站在共聚焦成像與雙光子顯微術(shù)的上
尼康的A1R MP 是一款擁有獨到技術(shù)的雙光子顯微成像系統(tǒng),不僅具備高分辨率檢流計式掃描器(galvanometer scanner),而且還配備了高速共振式掃描器(resonant scanner)。掃描速率在512 X 512像素水平下高達(dá)到30幀/秒;在帶狀掃描模式下可達(dá)420幀/秒。新型四通道NDD探測器(non-descanned detectors)具有更高的探測效率、更低的暗電流以及更寬的響應(yīng)光譜,可以對譜線相近的熒光探針進(jìn)行實時光譜拆分與識別,并大大提高熒光圖像的對比度。此功能對于雙光子顯微鏡非常重要,因為在雙光子成像時一般只能使用單一的激發(fā)波長,往往不可避免地造成自發(fā)熒光以及發(fā)射光譜的重疊。
New 新型A1R MP+掃描頭與新型正置反射GaAsP NDD,現(xiàn)已銷售。可使用1300nm紅外激光,提供更深層的高靈敏度成像。
配合Ni-E正置顯微鏡
| 高達(dá)420幀/秒成像速率的共振掃描鏡
尼康所*的共振掃描技術(shù),較之于非共振的普通掃描器,大幅提高了寬視場掃描速率,達(dá)到了點掃描成像的快速率420幀/秒(512X32)。同時在512X512分辨率下亦可以實現(xiàn)30pfs的成像速度(FOV:18mm)。利用多光子顯微術(shù)專用的NDD探測器,可以對非常厚的標(biāo)本進(jìn)行深部快速成像。尼康的光學(xué)同步(optical pixel clock)技術(shù)充分保證了超高速圖像的均勻性和穩(wěn)定性。
*1 NDD(Non-Descanned Detector),與共聚焦技術(shù)不同,A1R MP不需要使用小孔濾波(descan)。使得NDD探測器可以安裝在最靠近物鏡出光口的位置,從而可以接收到更多的被厚標(biāo)本散射的信號光,大幅提高靈敏度。
| 高速與高質(zhì)兼?zhèn)?,同步光活?/strong>
A1 MP+型配備檢流計掃描頭(非共振)可實現(xiàn)4096X4096高分辨率與10fps高速率成像(512X512)。
A1R MP+型配備混合型掃描頭同時整合檢流計掃描鏡與超高速共振掃描裝置。的A1R MP+可實現(xiàn)1300nm紅外脈沖光的使用。
*的混合型掃描頭可提供雙掃描裝置同步工作,在檢流計掃描裝置進(jìn)行光活化工作時共振掃描裝置同步進(jìn)行高速成像。是研究細(xì)胞內(nèi)瞬時的變化的工具。
A1R MP+混合掃描頭
Resonant scanner:共振掃描振鏡
Galvano scanner:檢流計掃描振鏡
| 高靈敏度NDD深部成像
尼康新開發(fā)的多光子四通道NDD探測器能夠有效地進(jìn)行標(biāo)本深部的顯微成像。較普通探測器而言,NDD的感光元件面積更大,靈敏度更高,并安裝于距離物鏡后出光口(back aperture)最近的地方. 該配置有效地提高了對散射熒光的探測效率,具有更高的信噪比(S/N),對諸如活體組織等較厚的標(biāo)本的拍攝,具有比普通共聚焦顯微鏡更為清晰穩(wěn)定的圖像質(zhì)量。
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四通道反射NDD | 四通道透射NDD |
*對于標(biāo)本深部成像來說,非常重要的一點就是要盡可能多地探測到散射熒光。而實際探測深度主要取決于探測器的靈敏度、受光面積以及安裝位置。
活體小鼠大腦皮層深層成像
H品系5周齡小鼠使用開顱發(fā)研究大腦皮層。通過表達(dá)EYFP可見layer V椎體細(xì)胞的完整樹突結(jié)構(gòu),底層與表層都可見。同時亦可觀察到更深白質(zhì)區(qū)域的熒光。
左側(cè))三維重構(gòu)圖像 右側(cè))Z軸切層圖像
上:layer V表層椎體神經(jīng)元樹突,距表面25μm。
中:layer V椎體神經(jīng)元底部樹突,距表面625μm。
底:白質(zhì)熒光。
激發(fā)波長:950nm
物鏡:CFI75 Apo 25xW MP (NA 1.10 WD 2.0)
Photographed with the cooperation of:
Dr. Tomomi Nemoto, Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University
Dr. Shigenori Nonaka, National Institute for Basic Biology
Dr. Takeshi Imamura, Graduate School of Medicine, Ehime University
小鼠大腦皮層多色成像
麻醉YFP-H小鼠使用950nm紅外激發(fā)光同時采集三通道圖像,其中包含SHG( Second Harmonic Generation)圖像與兩通道熒光圖像。
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青:硬腦膜SHG信號 | 黃:EYFP顯示椎體神經(jīng)元 | 紅:SRB標(biāo)記血管 |
Photographed with the cooperation of:
Drs. Ryosuke Kawakami, Terumasa Hibi and Tomomi Nemoto, Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University
