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单分子时间分辨共聚焦荧光显微系统MicroTime 200

单分子时间分辨共聚焦荧光显微系统MicroTime 200

在当今许多尖端科学的进步过程之中,单分子研究都扮演了极其重要的角色.例如分子运动的量化和分子交互性属性的研究.这些应用的特点进一步对设备仪器的灵活性和多样性提出了要求.来自德国PicoQuant公司的MicroTime 200系统的多功能性恰好可以胜任这些工作.作为当前世界顶尖的时间分辨共聚焦荧光显微成像系统, Micro Time 200具备了针对单分子级别相关实验和分析的能力. Micro Time 200可选配多种波长的皮秒二极管激光光源,还拥有皮秒级别的时间分辨率,另外最多支持整合4个完全相互独立的探测通道,可以全面支持当今生物和物理方面的单分子研究课题,如FLIM, FRET, FCS(包含自相关和互相关)以及各向异性的研究,以及同时进行AFM/FLIM或者深紫外探测。MicroTime200家族中又新增加了空间分辨率高达50nm的MicroTime 200 STED。

在软件交互方面,与该系统配套的SymPhoTime 64能够提供强大全面的数据采集和处理功能,而且针对以上提到的实验方向,此软件都整合有一键式运行模块,极大的降低了操作复杂度,进一步提高了实验本身的效率,是当今荧光相关领域研究的绝佳选择.

产品特点
  • 集成激发光源, 倒置显微镜和多通道探测模块的一体化系统
  • 375nm-900nm多波段皮秒脉冲激光器
  • 最多可集成SPAD, PMT或Hybrid-PMT组成相互独立的6通道探测单元
  • 针对FCS和FLIM快速动力学研究,有时间相关单光子计数(TCSPC)和TTTR两种模式
  • 适用于2D和3D寿命成像和精确点定位的压电平移台
  • 两个额外光路输出口用于拓展应用
  • 匹配有进阶易用型数据采集、分析和可视化软件SPT64
  • 双聚焦FCS、AFM/FLIM联用和深紫外激发的独特升级
  • 可提供STED附件,用于超分辨率成像
  • FLIMbee 振镜扫描附件,具有出色的扫描速度灵活性和优秀的空间精度
  • 可以通过使用FLIMbee振镜在X轴上进行线扫描来实现scanning FCS测量
  • 基于后口激发的“二维载流子扩散成像”套件


主要应用

MicroTime 200是具有单分子灵敏度的时间分辨共聚焦显微镜。 因此,该仪器可以实现许多应用,包括:

  • 单分子光谱/检测
  • 时间分辨荧光
  • 荧光寿命成像(FLIM)
  • 磷光寿命成像(PLIM)
  • 荧光相关光谱(FCS)
  • 荧光寿命相关光谱(FLCS)
  • 荧光共振能量转移(FRET)
  • 双聚焦荧光相关光谱(2fFCS)
  • 扫描FCS (sFCS)
  • 脉冲交替激发(PIE)
  • 荧光各向异性(偏振)
  • 模式匹配分析
  • 时间分辨光致发光(TRPL)
  • TRPL 成像
  • 反聚束效应
参数

激发系统

激光耦合台,基于皮秒脉冲半导体激光器(功率/重复频率可调, 最大80MHz)

375-980nm波长范围

支持单通道或者多通道驱动

可选:支持外接第三方激光器 (如钛蓝宝石飞秒激光器和超连续谱激光器)

显微镜

OlympusIX73或IX83倒置显微镜

预留左口和后口, 可做拓展应用(如宽场成像和TIRF)

包含透射照明部件

独特的25 mm × 25 mm手动样品固定台

标准样品架(用于20x20mm载玻片)

可选落射荧光照明

可选低温恒温器用于低温型实验

可选与原子力显微镜整合

物镜

标准20X和40X 空气物镜

可选多种高端特殊物镜(水/油镜, 红外/紫外增强, 超长工作距离型等)

扫描台

压电平移台:

80 µm x 80 μm 规格2D压电扫描台(1nm定位精度)

PIFOC 3D成像(行程80μm,定位精度1nm)

80 μm X 80 μm物镜扫描(1nm定位精度)

可选厘米级别大范围扫描台

FLIMbee振镜扫描头:

图像尺寸范围从10 × 10到2048 × 2048像素

最大视野:250 × 250µm (60x 物镜)

高达2.6kHz的线路频率(双向扫描),5.2FPS @ 512 × 512像素

可选的Z轴控制,例如,用于z-stacks (基于压电Z轴位移台,最大100μm)

像素停留时间从0.5 µs到1 s

主要光学部件

最多可支持6通道的探测模块

多种规格的分光部件

额外的输出接口

易于更换的二向色镜支架模块

用于光斑分析的CCD相机和光电二极管

所有光学元件都可更换和调试

探测器

单光子雪崩二极管(SPAD)

混合型光电倍增管(Hybrid-PMT)

光电倍增管(PMT)

数据采集方式

基于时间相关单光子计数(TCSPC)的TTTR测量模式

独立多通道同步采集

分析软件

SymPhoTime 64


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