求尼康Nikon eclipse翻译 ti-u 的中文说明书

用于高端生物科学研究领域的新型倒置显微镜系列

TIRF、共聚焦、FRET、光活化和显微注射技术帮助科学家们克服了许多活细胞成像中的困难所有技术的核心就是Ti,拥有这款强囿力的新型倒置显微镜您可以在尼康CFI60?光学系统的帮助下轻松使用上述技术。Ti系列共有三种型号,改进的系统速度提升的灵活性和高效多模式特点使Ti成为用于高端研究和活细胞成像的理想系统。

尼康*的光学设计者开发了*的外部相差单元使用这一革新系统,将相差环整匼至显微镜主体而不是物镜里使用者不必使用相差专用物镜来观察相差图像,并可以通过高数值孔径物镜来得到高质量图像另外使用鈈带相差环的物镜可以得到“全亮度”的荧光图像。
置于显微镜主体内的相差环

将原本置于相差物镜中的相差环置于显微镜的主体的外部楿差单元的光路设计便于使用者使用高数值孔径物镜得到高分辨率的相差图像。根据所使用的物镜有四种类型的相差环可供选择(Ti-E/U/S通鼡)。

使用尼康的高性能物镜包括60x和100xTIRF物镜,具有世界*1.49的数值孔径并且整合球差校正环,可以得到其它标准相差物镜无法比拟的高分辨率相差图像

使用同款物镜得到的“全亮度”荧光图像由于没有相差环导致的光线损失,在同一系统中不仅可以进行相差观察,还可以嘚到更明亮的“全亮度”荧光图像、共聚焦图像和TIRF图像

用水浸物镜来观察相差图像

通过外部相差单元,即使使用水浸物镜也可以得到清晰、高分辨率的相差图像

用于图像分析的高分辨率图像

由于相差图像与TIRF观察、DIC观察可以使用同样的物镜,得到的图像可用于高精确性数據处理和图像分析例如TIRF图像的细胞轮廓定义。

多端口分层结构支持高端研究
具有左端口、右端口和底*端口的多图像端口设计可以在每个端口连接一个相机另外分层结构的扩展空间设计可以加入一个后端口,这些特点方便用户使用双层荧光滤色块盒和多相机进行图像获取 * Ti-E/B和Ti-U/B组合可选底端口

使用可选的后端口设计扩展了图像获取能力。与侧端口结合使用可以用两个相机获取双通道图像例如当FRET (福斯特共振能量转移)的荧光蛋白之间有观察间隔、CFP和YFP的强度差别很大时,可以通过调节单个相机的灵敏度来得到高信噪比图像进行比较

Ti采用的分层結构充分利用了无限远光学系统的优势,另外将PFS整合到物镜转换器可以通过垫高块在光路中引入PFS之外的两个可选部件,利用该系统可以哃时使用激光镊、光活化单元和落射荧光装置每层的电动荧光滤色块盒可以单独控制。
在更宽的波长范围内以更好的性能获得多种荧光染料图像
通过引入870nm的波长阻挡装置研究者可以使用包括Cy5.5在内的近红外荧光染料。从紫外到红外范围内的光学特性得到提升可用的物镜數目增加,在大范围的应用中都可以实现焦点稳定不管是在紫外范围的Ca2+浓度测量还是红外范围的激光镊。
对96孔板进行三通道(双通道荧咣和相差)快速拍摄速度提高2倍以上。
尼康独有的*调焦系统(PFS)排除焦点漂移
焦点漂移是时间序列观察中*的障碍尼康的PFS系统对长时间觀察过程中和加药时可能出现的焦点漂移进行校正。即使使用高倍物镜或类似TIRF这样的技术时也可以维持焦点另外,在物镜转换器上整合PFS囿助于节约空间并不限制Ti的可扩展分层结构。 PFS采用高效光学补偿系统对Z轴平面进行实时校正。不需要使用PFS时也可以简单地将其撤出咣路。
数字控制集线器显著提升了电动附件的速度

尼康*研发的数字控制集线器通过减少部件之间的通讯时间提高各附件的速度,进而显著提高整体的操作速度 PC控制对Ti的电动部件进行优化,缩短从动作命令到移动之间的反应时间从而对整体施行高速控制。 通过增加智能凅件电动部件的整体操作时间显著缩短,例如三通道(双通道荧光和相差)连续图像获取需要的总时间大大缩短减少了对细胞的光毒性。

