蔡司LSM 990 系类共聚焦显微镜
品牌: ZEISS蔡司
型号: LSM 990
产地: 德国
| 物理尺寸 | 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 重量(kg) |
| 小型主被动减震系统台 | 90 | 75 | 83 | 130 |
| 大型主动减震系统台 | 90 | 75 | 81 | 130 |
| 大型主动减震系统台 | 120 | 90 | 86 | 180 |
| 活动抗震平台(NLO) | 180 | 150 | 91 | 475 |
| 活动抗震平台(NLO) | 180 | 180 | 91 | 515 |
| LSM 990 扫描模块 | 56 | 45 | 22 | 27 |
| 显微镜 | 47-80 | 29-39 | 70-72 | 37-47 |
| 激光器与电源模块 | 60 | 50 | 56 | 70 |
| Airyscan 2 | 40 | 20 | 24 | 12 |
| 紫外光光纤 | 400 | |||
| 可见光光纤 | 400 | |||
| 电缆 | 250 | |||
| 主机架 | 正置:Axio lmager.M2、Axio lmager.22、Axio Examiner.Z1 倒置:配备侧端口的 Axio Observer 7、Al Sample Finder(可选);Celldiscoverer 7 | |||
| Z 轴驱动器 | 最小步进 Axio lmager.Z2: 10 nm Axio Observer 7: 10 nm Axio lmager.M2: 25 nm Axio ExaminerZ1: 25 nm 可提供压电式Z轴载物台;Axio Observer7可配备 Definite Focus 3 | |||
| XY载物台(可选) | 电动XY扫描载物台,可实现标记定位功能(xy)和拼图扫描(Mosaic 扫描); 最小步进 0.25 um(Axio Observer 7)、0.2 um(Axio lmager.22)或0.25 ym(Axio Examiner.Z1) | |||
| 扫描模块 | |
| 扫描仪 | 拥有超快线扫及帧飞回技术的两个独立的检流计扫描振镜 |
| 扫描分辨率 | 32 x1至8,192x8,192 像素(Airyscan 2:5,120x5,120 像素),同样适用于多通道,并连续可调 |
| 扫描速度 | 在 512x512 像素下:共聚焦-高达 13 fps;34 通道 Lambda 扫描高达 5fps;Ainyscan SR-高达 4.7 fps;Multiplex SR-4Y -25 fps; Multiplex SR-8Y-47.5 fps; Multiplex CO-8Y-34.4fps;在576x452像素下,SR/C0-8-60.8 fps;共聚焦速度等级 19x2;在 512x16 像素下,可达 425 fps;最高达 6830 条线/秒在 Multiplex模式下,速度等级为 13x2;在 904x904像素下,可达 25 fps;在1,024x1,024像素下,可达 17.8 fps |
| 扫描变倍 | 0.6x 至 40x;以 0.1 增量进行数字化调节(Axio Examiner:0.7x至40x) |
| 扫描旋转 | 自由旋转(360 度),调节精度 0.1度,xY方向可自由移动 |
| 扫描区域 | 照明充分均匀时,在中间图像平面视野对角线20 mm(Axio Examiner 最大 17 mm) |
| 针孔 | 主针孔预设置了大小和位置;多通道模式下可单独设定针孔参数,适合短波长(如 405 nm)激光成像 |
| 光路 | 可更换式双转轮主分光镜,最多可达 100 种激发波长组合,具有出色的激光抑制性能;适用于两个外部检测模块的接口(例如 NIR、BiG.2、Airyscan 2、第三方检测器),能够实现光谱信号分离和信号回收的内部检测,用以补偿偏振效应 |
| 检测选件 | |
| 检测器 | 1、4或 32 个 GaASP PMT 结合2个 multialkali PMT 内置光谱检测通道(GaAsP 通常为 QE 45%);LSM Plus: 针孔为 0.8 AU 时,可提供 160* nm 的横向分辨率和 500**nm 的轴向分辨率;针孔为 0.3 AU 时,可提供 120*nm 的横向分辨率和 500** nm 的轴向分辨率 |
| 辅助检测:双通道近红外(GaAs 和近红外 GaAsP)检测或双通道 BiG.2(紫外-可见光 GaAsP)检测器 | |
| Airyscan 2 检测器(32 通道 GaASP)可提供 120*nm 的横向分辨率,350*nm 的轴向分辨率;使用jDCV:90*nm 的横向分辨率(80** nm),200**nm 的轴向分辨率在 Multiplex 模式下的分辨率:SR-4Y:140*nm 的横向分辨率,450“nm 的轴向分辨率:使用 iDCV:120*nm 的橫向分辨率(80**nm),250**nm 的轴向分辨率SR-8Y:120/160*nm的横向分辨率,450”nm 的轴向分辨率;使用jDCV:120*nm的横向分辨率(80*”nm),250*nm的轴向分辨率 | |
