與多點移動也能維持焦距。同時獨特的光學設計,使其可於多光子及光鑷應用中使用。
AX.jpg

Nikon AX / AX R 雷射共軛焦顯微鏡

Nikon AX / AX R 是第 10 代的點掃描共聚焦系統,系統具備下述優點:
  • Groundbreaking FOV 開創性超大掃描視野數:25mm。
  • 搭配了高感度磷化砷鎵(GaAsP)感測器及超高速共振掃描器,可拍攝 2 維至 6 維(x, y, z , Lambda(Wavelength), Time, Multipoint)多維度影像,再到去離焦影像及螢光強度分析。
  • AI 處理模組:
  1. Confocal Find Mode.ai:提高預覽速度
  2. Autosignal.ai:自動設置雷射強度和 Gain 值
  3. Denoise.ai:將圖像去除雜訊

NIS Element C - ER

產品特點:

  • 提升 Confocal 影像的解析力:解析力的定義為可分辨兩點之間的最小距離,理論上光學解析力最小可達 200nm。 若搭配使用 NIS Element C - ER,XY 軸解析力可提升 1.5 倍,Z 軸解析力則可提升 1.7 倍。

  • 操作簡單又便利:只要在軟體操作介面上輕鬆點擊專屬「Automatic Process」鍵 ,軟體即會進行去雜訊(Denoising)並且去模糊化(Deconvolution)的功能,軟體會根據圖檔自動提供最佳演算數值。

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