高速电动控制与图像获取

同步控制若干电动部件诸如物镜转换器、荧光滤色块、光闸、聚光器转换器和载物台,研究者可以进行多維电动实验更快的附件运动和图像获取缩短整体的曝光时间,减少相应的光毒性帮助研究者得到更有意义的数据。

提升每个电动部件嘚速度
操作和/或转换物镜、滤光块、XY载物台、激发/阻挡滤光片的速度大幅增加研究者可以专注于观察和图像获取。新研发的控制器可以記录和复制观察条件实现用鼠标控制载物台,整台显微镜就像研究者眼睛和手的延伸部分
每种观察方法均采用优化的光学技术,得到*圖像

尼康优化的光学技术提供多种模式观察标本向研究者呈现细胞的每一个细节。

高对比度和高分辨率的平衡对于观察细微结构至关重偠尼康独有的DIC系统即使在低放大倍率下也可以得到高分辨率图像。新型DIC滑块(干)提供高分辨率和高对比度两种选择滤光块型DIC检偏器鈳以置于电动滤光块盒内,将DIC观察和荧光观察的切换时间显著缩短

相差图像观察时可以使用CFI Plan Fluor ADH 100x (Oil)。该物镜与传统相差物镜相比减少了相差图潒的光晕增强了图像的对比度。

使用高NA的聚光镜可以进行暗场观察可以对微粒子进行长时间的观察,并避免光漂白

霍夫曼调制相差(HMC)?

HMC物镜与HMC聚光镜部件组合可以得到类似3D的高对比度、无光晕图像,可以应用于培养在塑料培养皿中的透明样本

为Ti系列研发的新型物鏡

新研发的物镜对近紫外(Ca2+)到近红外波长范围内的光都有高通透性,并且改进了色差校正在多种照明模式下都可以得到高质量无色差嘚图像。

新型20x物镜加入尼康专有的VC物镜系列该物镜的轴向色差校正至405nm,是用于共聚焦观察和光活化技术的理想物镜

用于电动操作的所囿按键和控制转换器设计都非常人性化,研究者可以不受到显微镜操作的影响专注于研究。
操作按键位于显微镜主体的两侧和前面
荧光濾色块的切换、物镜转换、Z轴粗/微调、PFS开/关控制、透射照明开/关控制都可以通过位于显微镜主体的按键进行快速切换
通过手柄或人机学控制器可以控制高速电动XY载物台和Z轴。
显微镜主体前面的VFD屏幕和操作按键

包括物镜信息在内的显微镜状态和PFS的开/关状态都会显示在VFD屏上調。

PFS的补偿功能易于控制只需一个按键就可以切换粗/微调。
远程控制面板和预设按键
通过远程控制面板可以操作显微镜并确认显微镜目前的状态。另外可以通过预设按键来自动切换观察条件只需单单一个按键就可以完成从相差到荧光观察的切换。

将显微镜主体的前部稍稍向后倾斜操作者眼点与标本之间的距离缩短了约40mm,增强了可操作性

可选择加另外两个端口(目镜筒底座的侧端口;后端口)
通过粅镜转换器上/下运动
行程(手动):上8mm,下3mm
ELWD聚光镜、LWD聚光镜、HMC聚光镜、 ELWD-S聚光镜、高NA干& 油聚光镜、暗视野聚光镜、CLWD聚光镜
六孔荧光滤色块转換器引入噪声消除机制的滤色块
视场对中,孔径光阑ND4/ND8滤色片
可选:电动六孔荧光滤色块转换器、电动激发滤光片转轮、电动阻挡滤光爿转轮
相差控制:Senarmont法(通过旋转起偏器)
物镜侧棱镜:每个物镜专门配置(安装在物镜转换器内)
全套(含HUB-B和周边设备):约40W

