服务描述
技术介绍
基于全内反射照明光路,用激活光和激发光控制成像区每次仅有少量、随机、离散的单个荧
纳米级分辨率带来极其丰富的应用场景,细胞外囊泡/外泌体、病毒与宿主相互作用、亚细胞结构、免疫学(受体、标志物等)、神经科学、亚细胞水平精准病理检测、药物筛选/药效评价等
服务内容:
1、课程培训服务:显微镜成像原理课程培训、实验流程和技能课程培训、imageJ软件实操演示课程培训;
2、数据分析与挖掘服务;
3、样品制备服务;
4、测试检测服务:直接的成像实验数据测试、全链条成像解决方案:实验+数据分析挖掘+图片制作等
5、外泌体检测、药物作用效果、疾病靶点确认与筛查等;
6、个性化系统搭建服务;
7、咨询服务;
仪器性能:
横向分辨率20~25nm,纵向分辨率50nm,视野40um
样品要求:
本实验基于免疫荧光染色,因此只能在固定的死细胞上实验。
只能是细胞(组织不行),分散贴壁于盖玻片,有对应的一抗。
超分辨技术分类
基于单分子定位的超分辨成像(SMLM) ➢光激活定位显微术(PALM) ➢随机光学重建显微术(STORM) | 基于光源改造的超分辨成像 ➢受激发射损耗显微术(STED) ➢结构光照明显微术(SIM) |
空间分辨率 | 视野 | 时间分辨率 | 特点 | 应用 | |
基于单分子定位的超分辨成像SMLM | ~20nm | 40um*40um | ~5min/F | 专注分辨率 (照片) | 死细胞 |
结构光照明显微术(SIM) | ~80nm | 80um*80um | ~200F/S | 专注动态 (录像) | 活细胞 |
受激发射损耗显微术(STED) | ~50nm | 50um*50um | ~20F/S | —— |
如何选择活细胞超分辨(SIM)&死细胞超分辨(SMLM)
1、观察动态过程肯定需要连续的活细胞拍摄能力
2、观察精细结构肯定需要分辨率更高的成像能力
成像视野与深度、成像分辨率、连续成像能力、光毒性无法全局兼顾;在应用上根据场景和需求选择;
单分子定位超分辨与电镜成像怎么选?
电镜成像
1、只有形貌信息,没有特异性 2、样品高损 | 1、荧光特异性标记成像 2、无损/低损 3、原位 |
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应用场景展示
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样品要求
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