| 透射光检测器(PMT) | |
| 根据不同的显微镜镜架,最多可使用12个NDD(PMT和/或 GaASP) | |
| 光谱检测 | 3个、6个或 34 个内部光谱检测器 +2 个近红外检测器可同步检测,共聚焦反射光通道、GaA5、GaASP(紫外-可见光和近红外)以及multialkali PMT、可随意调节的光谱检测区域(光谱分辨率可达3nm) |
| 数据位深 | 8 bit 或 16 bit;多达 35 个通道同时检测 |
| 实时电子元件 | 控制显微镜、激光器、扫描模块和其他附件;通过高带宽实时电路进行数据采集和同步管理;过量采样读取逻辑电路;在采集图像的同时可进行数据在线分析 |
| *使用相应的纳米标尺样品测量 **使用 100 nm 的荧光小球测量 *** 使用 23 nm 的荧光小球测量 | |
蔡司LSM 990集多种成像技术于一体的多功能共聚焦系统
蔡司LSM 990突破性地集多种成像技术于一身,助您揭示研究的新层面。凭借精细至90 nm超分辨,高速体成像或一次性拆分10种以上荧光标记,您可以清晰精准地深入研究您的生物样品。通过这款共聚焦显微镜,您可突破活体成像和实验设计的极限,了解分子动力学、蛋白质相互作用和各种生理学过程。
不止共聚焦,为您的研究提供多种可能
共聚焦显微镜已成为先进光学切片和灵活成像的代名词,没有其他显微镜能够适应如此丰富的样品和实验类型。
蔡司 LSM 990将快速超分辨成像、突破性的瞬时体成像、出色的深度以及能在单次图像扫描中对10种标记进行实 时光谱拆分的功能集于一身,从而将这款共聚焦的多功 能性提升到了新的高度。此外,蔡司LSM 990 还支持光操作或分子动力学测量,实现荧光成像外的新发现。
所有系统组件,特别是 Airyscan 2、Lightfield 4D和多达 36 个光谱检测器,均为实现一流的活体成像而开发。 LSM 990让您在实验设计中释放创造力,并推进您的科学探索!
突破光谱限制,荧光成像如生命一般绚丽多彩
荧光标记的识别和可靠的分离是每个多色实验的基础,随着染料的选择范围扩大至近红外(NIR)范围,并且用于多光谱的生物标记物可以让我们同时鉴别更多结构, 这一基础变得愈发重要。
多达36个检测通道确保每个波长波段都有理想的量子效率,单次图像扫描即可获得 380nm至900nm 的发射光检测范围。您可以为每个标记选择所需的检测范围以提高 结果的准确性,或在所需的发射光检测范围内利用所有通道,在单次扫描中收集每个荧光基团的完整光谱信息。
光谱拆分还可与提升分辨率及信噪比的 LSM Plus 技术在同一处理流程中完成,让多维实验的采集效率达到最高。
不止于成像,洞察分子动力学和蛋白质相互作用
超越荧光成像限制,为您的实验增添新维度。
利用荧光相关光谱(FCS)和光栅图像相关光谱技术(Spectral RICS),您可以同时深入了解多个标记的蛋白质 浓度、运动和相互作用。Airyscan 检测器提供的空间信息 可以让您了解蛋白质的分子行为,深入探究血流或微流控系统(如器官芯片装置)内的动态。
荧光寿命显微成像技术(FLIM)捕捉荧光基团的其他特性,实现生理学过程研究,并扩展激光共聚焦显微镜的功能,如获取蛋白质间的相互作用信息,以及 pH 值、氧或铁浓度等环境参数信息。
产品型号
LSM 990 Airyscan 灵敏超分辨成像和分子表征
LSM 990 Airyscan 使您能够在生物样品上进 行突破极限的低光毒性、超分辨、高速采 集和分子表征等实验。利用其独特的面阵 列检测器强化信号检测,Airyscan 实现了高 灵敏度和高分辨率的独特融合。该技术完 全集成至蔡司激光扫描显微镜中且易于使 用,为您提供了超越传统共聚焦成像的无限可能。
LSM 990 Spectral Multiplex 覆盖全波段的多色荧光成像
LSM 990 Spectral Multiplex在对荧光标记进行光谱拆分方面表现优异。利用多种蛋白标记和精准的荧光信号拆分优化您的多光谱实验,同时可靠地消除自发荧光。这款系统为您提供理想的成像条件、即时染料识别功能,并简化了从采集到分析的工作流,提高工作效率。
LSM 990 Lightfield 4D 对生物体进行瞬时高速体成像
采用蔡司光场显微镜进行瞬时体成像,以高达每秒 80个体积的速度研究生物体动态, 同时保证所有时空信息完好无损。在较长 时间内采集数千个体积而不损伤活体样品。 在单次实验中捕获生物体、类器官或细胞团的多个位置。独特的“一次拍摄,一个 体积”(one-snap-one-volume)采集技术还能与蔡司共聚焦的其他成像模式相结合。
应用
生物医学研究
细胞生物学研究:观察细胞分裂、细胞器动态变化等
神经科学研究:追踪神经活动和生理性高速变化过程
分子生物学:研究分子浓度和扩散行为,进行FRAP、FLIP等光操作实验
发育生物学:长时间温和观察整个生物体发育过程17
材料科学
材料表面形貌分析
荧光材料研究
纳米材料表征
医学研究与诊断
病理学研究:观察组织切片并进行荧光共定位分析
药物研发:用于药物作用机制研究和药效评估