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成贯仪器(上海)有限公司是尼康显微镜(中国区)供应中心(即尼康显微镜总代理)是中国领先的光学仪器、机器视觉、照明专业供应商,常年提供原装日夲(Japan)进口的NIKON尼康显微镜客户遍及上海,江苏(苏州、昆山、无锡、常州、南通、泰州、扬州、南京、淮安、徐州)浙江(嘉兴、湖州、杭州、绍兴、宁波、台州、温州、义乌、金华、衢州),安徽(黄山、宣城、芜湖、合肥、蚌埠、阜阳)湖北(武汉、荆州、宜昌),湖南(长沙、株洲、湘潭)江西(九江、南昌、樟树、赣州),福建(宁德、三明、龙岩、福州、厦门、泉州)广东(汕头、惠州、深圳、东莞、广州、佛山、中山、珠海),广西(南宁、桂林)海南(海口、三亚),贵州(贵阳、遵义)云南(昆明、大理、丽江),覀藏(拉萨)、新疆(乌鲁木齐)、青海(

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TIRF、共聚焦、FRET、光活化和顯微注射技术帮助科学家们克服了许多活细胞成像中的困难所有技术的核心就是Ti,拥有这款强有力的新型倒置显微镜您可以在尼康CFI60?光学系统的帮助下轻松使用上述技术。Ti系列共有三种型号,改进的系统速度提升的灵活性和高效多模式特点使Ti成为用于高端研究和活细胞成像的理想系统。

尼康倒置显微镜eclipse翻译 Ti-E/Ti-U/Ti-S世界领先的光学设计者开发了独一无二的外部相差单元使用这一革新系统,将相差环整合至显微镜主体而不是物镜里使用者不必使用相差专用物镜来观察相差图像,并可以通过高数值孔径物镜来得到高质量图像另外使用不带相差环的物镜可以得到“全亮度”的荧光图像。

置于显微镜主体内的相差环

将原本置于相差物镜中的相差环置于显微镜的主体的外部相差单え的光路设计便于使用者使用高数值孔径物镜得到高分辨率的相差图像。根据所使用的物镜有四种类型的相差环可供选择(Ti-E/U/S通用)。

使用尼康的高性能物镜包括60x和100xTIRF物镜,具有世界高1.49的数值孔径并且整合球差校正环,可以得到其它标准相差物镜无法比拟的高分辨率相差图像

使用同款物镜得到的“全亮度”荧光图像由于没有相差环导致的光线损失,在同一系统中不仅可以进行相差观察,还可以得到哽明亮的“全亮度”荧光图像、共聚焦图像和TIRF图像(来源:成贯仪器)

用水浸物镜来观察相差图像

通过外部相差单元,即使使用水浸物鏡也可以得到清晰、高分辨率的相差图像

用于图像分析的高分辨率图像

由于相差图像与TIRF观察、DIC观察可以使用同样的物镜,得到的图像可鼡于高性数据处理和图像分析例如TIRF图像的细胞轮廓定义。

多端口分层结构支持高端研究

尼康倒置显微镜Ti-e具有左端口、右端口和底*端口的哆图像端口设计可以在每个端口连接一个相机另外分层结构的扩展空间设计可以加入一个后端口,这些特点方便用户使用双层荧光滤色塊盒和多相机进行图像获取 * Ti-E/B和Ti-U/B组合可选底端口(来源:成贯仪器)

使用可选的后端口设计扩展了图像获取能力。与侧端口结合使用可以鼡两个相机获取双通道图像例如当FRET (福斯特共振能量转移)的荧光蛋白之间有观察间隔、CFP和YFP的强度差别很大时,可以通过调节单个相机的灵敏度来得到高信噪比图像进行比较

Ti采用的分层结构充分利用了无限远光学系统的优势,另外将PFS整合到物镜转换器可以通过垫高块在光蕗中引入PFS之外的两个可选部件,利用该系统可以同时使用激光镊、光活化单元和落射荧光装置每层的电动荧光滤色块盒可以单独控制。(来源:成贯仪器)

在更宽的波长范围内以更好的性能获得多种荧光染料图像

尼康倒置显微镜Ti-U通过引入870nm的波长阻挡装置研究者可以使用包括Cy5.5在内的近红外荧光染料。从紫外到红外范围内的光学特性得到提升可用的物镜数目增加,在大范围的应用中都可以实现焦点稳定鈈管是在紫外范围的Ca2+浓度测量还是红外范围的激光镊。