| 超高靈敏度GaAsP NDD探測器 New
GaAsP(磷砷化鎵)NDD可具有兩倍于普通NDD的靈敏度,可拍攝的活體樣品更深層的圖像。其更高的靈敏度可以更為快速的獲取圖像并進(jìn)行更高質(zhì)量的Z軸拍攝。高靈敏度也可以更低功率的激光進(jìn)行熒光成像,依減少對活體樣品的光損傷。
除了可以使用1080nm激光的類型外,我們還為正置顯微鏡提供兼容1300nm的類型。這一新型NDD配合新研制的掃描頭利用1300nm激光可以開到深達(dá)1.4mm的深層圖像。
活體小鼠深層大腦成像(1300nm GaAsP NDD)
活體麻醉YFP-H小鼠(4周齡)開顱??梢娡暾鹟ayer V的椎體神經(jīng)元及更深層海馬神經(jīng)元。大腦深層海馬樹突的三維深層成像。
使用反射1300nm型GaAsP NDD探測器,CFI Apochromat 25xW MP1300物鏡(NA 1.10, WD 2.0 mm)。 激發(fā)波長:1040nm
Photographed with the cooperation of: Drs. Ryosuke Kawakami, Terumasa Hibi and Tomomi Nemoto, Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University
活體小鼠大腦GaAsP NDD雙色成像
活體麻醉YFP-H小鼠(4周齡)開顱觀察大腦皮層,Alexa594尾靜脈注射法顯示血流。
Photographed with the cooperation of: Drs. Ryosuke Kawakami, Terumasa Hibi and Tomomi Nemoto, Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University
| 新款高NA物鏡成像更清晰,更明亮
新款水浸物鏡在較寬的波長范圍內(nèi)做了色差校正,并利用尼康——納米水晶鍍膜*技術(shù)——保證了在近紫外到近紅外波段內(nèi)都有很高的透過率。
如CFI75 Apochromat 25xW MP/MP1300物鏡提的1.10數(shù)值孔徑同時保持2mm的工作距離,它還具有校正環(huán)校正樣品深度同時提供33度家教可用于電生理實驗。此物鏡是深層多光子成像與生理學(xué)研究應(yīng)用的理想選擇。
*一種原來為尼康半導(dǎo)體光刻機(jī)開發(fā)的超低折射率薄膜。由納米顆粒組成海綿狀“粗糙"結(jié)構(gòu),從而在很寬的光譜區(qū)間上大幅提升了光線透過率,獲得更高信噪比的圖像。
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CFI75 Apochromat 25xW MP Apochromat LWD 40xWI λS | CFI Apochromat 40xWI λSCFI CFI Plan Apochromat IR 60xWI |
雙光子物鏡:
CFI75 Apochromat 25xW MP1300 | NA 1.10 WD 2.0 Nano Crystal Coat |
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CFI75 Apochromat 25xW MP | NA 1.10 WD 2.0 Nano Crystal Coat |
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CFI Apochromat LWD 40xWI λS | NA 1.15 WD 0.6 Nano Crystal Coat |
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CFI Apochromat 40xWI λS | NA 1.25 WD 0.18 Nano Crystal Coat |
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CFI Plan Apochromat IR 60xWI | NA 1.27 WD 0.17 Nano Crystal Coat |
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| 快速精準(zhǔn)的光譜拆分
A1R MP不僅可以通過光譜探測器進(jìn)行32通道的光譜拆分,而且實現(xiàn)了利用四通道NDD探測器的光譜拆分功能。此功能同樣適用于高速共振掃描器。因此,A1R MP可以實現(xiàn)厚標(biāo)本的深部高速高對比度成像。
(85nm紅外激發(fā)三色同時成像)
| 多光子激光光束的一鍵準(zhǔn)直
當(dāng)多光子激光的波長或群速色散(GVD)預(yù)補(bǔ)償發(fā)生改變時,激光的位置會發(fā)生偏移,導(dǎo)致熒光圖像亮度不均勻,以及單光子圖像與雙光子圖像之間的錯位。
由于人眼無法看見多光子激光,特別是800 nm以上波長。因此多光子激光束的準(zhǔn)直工作對普通用戶來說是十分困難也是十分危險的。尼康的A1R MP新開發(fā)的自動光束準(zhǔn)直功能可以讓用戶輕點鼠標(biāo),NIS-Element C軟件瞬間完成多光子激光的光束準(zhǔn)直。