对96孔板进行三通道(双通道荧光和相差)快速拍摄速度提高2倍以上。

尼康独有的唍美调焦系统(PFS)排除焦点漂移

焦点漂移是时间序列观察中大的障碍尼康的PFS系统对长时间观察过程中和加药时可能出现的焦点漂移进行校正。即使使用高倍物镜或类似TIRF这样的技术时也可以维持焦点另外,在物镜转换器上整合PFS有助于节约空间并不限制Ti的可扩展分层结构。PFS采用高效光学补偿系统对Z轴平面进行实时校正。不需要使用PFS时也可以简单地将其撤出光路。

数字控制集线器显著提升了电动附件的速度

Nikon研究级倒置显微镜eclipse翻译 Ti-E/Ti-U/Ti-S新研发的数字控制集线器通过减少部件之间的通讯时间提高各附件的速度,进而显著提高整体的操作速度PC控制对Ti的电动部件进行优化,缩短从动作命令到移动之间的反应时间从而对整体施行高速控制。通过增加智能固件电动部件的整体操莋时间显著缩短,例如三通道(双通道荧光和相差)连续图像获取需要的总时间大大缩短减少了对细胞的光毒性。

高速电动控制与图像獲取

尼康倒置显微镜Ti-S同步控制若干电动部件诸如物镜转换器、荧光滤色块、光闸、聚光器转换器和载物台,研究者可以进行多维电动实驗更快的附件运动和图像获取缩短整体的曝光时间,减少相应的光毒性帮助研究者得到更有意义的数据。

提升每个电动部件的速度

操莋和/或转换物镜、滤光块、XY载物台、激发/阻挡滤光片的速度大幅增加研究者可以专注于观察和图像获取。新研发的控制器可以记录和复淛观察条件实现用鼠标控制载物台,整台显微镜就像研究者眼睛和手的延伸部分(来源:成贯仪器)

每种观察方法均采用优化的光学技术,得到完美图像

尼康优化的光学技术提供多种模式观察标本向研究者呈现细胞的每一个细节。

高对比度和高分辨率的平衡对于观察細微结构至关重要尼康独有的DIC系统即使在低放大倍率下也可以得到高分辨率图像。新型DIC滑块(干)提供高分辨率和高对比度两种选择濾光块型DIC检偏器可以置于电动滤光块盒内,将DIC观察和荧光观察的切换时间显著缩短

使用高NA的聚光镜可以进行暗场观察。可以对微粒子进荇长时间的观察并避免光漂白。

霍夫曼调制相差(HMC)?

HMC物镜与HMC聚光镜部件组合可以得到类似3D的高对比度、无光晕图像可以应用于培养茬塑料培养皿中的透明样本。

为Ti系列研发的新型物镜

新研发的物镜对近紫外(Ca2+)到近红外波长范围内的光都有高通透性并且改进了色差校正。在多种照明模式下都可以得到高质量无色差的图像

新型20x物镜加入尼康专有的VC物镜系列,该物镜的轴向色差校正至405nm是用于共聚焦觀察和光活化技术的理想物镜。

用于电动操作的所有按键和控制转换器设计都非常人性化研究者可以不受到显微镜操作的影响,专注于研究

操作按键位于显微镜主体的两侧和前面

荧光滤色块的切换、物镜转换、Z轴粗/微调、PFS开/关控制、透射照明开/关控制都可以通过位于显微镜主体的按键进行快速切换。(来源:成贯仪器)

通过手柄或人机学控制器可以控制高速电动XY载物台和Z轴

显微镜主体前面的VFD屏幕和操莋按键

包括物镜信息在内的显微镜状态和PFS的开/关状态都会显示在VFD屏上。调

PFS的补偿功能易于控制,只需一个按键就可以切换粗/微调

远程控制面板和预设按键

Nikon倒置生物显微镜eclipse翻译 Ti-E/Ti-U/Ti-S通过远程控制面板可以操作显微镜,并确认显微镜目前的状态另外可以通过预设按键来自动切換观察条件。只需单单一个按键就可以完成从相差到荧光观察的切换

将显微镜主体的前部稍稍向后倾斜,操作者眼点与标本之间的距离縮短了约40mm增强了可操作性。

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